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Electrowetting-driven liquid lens for ultrasound: Enabling controllable focal length and flexible beam steering

传感器 光束转向 镜头(地质) 电润湿 光学 焦距 材料科学 平面的 超声波 焦点 梁(结构) 光圈(计算机存储器) 超声波传感器 基点 光束直径 声学 计算机科学 光电子学 物理 激光束 激光器 电介质 计算机图形学(图像)
作者
Zong-Han Hsieh,Ching-Hsiang Fan,Yuan-Yao Lin,Chih‐Kuang Yeh
出处
期刊:Ultrasonics [Elsevier]
卷期号:135: 107147-107147
标识
DOI:10.1016/j.ultras.2023.107147
摘要

Focused ultrasound is an increasingly popular non-invasive treatment modality. Still, its fixed focal point requires an array ultrasound transducer or scanning system to cover different therapeutic scenarios. To address this limitation, we developed an electrically-controlled liquid lens that enables dynamic beam focusing and steering of the incident plane ultrasound beam. The lens was carefully optimized for low-energy attenuation and low-voltage driving. We evaluated the performance of the lens using a homemade 5.5-MHz planar transducer with a 7.5-mm aperture. Our results demonstrate that the planar ultrasound beam can be adjusted to a focused beam with a focal length from 27 mm to 32 mm within 1 s by increasing the electric input (0-60 V) to the lens. Additionally, the beam angle of the ultrasound is tunable from -5 to 5° by adjusting the charge distribution on the lens. Our design enables real-time, fast-response, on-demand changing of focal length and beam angle for a single-element planar transducer. Our study presents a promising technology for altering the ultrasound beam of a planar single-element transducer for different ultrasound applications. The development of this electrically-controlled liquid lens has the potential to enhance the efficacy of focused ultrasound treatment and improve patient outcomes.

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