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2.1 现代声学的基础研究内容及频率范围 2.2 声波与声压的概念 2.3 波动方程及其解 2.4 描述声场的其它物理量
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一、理解波动方程的物理意义,并会计算有关问题。 二、理解波的叠加原理和波的干涉。 三、了解声学的基本概念,理解声强、声强级的物理意义和多普勒效应,了解超声波的特性和在医学中的应用。 第二节 波动学基础 第三节 声学基础 第四节 多普勒效应
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一 理解波动方程的物理意义,并会计算有关问题。 二 理解波的叠加原理和波的干涉。 三 了解声学的基本概念,理解声强、声强级的物理意义和多普勒效应,了解超声波的特性和在医学中的应用。 第二节 波动学基础 第三节 声学基础 第四节 多普勒效应
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超声检查 (ultrasonic examination) 利用超声波的物理特性和人体器官组织声学 特性相互作用后产生的信息,并将其接收、放 大和信息处理后形成图形(声像图、血流流道 图)、曲线(M型心动图、频谱曲线)或其他数 据,借此进行疾病诊断的检查方法简称 USG(ultrasonography)检查法
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设计了岩石试块的单轴加卸荷实验.利用声发射观测动态检测损伤的扩展,通过超声波检测来定量评价岩石试块的损伤程度.结果表明:岩石在加载和卸载两种过程中都有新的损伤产生;其损伤扩展和演化过程可以通过声发射监测来动态观测,损伤演化的水平则可通过超声波的信号特征进行定量评价
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Chapter10 New Development of Ultrasound Treatment Technology--超声治疗技术的新进展 Chapter9 Other ultrasound therapy technologies--其他各种超声治疗技术 Chapter8 High Intensity Focused Ultrasound(HIFU) technology and clinical application--高强度聚焦超声(HIFU)技术及其临床应用 Chapter7 Bioeffects and Physical Mechanism of Ultrasound--超声生物效应及其物理机制 第6章 超声空化 第5章 生物组织的超声性质 第4章 超声波的传播特性 第3章 超声波的产生、超声场的分析与测量 第2章 声学基础 第1章 质点振动学基础 绪论
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基本概念声波检测一般是以人为激励的方式向介质(被测对象)发射声波,在一定距离上接收经介质物理特性调制的声波(反射波、透射波或散射波),通过观测和分析声波在介质中传播时声学参数和波形的变化,对被测对象的宏观缺陷、几何特征、组织结构、力学性质进行推断和表征。声波透射检测技术则是以穿透介质的透射声波为测试和研究对象的。第一部分 基本理论 第二部分 仪器设备 第三部分 现场检测技术 第四部分 检测数据分析与结果判定
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振动学基础 超声及超声特点 超声传播特性 超声的非线性 超声的其他物理性质
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一、超声多普勒效应 二、超声多普勒系统 三、连续波超声多普勒系统 四、脉冲超声多普勒系统 五、超声成像系统临床运用
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一、超声多普勒效应 二、超声多普勒系统 三、连续波超声多普勒系统 四、脉冲超声多普勒系统 五、超声成像系统临床运用
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