1.散射和衰减:散射是超声遇到物体或界面时沿不规则方向的反射(非90°)或折射(非声阻抗差所致)。超声波在介质中传播时,会随着传播距离的增加而减弱。这种现象叫做超声波衰减。超声衰减的原因如下:1)超声束在不同声阻抗界面的反射、折射和散射削弱了主声束方向的声能。2)在传播介质中,由于介质的粘度(内耗)、热导率和温度的影响,吸收了一部分声能,从而降低了声能。声能的衰减与超声频率和传播距离有关。超声频率越高或传播距离越远,声能衰减越大,尤其是声能的吸收衰减,反之,声能衰减越小。动物体内液体对声能的吸收最少,其次是肌肉组织、纤维组织、软骨和骨骼。
2.多普勒效应:1843年,奥地利科学家多普勒发现,当声源与反射物体发生相对运动时,反射物体接收到的频率与声源发出的频率不一致。当声源和反射物体相向运动时,声音频率增加,反之亦然。这种频率变化(频移)的现象称为多普勒效应。频移取决于声源和反射物体之间的相对速度,速度越大,频移越大。反向运动的时频偏移为正,声音增强;反向运动时,时频偏移为负,声音减弱。D型超声诊断仪利用超声波的多普勒效应,将超声波频率转换成不同的声音,从而对动物体内运动的组织器官进行检查[包括妊娠检查]。
3.超声波的方向性:超声波不同于普通声波。由于其频率极高,波长短,远小于探头直径,传播时集中在一个方向,类似于平面波。声场分布窄且呈圆柱形,声场的宽度接近探头压电晶片的大小,因此具有明显的方向性,也称为超声波的可波束性或方向性。
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