划分洞穴的挑战:将高速度光学成像和被动声学映射与洞穴动态的相关性
Qiang Wu1, Michael Gray1, Cameron A B Smith1
1Institute of Biomedical Engineering, Department of Engineering Science, University of Oxford, Oxford, United Kingdom.
The Journal of the Acoustical Society of America
|November 26, 2024
概括
发出化气泡的声学排放是复杂的. 气泡动力学和声谱不仅仅是相关的,这意味着仅凭频率无法区分治疗监测的气泡行为.
科学领域:
- 声学 声学 在声学方面
- 生物物理学的生物物理.
- 流体动力学 流体动力学
背景情况:
- 化气泡的动态影响生物效应和声学排放.
- 监测声学排放对于提高处理的安全性和有效性至关重要.
- 声辐射光谱与泡动态之间的关系是复杂的.
研究的目的:
- 描述声学发射光谱与单个微气泡动态之间的关系.
- 为了研究泡振荡幅度和崩频率如何影响声学排放.
- 为了确定声谱含量是否可以可靠地区分不同的空洞化行为.
主要方法:
- 同时进行超高速光学成像和单个微气泡的被动声学映射.
- 分析声波辐射光谱与气泡振荡幅度和崩的关系.
- 对光谱含量进行评估,以区分诸如碎片化和微积分等现象.
主要成果:
- 声波发射光谱显示了波和宽带内容的增加,振荡幅度更高.
- 频谱含量取决于范围以外的因素,包括缩频率和传感器特性.
- 像碎片化和微积分这样的现象与使用全声波形的球形振荡是不可区分的.
- 宽带噪声检测与泡动态的确定的值之间没有发现相关性.
结论:
- 仅基于频率内容的化二元分类 (例如,稳定与惯性) 是不可靠的.
- 不同类型的泡行为不能仅仅从声频含量来推断.
- 处理监测标准应该基于特定的应用相关的生物效应,而不仅仅是声学特征.


