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2025-01-21 09:30:33光參量發(fā)生器
光參量發(fā)生器是利用光學(xué)參量過程產(chǎn)生特定光信號(hào)的裝置。其基本原理是通過非線性晶體中的三波互作用,將泵浦光轉(zhuǎn)換為信號(hào)光和閑頻光,通過調(diào)節(jié)泵浦光的波長(zhǎng)和功率,可以控制輸出光的波長(zhǎng)和強(qiáng)度。光參量發(fā)生器具有波長(zhǎng)可調(diào)諧范圍寬、輸出光束質(zhì)量高、相干性好等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于光學(xué)通信、光譜分析、光學(xué)成像等領(lǐng)域,為科學(xué)研究和技術(shù)應(yīng)用提供了重要的光源。

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2023-05-31 13:03:22客戶成就 |基于光纖的貝塞爾光發(fā)生器制作
貝塞爾光束從其被發(fā)現(xiàn)開始,由于其比光學(xué)中典型的高斯光束具有特殊的優(yōu)勢(shì),擁有獨(dú)特的無(wú)衍射和自恢復(fù)特性,引起了科學(xué)界極大的興趣。這些特性也就意味著光束在被物體部分阻擋后可進(jìn)行自我重建。由于這些獨(dú)特性,貝塞爾光束在光學(xué)鑷子、顯微鏡、光譜學(xué)和通信應(yīng)用方面有很大的潛力。然而由于其依賴于空間光元件,并且在滿足定制光束參數(shù)的需要方面受到限制,因此在實(shí)際的科學(xué)實(shí)驗(yàn)中要產(chǎn)生貝塞爾光束是十分具有挑戰(zhàn)性的。如今,借助于Nanoscribe的雙光子聚合技術(shù)可直接在光纖上打印新型光子結(jié)構(gòu),使其產(chǎn)生零階和渦流貝塞爾光束。在光纖上打印微納光子結(jié)構(gòu)以產(chǎn)生零階和渦旋貝塞爾光束貝塞爾光束的特殊性使其成為各種光學(xué)應(yīng)用(例如通信、光誘捕和成像等)最 佳選擇。如果你看到貝塞爾光束的橫截面,你會(huì)發(fā)現(xiàn)一組同心圓或圓環(huán),與典型的高斯光束相比,光束的最內(nèi)圈可以在更長(zhǎng)的延伸范圍內(nèi)保持聚焦。即使貝塞爾光束被一個(gè)物體部分阻擋,光束在穿過該物體后能夠進(jìn)行自我重建。然而,要將圓形光束轉(zhuǎn)化為若干環(huán)形,需要特殊的光學(xué)器件,如錐狀折射材料axicon或全息光束整形方法。為了克服這些方法所需的空間光元件的限制,基于光纖的貝塞爾光束發(fā)生器應(yīng)運(yùn)而生。但是,當(dāng)涉及到調(diào)整光束參數(shù)時(shí),這些基于光纖的解決方案卻是有限的,并且只提供零階貝塞爾光束的生成。來(lái)自沙特阿拉伯阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)的科學(xué)家們開發(fā)了一種新的方法來(lái)制造一個(gè)由堆疊的微光元件組成的光子結(jié)構(gòu)。他們將該結(jié)構(gòu)直接3D打印在光纖面上,以實(shí)現(xiàn)從光纖生成零階和渦流貝塞爾光束。 基于光纖的貝塞爾光束發(fā)生器的設(shè)計(jì)由三個(gè)元素組成,用于對(duì)齊單模光纖輸出的高斯樣光束,并將其轉(zhuǎn)化為貝塞爾光束。這些微光學(xué)元件是使用Nanoscribe的2PP打印技術(shù)在光纖面上一次性3D打印出來(lái)的。圖片來(lái)自于:KAUST新型解決方案-光纖上打印3D結(jié)構(gòu)科學(xué)家們使用雙光子聚合高分辨率三維打印技術(shù),為從光纖中直接產(chǎn)生零階和高階貝塞爾光束,并與光纖的核心對(duì)齊提供了有效的解決方案并。同時(shí),Nanoscribe的IP-Dip光刻膠提供了生產(chǎn)光子晶體光纖設(shè)計(jì)所需的高空間分辨率,以便操縱光束。全新微納加工方案使得打印的微光學(xué)元件具有較低的表面粗糙度。三維打印的微光學(xué)元件顯示了光束轉(zhuǎn)換的高效率和低傳輸損耗?;?PP原理三維打印技術(shù)能夠打印先進(jìn)的任意形狀的復(fù)雜3D微光學(xué)元件,如貝塞爾光束發(fā)生器。該基于光纖的光子結(jié)構(gòu)由三個(gè)微光學(xué)元件組成,它們相互對(duì)準(zhǔn)并與底層光纖面相連接,并可實(shí)現(xiàn)單個(gè)元件的無(wú)縫集成。2PP技術(shù)可實(shí)現(xiàn)按需定制光學(xué)參數(shù)來(lái)調(diào)整光子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。因此,這種復(fù)合光子結(jié)構(gòu)的快速原型設(shè)計(jì)使得在根據(jù)具體應(yīng)用進(jìn)行改變?cè)O(shè)計(jì)時(shí),可以實(shí)現(xiàn)快速的設(shè)計(jì)迭代周期。得益于2PP三維打印技術(shù)的靈活性,定制打印的貝塞爾光束發(fā)生器可以應(yīng)用于內(nèi)窺鏡,光學(xué)相干斷層掃描、基于光纖的光學(xué)捕集和微操縱等領(lǐng)域。SEM特寫圖顯示了基于光纖的3D打印貝塞爾光束發(fā)生器,該結(jié)構(gòu)帶有螺旋相位板的光子晶體設(shè)計(jì)和帶有支撐結(jié)構(gòu)的微透鏡。靈感來(lái)自于KAUST的設(shè)計(jì)。由Nanoscribe制作A2PL技術(shù)實(shí)現(xiàn)納米精度三維對(duì)準(zhǔn)在光纖上打印光子結(jié)構(gòu)來(lái)生成貝塞爾光束需要打印精確對(duì)準(zhǔn)光纖光軸的微光學(xué)元件。新一代的Quantum X對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng)可以比其他Nanoscribe基于2PP技術(shù)的3D打印系統(tǒng)在達(dá)到更高形狀精度的同時(shí),更快、更簡(jiǎn)便、更精確地完成這項(xiàng)任務(wù)。這是因?yàn)镼uantum X align是基于最 先進(jìn)的平臺(tái),并具有專 利的對(duì)準(zhǔn)雙光子光刻技術(shù)A2PL?。因此,優(yōu)化的硬件和軟件使得在光纖上以亞微米的精度打印復(fù)雜的3D微光學(xué)元件成為了可能。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)-生物和環(huán)境科學(xué)工程系阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)-計(jì)算機(jī),電氣和數(shù)學(xué)科學(xué)與工程系 原文文獻(xiàn)3D-printed fiber-based zeroth- and high-order Bessel beam generator       https://opg.optica.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-9-6-645&id=476826
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2025-02-18 14:30:11脈沖群發(fā)生器有哪些特點(diǎn)?
脈沖群發(fā)生器有哪些特點(diǎn) 脈沖群發(fā)生器是一種用于生成脈沖信號(hào)的電子設(shè)備,廣泛應(yīng)用于通信、測(cè)試、測(cè)量等領(lǐng)域。它能夠產(chǎn)生一組具有特定頻率、寬度和周期的脈沖信號(hào),在不同的應(yīng)用場(chǎng)景中起到至關(guān)重要的作用。本文將詳細(xì)介紹脈沖群發(fā)生器的特點(diǎn),包括其工作原理、性能參數(shù)以及應(yīng)用領(lǐng)域,幫助讀者更好地理解其功能和優(yōu)勢(shì)。 脈沖群發(fā)生器通過設(shè)計(jì)電路產(chǎn)生一系列脈沖信號(hào),這些信號(hào)在頻率、幅度、寬度和相位上可以根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整。其主要工作原理基于定時(shí)控制和波形合成,通過精確的控制電路生成脈沖序列。這些脈沖信號(hào)常用于信號(hào)調(diào)制、系統(tǒng)測(cè)試及測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)等場(chǎng)合。 一、脈沖群發(fā)生器的信號(hào)特性 脈沖群發(fā)生器的一個(gè)顯著特點(diǎn)是其信號(hào)的可調(diào)性。通常情況下,脈沖的頻率、寬度、幅度和重復(fù)周期都可以根據(jù)使用需求進(jìn)行調(diào)整。頻率范圍從幾赫茲到幾千兆赫茲不等,寬度通常在納秒至微秒級(jí)別之間,而重復(fù)周期則可以在寬廣的范圍內(nèi)變化。脈沖的幅度也能夠精確控制,滿足不同的信號(hào)強(qiáng)度要求。這些特點(diǎn)使得脈沖群發(fā)生器能夠靈活適應(yīng)各種測(cè)試和應(yīng)用場(chǎng)景。 二、高精度與穩(wěn)定性 脈沖群發(fā)生器的精度和穩(wěn)定性是其另一個(gè)重要特點(diǎn)。為了確保信號(hào)的可靠性和準(zhǔn)確性,脈沖群發(fā)生器通常配備高穩(wěn)定性的振蕩器和時(shí)鐘系統(tǒng)。這些高精度組件能夠確保脈沖信號(hào)的頻率和幅度在長(zhǎng)時(shí)間使用過程中保持穩(wěn)定。尤其在高頻率、高精度的測(cè)量和測(cè)試中,穩(wěn)定性尤為重要,因此脈沖群發(fā)生器的高穩(wěn)定性使其成為許多應(yīng)用場(chǎng)景中的設(shè)備。 三、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛 脈沖群發(fā)生器的應(yīng)用非常廣泛。它不僅在通信系統(tǒng)中用于信號(hào)調(diào)制,還常被用于實(shí)驗(yàn)室中的信號(hào)源和測(cè)試設(shè)備中。比如,在雷達(dá)系統(tǒng)、無(wú)線通信、信號(hào)處理以及電子設(shè)備的故障診斷中,脈沖群發(fā)生器都扮演著至關(guān)重要的角色。它還被用于系統(tǒng)校準(zhǔn)、性能測(cè)試以及脈沖響應(yīng)分析等領(lǐng)域。由于其高度可調(diào)和的特性,脈沖群發(fā)生器還被應(yīng)用于射頻測(cè)試、模擬通信鏈路測(cè)試、電子儀器校準(zhǔn)以及基礎(chǔ)研究等多個(gè)領(lǐng)域。 四、先進(jìn)的技術(shù)特性 現(xiàn)代脈沖群發(fā)生器通常集成了多種先進(jìn)的技術(shù),諸如數(shù)字化控制、微處理器運(yùn)算以及先進(jìn)的信號(hào)合成技術(shù)。這些技術(shù)能夠進(jìn)一步提升其性能,例如通過數(shù)字信號(hào)處理(DSP)技術(shù),脈沖群發(fā)生器可以產(chǎn)生更為復(fù)雜和精確的信號(hào)。這種技術(shù)的進(jìn)步,不僅使得脈沖信號(hào)的產(chǎn)生更加靈活,還增強(qiáng)了脈沖群發(fā)生器的多功能性和適應(yīng)性。 結(jié)語(yǔ) 脈沖群發(fā)生器憑借其信號(hào)的高可調(diào)性、高精度與穩(wěn)定性以及廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,成為了現(xiàn)代電子系統(tǒng)和通信領(lǐng)域不可或缺的設(shè)備。無(wú)論是在科學(xué)研究、設(shè)備調(diào)試還是技術(shù)開發(fā)中,它都能夠提供穩(wěn)定可靠的信號(hào)支持。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,脈沖群發(fā)生器將在更多高端領(lǐng)域中展現(xiàn)其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和潛力。
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2025-02-01 15:10:15生物顯微鏡是不是光透
生物顯微鏡是不是光透 生物顯微鏡作為現(xiàn)代科學(xué)研究中必不可少的工具之一,對(duì)于觀察微觀生物體和組織結(jié)構(gòu)具有重要意義。許多人在使用生物顯微鏡時(shí),會(huì)遇到一個(gè)問題——生物顯微鏡是否光透?本文將深入探討這個(gè)問題,從生物顯微鏡的工作原理、光學(xué)特性以及如何影響觀察結(jié)果的角度進(jìn)行分析,幫助讀者理解生物顯微鏡是否具備“光透”特性,以及其在不同應(yīng)用中的作用和局限性。 一、生物顯微鏡的工作原理 生物顯微鏡是一種使用可見光和鏡頭來(lái)放大物體的工具。其核心原理是通過透過樣本的光線折射和聚焦,來(lái)觀察物體的細(xì)節(jié)。顯微鏡的光源(如白光或LED光源)通過載物臺(tái)下方照射樣本,經(jīng)過透鏡系統(tǒng)放大并通過目鏡呈現(xiàn)給觀察者。這一過程的關(guān)鍵在于光的透過性,也就是是否能有效地通過樣本并產(chǎn)生清晰的成像。 二、光透特性與樣本類型的關(guān)系 “光透”是指光線是否能夠穿透樣本并形成足夠的圖像質(zhì)量。在不同的生物顯微鏡中,這個(gè)特性與樣本的透明度和顯微鏡的光學(xué)系統(tǒng)密切相關(guān)。對(duì)于透明的樣本(如水生生物、薄切的組織樣本等),生物顯微鏡中的光源能夠有效穿透樣本,并通過光學(xué)系統(tǒng)放大圖像。對(duì)于不透明或較厚的樣本(如某些動(dòng)物組織或細(xì)胞),光線可能無(wú)法完全穿透,導(dǎo)致圖像質(zhì)量下降。 三、顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)的影響 生物顯微鏡的光學(xué)系統(tǒng),尤其是鏡頭、物鏡以及光源的質(zhì)量,會(huì)直接影響光的透過性和成像效果。高質(zhì)量的物鏡和鏡片能有效地收集和聚焦透過樣本的光線,從而提高圖像的清晰度。低質(zhì)量的光學(xué)系統(tǒng)可能會(huì)導(dǎo)致光的散射或吸收,使得圖像失真或變得模糊。顯微鏡中不同的觀察模式(如明場(chǎng)顯微鏡、相差顯微鏡、熒光顯微鏡等)也會(huì)影響光的利用效率。 四、光透性對(duì)不同觀察模式的影響 在生物顯微鏡中,光透性會(huì)隨著使用的觀察模式而變化。例如,在明場(chǎng)顯微鏡中,光線直接穿透樣本并被樣本表面反射,這要求樣本具有較高的透明度。相反,在相差顯微鏡中,光并不直接穿透樣本,而是通過干涉原理增強(qiáng)樣本中的結(jié)構(gòu)差異,這使得即使是稍微不透明的樣本也能清晰呈現(xiàn)。對(duì)于熒光顯微鏡,光透性并不是的影響因素,熒光染料的選擇和樣本的處理方式也同樣重要。 五、總結(jié) 生物顯微鏡的光透特性依賴于多個(gè)因素,包括樣本的透明度、顯微鏡的光學(xué)系統(tǒng)、觀察模式的選擇等。在透明樣本中,生物顯微鏡能夠較好地實(shí)現(xiàn)光透效果,提供清晰的圖像,而在不透明或厚重樣本中,可能會(huì)遇到光透性不足的問題。在選擇顯微鏡時(shí),考慮樣本類型和顯微鏡的光學(xué)性能是非常重要的。要確保觀察結(jié)果的精確性,必須根據(jù)不同的實(shí)驗(yàn)需求,選擇合適的顯微鏡及觀察模式。
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2025-06-04 11:15:17光生物反應(yīng)器怎么使用
光生物反應(yīng)器是現(xiàn)代生物工程技術(shù)中重要的一項(xiàng)創(chuàng)新設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種生物反應(yīng)過程,尤其是在微生物培養(yǎng)、藻類生長(zhǎng)及藥物合成等領(lǐng)域。它通過光照的方式促進(jìn)生物體的生長(zhǎng)與代謝,能夠提高生產(chǎn)效率并且優(yōu)化能源利用。本文將深入探討光生物反應(yīng)器的工作原理、應(yīng)用范圍以及如何正確使用這一設(shè)備,以幫助相關(guān)領(lǐng)域的研究人員和工程技術(shù)人員更好地理解和應(yīng)用光生物反應(yīng)器。 一、光生物反應(yīng)器的工作原理 光生物反應(yīng)器通過提供適宜的光源和環(huán)境條件,促進(jìn)光合微生物或植物的生長(zhǎng)與代謝。這些微生物通過光合作用,將光能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能,進(jìn)而支持其生長(zhǎng)和繁殖。反應(yīng)器內(nèi)部通常會(huì)配置光源、溫控裝置、通氣系統(tǒng)以及攪拌系統(tǒng),以確保反應(yīng)條件的穩(wěn)定性。光生物反應(yīng)器的設(shè)計(jì)通常具有高度的可調(diào)性,以適應(yīng)不同的生物過程需求。 二、光生物反應(yīng)器的主要類型 目前常見的光生物反應(yīng)器有幾種主要類型,包括管式反應(yīng)器、平板反應(yīng)器和旋轉(zhuǎn)生物反應(yīng)器等。每種類型的光生物反應(yīng)器都有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和適用范圍。例如,管式反應(yīng)器通常適用于大規(guī)模的藻類培養(yǎng),具有較好的光照分布和較高的氣體交換效率;平板反應(yīng)器則常用于實(shí)驗(yàn)室規(guī)模的小型培養(yǎng),操作簡(jiǎn)便,容易調(diào)整;而旋轉(zhuǎn)生物反應(yīng)器則能提供更均勻的培養(yǎng)環(huán)境,適用于需高效光照和通氣的細(xì)胞培養(yǎng)。 三、如何正確使用光生物反應(yīng)器 使用光生物反應(yīng)器時(shí),首先需要選擇合適的微生物或植物種類,并確保培養(yǎng)條件滿足其生長(zhǎng)需求。光源的選擇和布置非常關(guān)鍵,適宜的光強(qiáng)和光譜范圍能夠顯著提高光合作用效率。溫控系統(tǒng)也至關(guān)重要,需要根據(jù)培養(yǎng)物的生長(zhǎng)要求,調(diào)節(jié)反應(yīng)器內(nèi)的溫度,以確保其在佳溫度范圍內(nèi)生長(zhǎng)。 反應(yīng)器的攪拌和氣體交換系統(tǒng)也需要調(diào)整到合適的水平,以確保培養(yǎng)物得到足夠的氧氣供應(yīng),避免因氧氣不足而影響生長(zhǎng)和代謝。要定期檢查反應(yīng)器的工作狀態(tài),及時(shí)清潔和更換光源,以保證系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。 四、光生物反應(yīng)器的應(yīng)用領(lǐng)域 光生物反應(yīng)器的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,尤其在藻類培養(yǎng)和微生物工程中,已經(jīng)取得了顯著的成果。在藻類培養(yǎng)中,光生物反應(yīng)器能夠提供穩(wěn)定的光照和營(yíng)養(yǎng)供給條件,促進(jìn)藻類的生長(zhǎng)并用于生物燃料生產(chǎn)、廢水處理等。光生物反應(yīng)器在生物制藥、食品工業(yè)和農(nóng)業(yè)中也有著重要的應(yīng)用,能夠高效地產(chǎn)生各種生物產(chǎn)品。 五、光生物反應(yīng)器的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn) 光生物反應(yīng)器具有許多優(yōu)勢(shì),其中為顯著的是能夠在環(huán)保、節(jié)能的前提下,利用太陽(yáng)能或人工光源促進(jìn)生物反應(yīng)。這使得它在綠色能源和可持續(xù)發(fā)展方面展現(xiàn)了巨大的潛力。盡管其在實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)應(yīng)用中表現(xiàn)出色,仍然面臨一些挑戰(zhàn),如高效的光源利用、反應(yīng)器的設(shè)計(jì)優(yōu)化以及大規(guī)模生產(chǎn)中的穩(wěn)定性等問題,這需要未來(lái)的研究和技術(shù)進(jìn)步來(lái)解決。 結(jié)論 光生物反應(yīng)器作為一種先進(jìn)的生物反應(yīng)設(shè)備,在生物工程領(lǐng)域中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。通過合理選擇光源、溫度、氣體供應(yīng)等條件,能夠極大地提高生物反應(yīng)效率,推動(dòng)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展。隨著科技的進(jìn)步,光生物反應(yīng)器在更多領(lǐng)域的應(yīng)用前景值得期待,尤其是在綠色能源和可持續(xù)發(fā)展方面的貢獻(xiàn)。
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2024-06-14 14:19:16超聲波發(fā)生器-是如何將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的?
超聲波發(fā)生器電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的過程主要依賴于其內(nèi)部的結(jié)構(gòu)和工作原理。以下是這一過程的詳細(xì)解釋:核心組件:超聲波發(fā)生器包括電源、換能器和控制器等核心部件。換能器是超聲波發(fā)生器中至關(guān)重要的部分,它將電信號(hào)轉(zhuǎn)化為機(jī)械振動(dòng)。工作原理:當(dāng)輸入的交流電壓達(dá)到一定值時(shí),電感L1產(chǎn)生自感電動(dòng)勢(shì),其大小正比于外加直流電壓。此時(shí),電容器C2開始充電;由于C2內(nèi)阻較大,充電電流不大,而輸出端則因受到交變電壓的作用,容抗減小,對(duì)外界呈現(xiàn)很大的阻力作用,阻礙了外界高頻能量的進(jìn)入。當(dāng)電源停止后,電感L1、電容C2及電阻R上的壓降使得輸出端的電壓逐漸下降到零伏。同時(shí),由于在輸入端加有直流電壓U0,外電路中的高頻功率通過R上的壓降傳遞給L1和C2,形成回路;在這個(gè)回路中,電流流過,并且該電流與外加直流電壓的頻率相同。這個(gè)電流是超聲波發(fā)生器工作所需的基礎(chǔ)能源。電能到機(jī)械能的轉(zhuǎn)換:換能器通常采用壓電陶瓷、鈦酸鋇等壓電材料制成。當(dāng)電信號(hào)作用在壓電材料上時(shí),壓電材料會(huì)變形并產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng)。這種振動(dòng)是超聲波發(fā)生的基礎(chǔ);換能器將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械振動(dòng)后,振動(dòng)通過換能器的輻射端傳遞到介質(zhì)(如清洗液)中,從而產(chǎn)生超聲波。能量轉(zhuǎn)換的效率:超聲波發(fā)生器電能到機(jī)械能的轉(zhuǎn)換效率取決于換能器的設(shè)計(jì)、材料選擇以及電路的設(shè)計(jì)。優(yōu)化換能器的材料和結(jié)構(gòu),以及設(shè)計(jì)更高效的電路,可以提高超聲波發(fā)生器的能量轉(zhuǎn)換效率??偨Y(jié):超聲波發(fā)生器通過其內(nèi)部的電感、電容和電阻等元件構(gòu)成的電路系統(tǒng),將輸入的電能轉(zhuǎn)化為高頻電流。這個(gè)電流經(jīng)過換能器,利用壓電材料的壓電效應(yīng),將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械振動(dòng)。這種機(jī)械振動(dòng)通過換能器的輻射端傳遞到介質(zhì)中,產(chǎn)生超聲波。
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