ЗВУКОВИДЕНИЕ

        получение с помощью звука видимого изображения объекта, находящегося в оптически непрозрачной среде. З. основана на проникающей способности звука и особенно Ультразвука и их визуализации (см. Звукового поля визуализация). В З. обычно используются упругие колебания в диапазоне частот от 10 кгц до 100 Мгц и выше. Ультразвуковые волны хорошо проходят через металлы, пластмассы, большинство строительных материалов, живые ткани и жидкости. По отражению и преломлению ультразвуковых лучей от границ раздела твёрдое тело — газ (вследствие неодинаковых скоростей распространения ультразвуковых волн в различных средах) можно обнаруживать твёрдые тела и газовые пузыри в жидкостях и живых тканях, а также трещины, раковины и пустоты в твёрдых телах, что используется для изучения и контроля структуры и геометрии внутренней неоднородностей оптически непрозрачных тел. З. выгодно отличается, например, от рентгеноскопии тем, что ультразвук легко фокусируется акустическими линзами и зеркалами в узкие, ограниченные в пространстве пучки (лучи), тогда как рентгеновские лучи, обладающие высокой проникающей способностью, практически невозможно сфокусировать — при рентгеноскопии получаются лишь теневые, силуэтные изображения. Заметить с помощью рентгеновских лучей в металлическом листе толщиной 5 мм расслоение в несколько мкм — задача практически неразрешимая. А ультразвуковой луч, отражённый от границы раздела металл — газ, достаточно четко «рисует» такие расслоения (рис. 1, а). Почечный камень размером 2 мм для рентгеновских лучей почти не различим, З. выявляет его вполне отчётливо (рис. 1, б).
         Общая схема З. (рис. 2, а) включает источник ультразвука, объект наблюдения, акустический объектив, с помощью которого формируется ультразвуковое изображение, и преобразователь ультразвукового изображения в оптически видимое.
         Применяют также способ З., основанный на свойстве свободно взвешенных мельчайших металлических пластинок-чешуек поворачиваться плоскостью поперёк направления распространения ультразвука.Исследуемый объект помещается между источником ультразвука и сосудом с жидкостью, в которой плавают чешуйки. Освещенные пучком параллельных световых лучей переориентированные чешуйки образуют светлое изображение на сером фоне, соответствующее распределению интенсивности ультразвука (звукового давления), прошедшего сквозь объект. Схема установки для получения видимого изображения с использованием явления дифракции лазерного луча на ультразвуковой волне, прошедшей через объект наблюдения, показана па рис. 2, б. Световой пучок лазера, сформированный оптической системой, пронизывает жидкость, в которой находится объект наблюдения. Показатель преломления жидкости, облучаемой ультразвуком, изменяется таким образом, что оптический луч, проходя жидкость, создаёт на экране дифракционные полосы, содержащие изображение объекта.
         Системы З., использующие приведённые методы визуализации ультразвуковых полей, имеют чувствительность порядка 1—0,01 вм/см2. Однако для многих практических целей необходима значительно более высокая чувствительность. Этому требованию отвечают электронноакустические преобразователи (См. Электронноакустический преобразователь) (ЭАП), чувствительность которых 10-9—10-10 вм/см2. Впервые на возможность преобразования ультразвукового изображения в оптически видимое с помощью электроннолучевых трубок указал (1936) советский учёный С. Я. Соколов. Развитие методов визуализации ультразвуковых полей и совершенствование аппаратуры З., в частности разработка высокочувствительных ЭАП, обусловили создание «звуковизоров» (рис. 2, в) и др. средств З. для применения их в дефектоскопии (См. Дефектоскопия), медицинской диагностике, при строительных работах, в подводной навигации и др.
         Примером практического З. может служить метод поверхностного рельефа, при котором ультразвуковое изображение исследуемого объекта воссоздаётся па свободной поверхности жидкости. Под воздействием ультразвука на поверхности жидкости, например воды, образуется рябь, хорошо заметная при косом освещении. Очертания и рельеф ряби воспроизводят ультразвуковое изображение объекта (рис. 3). По такому принципу работают установки для обнаружения расслоений и трещин в листовом материале. Исследуемый лист перемещается в водяной ванне над облучающим ультразвуковым «прожектором».
         Звуковая линза, помещенная над листом, фокусирует звуковое изображение дефектов на поверхности воды.
         Лит.: Розенберг Л. Д., Визуализация ультразвуковых изображений, «Вестник АН СССР», 1958, №3; Ощепков П. К., Меркулов А. П., Интроскопия, М,, 1967; Азаров Н. Т., Телешевский В, И., Визуализация объектов в ультразвуковых полях методом дифракции света на ультразвуке, «Акустический журнал», 1971, т. 17, в. 3; Holder F. W., Sonic holography, «Electronics World», 1970, v. 83, № 6, p. 32—35; Aprahamian R., Bhuta P., G. NDT by acousto-optical imagine;, «Materials Evaluation», 1971, v. 29, № 5.
         К. М. Климов.
        ЗВУКОВИДЕНИЕ фото №1
        Рис. 1б. Изображения, полученные с помощью звуковидения. Почечный камень, который «светится» в отражённых лучах.
        ЗВУКОВИДЕНИЕ фото №2
        Рис. 1а. Изображения, полученные с помощью звуковидения. Расслоение глубиной в несколько мкм в листе алюминия толщиной 5 мм.
        ЗВУКОВИДЕНИЕ фото №3
        Рис. 2. Схемы звуковидения: a — в отражённых лучах (общая схема); б — по методу дифракции; в — в «звуковизоре» (лабораторная модель); 1 — источник (излучатель) ультразвука; 2 — объект наблюдения; 3 — акустический объектив; 4 — ультразвуковое изображение; 5 — преобразователь; 6 — видимое изображение (экран); 7 — лазер; 8 — ультразвуковые волны; 9 — электронноакустический преобразователь; 10 — усилитель.
        ЗВУКОВИДЕНИЕ фото №4
        Рис. 3. Звуковидение по методу поверхностного рельефа: а — схема; б — видимое изображение; 1 — источник звука; 2 — объект; 3 — вогнутое зеркало (объектив); 4 — жидкость; 5 — сосуд; 6 — экран.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

ЗВУКОВОГО ПОЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ →← ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Смотреть что такое ЗВУКОВИДЕНИЕ в других словарях:

ЗВУКОВИДЕНИЕ

ЗВУКОВИДЕНИЕ, получение с помощью звука видимого изображения объекта, находящегося в оптически непрозрачной среде. 3. осн. на проникающей способности... смотреть

ЗВУКОВИДЕНИЕ

- получение оптически видимых изображений предметов с помощью акустич. волн. В зависимости от назначения и используемого диапазона частот применяют ус... смотреть

ЗВУКОВИДЕНИЕ

1) Орфографическая запись слова: звуковидение2) Ударение в слове: звуков`идение3) Деление слова на слоги (перенос слова): звуковидение4) Фонетическая т... смотреть

ЗВУКОВИДЕНИЕ

Озу Озен Овин Овен Ноу Нок Новик Нквд Нии Низок Низовик Низко Низ Нивоз Неук Неуд Нед Невод Кун Кузов Кузен Кувез Конев Кон Козни Кодеин Код Книзу Кинодив Киновед Кино Кинз Киндз Киев Кен Кед Кевин Квиз Иудин Ион Иов Инок Инко Инк Инд Изд Извод Извне Извив Идо Зуек Зуев Зудение Зуд Зонд Зов Зенки Зенд Зевок Зево Зев Звуковидение Звук Звон Звеновик Звено Ение Езид Ездок Едун Едок Едко Дуо Донизу Дон Док Доение Довеку Дно Днк Дион Дин Дико Диен Диез Диво Дивно Див Дение Денек Ден Дек Дез Девон Девиз Двоение Вуз Вон Воин Воз Водник Вод Вовне Вовеки Вовек Внуков Внук Внизу Вниз Вне Вино Вини Викин Оун Вие Видки Видикон Видео Видение Увд Увод Увоз Удвоение Удин Уезд Вид Виво Узи Узик Узин Узко Взвод Веник Узник Веко Везде Веди Вдовин Ввоз Ввод Ввек Уник Вдвое Ведин Ведун Уикенд Уик Везун Век Венд Венед Вено Вивенди... смотреть

ЗВУКОВИДЕНИЕ

корень - ЗВУК; соединительная гласная - О; корень - ВИД; суффикс - ЕНИ; окончание - Е; Основа слова: ЗВУКОВИДЕНИВычисленный способ образования слова: С... смотреть

ЗВУКОВИДЕНИЕ

получение с помощью звука (преим. ультразвука) видимого изображения объекта, находящегося в оптически непрозрачной среде. 3. основано на проникающей сп... смотреть

ЗВУКОВИДЕНИЕ

Ударение в слове: звуков`идениеУдарение падает на букву: иБезударные гласные в слове: звуков`идение

ЗВУКОВИДЕНИЕ

с.(визуализация звука) acousto-optical imaging; acoustic imaging- голографическое звуковидение- линзовое звуковидение- локационное звуковидение- подвод... смотреть

ЗВУКОВИДЕНИЕ

ЗВУКОВИДЕНИЕ, метод интроскопии, при котором изображение объекта, не видимого невооруженным глазом, получают с помощью звука (преимущественно ультразвука), используя его свойство распространяться в различных средах с неодинаковой скоростью. Приборы для звуковидения - звуковизоры.<br><br><br>... смотреть

ЗВУКОВИДЕНИЕ

ЗВУКОВИДЕНИЕ - метод интроскопии, при котором изображение объекта, не видимого невооруженным глазом, получают с помощью звука (преимущественно ультразвука), используя его свойство распространяться в различных средах с неодинаковой скоростью. Приборы для звуковидения - звуковизоры.<br>... смотреть

ЗВУКОВИДЕНИЕ

ЗВУКОВИДЕНИЕ , метод интроскопии, при котором изображение объекта, не видимого невооруженным глазом, получают с помощью звука (преимущественно ультразвука), используя его свойство распространяться в различных средах с неодинаковой скоростью. Приборы для звуковидения - звуковизоры.... смотреть

ЗВУКОВИДЕНИЕ

ЗВУКОВИДЕНИЕ, метод интроскопии, при котором изображение объекта, не видимого невооруженным глазом, получают с помощью звука (преимущественно ультразвука), используя его свойство распространяться в различных средах с неодинаковой скоростью. Приборы для звуковидения - звуковизоры.... смотреть

ЗВУКОВИДЕНИЕ

звукови́дение с. (визуализация звука)acousto-optical imaging, sonic holography* * *sonic holography

ЗВУКОВИДЕНИЕ

звуковиде/ние, -я

ЗВУКОВИДЕНИЕ

с. visione f acustica {sonora}

ЗВУКОВИДЕНИЕ

Начальная форма - Звуковидение, винительный падеж, слово обычно не имеет множественного числа, единственное число, неодушевленное, средний род

ЗВУКОВИДЕНИЕ

(2 с), Пр. о звукови/дении

ЗВУКОВИДЕНИЕ

звукови́дение

ЗВУКОВИДЕНИЕ

〔名词〕 声透视〔中〕声视(利用超声波显示不透明物体的内部结构).

ЗВУКОВИДЕНИЕ

звуков'идение, -я

ЗВУКОВИДЕНИЕ

ЗВУКОВИДЕНИЕ, смотри в статье Интроскопия.

ЗВУКОВИДЕНИЕ

звуковидение звуков`идение, -я

ЗВУКОВИДЕНИЕ

звуковидение

ЗВУКОВИДЕНИЕ

, смотри в статье Интроскопия.

ЗВУКОВИДЕНИЕ

• zviditelnění zvukových vln

ЗВУКОВИДЕНИЕ

гукабачанне, ср.

ЗВУКОВИДЕНИЕ

дыбыспен тану

ЗВУКОВИДЕНИЕ

Гукабачанне

T: 169