亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

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.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Wufufu完成签到 ,获得积分10
1秒前
Kyle完成签到 ,获得积分10
9秒前
云微颖完成签到,获得积分20
10秒前
13秒前
Shiku完成签到,获得积分10
14秒前
agrlook完成签到,获得积分10
18秒前
木木发布了新的文献求助10
18秒前
Everything完成签到,获得积分10
19秒前
在水一方应助木木采纳,获得10
26秒前
WW完成签到,获得积分10
26秒前
FashionBoy应助太空船长采纳,获得10
28秒前
嘘_别吵完成签到 ,获得积分10
32秒前
掌柜完成签到,获得积分10
33秒前
molly完成签到,获得积分10
35秒前
Sunziy完成签到,获得积分10
36秒前
有趣的饼干完成签到 ,获得积分10
37秒前
SciGPT应助掌柜采纳,获得10
37秒前
WW关注了科研通微信公众号
39秒前
简单凤凰关注了科研通微信公众号
39秒前
42秒前
44秒前
46秒前
48秒前
天真香之发布了新的文献求助10
49秒前
拼搏诗翠发布了新的文献求助10
50秒前
掌柜发布了新的文献求助10
55秒前
独特的青丝关注了科研通微信公众号
55秒前
wanci应助天真香之采纳,获得10
57秒前
斯文的凝珍完成签到,获得积分10
57秒前
仰勒完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Sun发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
bingbing完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Sun完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 2000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
晋绥日报合订本24册(影印本1986年)【1940年9月–1949年5月】 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 1000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6033872
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7731892
关于积分的说明 16204881
捐赠科研通 5180466
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2772372
邀请新用户注册赠送积分活动 1755585
关于科研通互助平台的介绍 1640386