Optimización de sensores para instrumentos de medición por ultrasonidos con imágenes
Hoy en día, un número cada vez mayor de sensores, actuadores y componentes microfabricados vibran a frecuencias en el rango alto de los MHz. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, los sensores o transductores de ultrasonidos que se utilizan para la obtención de imágenes en aplicaciones médicas. Para comprobar el funcionamiento de estos componentes, validar los modelos de simulación existentes y optimizar el diseño de los sistemas, es necesario medir su comportamiento dinámico. La vibrometría láser Doppler es una de las pocas soluciones disponibles para ello. Permite realizar una caracterización sin contacto en todas las frecuencias, incluso en caso de excitación de banda ancha. Las formas de deflexión pueden visualizarse de forma impresionante. La diafonía en las matrices puede registrarse e ilustrarse gráficamente, al igual que la sincronización de los elementos individuales de la matriz. Incluso los transitorios y el comportamiento de relajación pueden examinarse con facilidad. Al tratarse de un método de medición óptico, la Vibrometría láser también permite realizar mediciones a través de líquidos transparentes, de modo que los transductores ultrasónicos pueden caracterizarse en el caso de carga real orientado a la aplicación.
Análisis de área hasta el régimen de los gigahercios
Determina el comportamiento de las muestras que vibran a altas frecuencias de hasta 2,4 GHz con relativa facilidad y gran precisión. La brevedad del tiempo de medición y la posibilidad de escanear áreas completas de una sola vez constituyen una ventaja significativa de este método de medición y, en definitiva, mejoran especialmente el proceso de desarrollo. Como alternativa a la medición del campo sonoro en 3D mediante un sensor de ruido instalado en la sala, ahora es posible determinar el campo sonoro resultante simplemente con una o varias mediciones escaneadas y la simulación posterior.

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