JPS62220885A - 直線列型変換器アツセンブリ− - Google Patents
直線列型変換器アツセンブリ−Info
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- JPS62220885A JPS62220885A JP61238191A JP23819186A JPS62220885A JP S62220885 A JPS62220885 A JP S62220885A JP 61238191 A JP61238191 A JP 61238191A JP 23819186 A JP23819186 A JP 23819186A JP S62220885 A JPS62220885 A JP S62220885A
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Classifications
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- B06B1/00—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
- B06B1/02—Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
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-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
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- G01V1/16—Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
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- G01V1/201—Constructional details of seismic cables, e.g. streamers
-
- H—ELECTRICITY
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- H10N—ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10N30/00—Piezoelectric or electrostrictive devices
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-
- H—ELECTRICITY
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- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は可撓性容器内に保持された圧電素子の直線列を
有する変換器アッセンブリーに関するものである。
有する変換器アッセンブリーに関するものである。
主として結晶及びセラミックスである圧電素子はクリス
タル・マイクロホン、超音波装置、加速度計及び発振器
を含む各種装置に採用してある。
タル・マイクロホン、超音波装置、加速度計及び発振器
を含む各種装置に採用してある。
圧電素子の最も通常の使用方法の1つは水中ソナー機器
においてであり、この機器において圧電ソナー変換器は
変換器から放出するソナー信号を送るよう電気信号によ
り励起される。ソナー信号は水中の物体によって反射さ
れ、その反射された信号が水中の物体に関する情報を有
する電気信号を発生する変換器によシ検出される。
においてであり、この機器において圧電ソナー変換器は
変換器から放出するソナー信号を送るよう電気信号によ
り励起される。ソナー信号は水中の物体によって反射さ
れ、その反射された信号が水中の物体に関する情報を有
する電気信号を発生する変換器によシ検出される。
対潜水艦の戦闘に新たに適用することで船舶の後方の水
中に曳航する極めて長くて薄型の構成に作成可能なソナ
ー聴取(のみの)列の必要が生じた。これらの列は(長
い列を高速度にて水中に曳航する結果生ずる)比較的高
レベルの自己発生型雑音の存在の下に極めて低レベルの
信号を検出出来ることが望ましい。受動的聴取ソナー・
システムにより検出可能な目標雑音レベルを自己発生雑
音が制限する3つの主たる領域は以下の通りである。
中に曳航する極めて長くて薄型の構成に作成可能なソナ
ー聴取(のみの)列の必要が生じた。これらの列は(長
い列を高速度にて水中に曳航する結果生ずる)比較的高
レベルの自己発生型雑音の存在の下に極めて低レベルの
信号を検出出来ることが望ましい。受動的聴取ソナー・
システムにより検出可能な目標雑音レベルを自己発生雑
音が制限する3つの主たる領域は以下の通りである。
a、高速度で曳航することから生ずる長手方向の加速力
に起因して列内に発生する軸方向又は長手方向の圧力波
; b、線状列が水中を曳航されるとき線状列が垂直又は水
平に波打つときに発生される半径方向又は横方向の圧力
波;及び C0列が高速度で水中にて曳航されるとき列のIA側ジ
ヤケツト上を通過する水の流れにより列に沿って発生さ
れる乱流境界層(TBL)雑音 受動的列システム内で利用される電気的変換器は列に沿
って又は列内に分離した位置に位置付けられた搬−クリ
スタル又はセラミック素子で構成されている。圧電素子
の可撓性列が提案されているが、これらは典型的には関
連ある目標物により発生される干渉雑音源の検出を阻止
する前述した自己発生型不干渉雑音源に対する高感度と
いう良く知られた問題が典型、的な難点である。その上
、自己発生型の雑音の致命的作用を削減する試みとして
先行技術のセンサーを利用することはしばしば構造上複
雑になり製造上コスト高となる。先行技術の線列変換器
の諸例については米国特許第3359.537号、同第
3,375,488号及び同第3.346,838号に
開示してある。
に起因して列内に発生する軸方向又は長手方向の圧力波
; b、線状列が水中を曳航されるとき線状列が垂直又は水
平に波打つときに発生される半径方向又は横方向の圧力
波;及び C0列が高速度で水中にて曳航されるとき列のIA側ジ
ヤケツト上を通過する水の流れにより列に沿って発生さ
れる乱流境界層(TBL)雑音 受動的列システム内で利用される電気的変換器は列に沿
って又は列内に分離した位置に位置付けられた搬−クリ
スタル又はセラミック素子で構成されている。圧電素子
の可撓性列が提案されているが、これらは典型的には関
連ある目標物により発生される干渉雑音源の検出を阻止
する前述した自己発生型不干渉雑音源に対する高感度と
いう良く知られた問題が典型、的な難点である。その上
、自己発生型の雑音の致命的作用を削減する試みとして
先行技術のセンサーを利用することはしばしば構造上複
雑になり製造上コスト高となる。先行技術の線列変換器
の諸例については米国特許第3359.537号、同第
3,375,488号及び同第3.346,838号に
開示してある。
本発明の目的は作成上簡単で廉価な可撓性線列変換器ア
ッセンブリーを提供することにある。
ッセンブリーを提供することにある。
本発明の他の目的は内部的に発生された雑音、列の軸方
向及び横方向運動に対して比較的感度の低いアッセンブ
リーを提供することにある。
向及び横方向運動に対して比較的感度の低いアッセンブ
リーを提供することにある。
本発明の他の目的は(活性材料を全ての表面上で音声エ
ネルギーに露呈せしめる作動モードである)高い静水モ
ードを呈するアッセンブリーヲ提供することにある。
ネルギーに露呈せしめる作動モードである)高い静水モ
ードを呈するアッセンブリーヲ提供することにある。
本発明の付加的な目的は低い送出量及び(数量的には自
己雑音に対するアッセンブリーの信号の比であるアッセ
ンブリーの作動品質の測定値である)高程度の利点を呈
するアッセンブリーを提供することにある。
己雑音に対するアッセンブリーの信号の比であるアッセ
ンブリーの作動品質の測定値である)高程度の利点を呈
するアッセンブリーを提供することにある。
本発明の前掲の目的と他の目的は特に音響信号を検出す
るため曳航船舶による水中での曳航に適合した可撓性線
列変換器アッセンブリーの例示的実施態様にて実現され
る。このアッセンブリーには全体的に直線状に配列され
た複数個の隔置してある圧電素子が含まれる。圧電素子
は低いクロス・び音響波形の受信といった干渉機械的摂
動に対する高感度を有するよう選択される。圧電素子は
各々全体的に列の直線状軸線に平行な対向する表面領域
を含み、圧電素子は対向する表面領域を横切つて分極化
される。
るため曳航船舶による水中での曳航に適合した可撓性線
列変換器アッセンブリーの例示的実施態様にて実現され
る。このアッセンブリーには全体的に直線状に配列され
た複数個の隔置してある圧電素子が含まれる。圧電素子
は低いクロス・び音響波形の受信といった干渉機械的摂
動に対する高感度を有するよう選択される。圧電素子は
各々全体的に列の直線状軸線に平行な対向する表面領域
を含み、圧電素子は対向する表面領域を横切つて分極化
される。
圧電素子が音響信号により機械的応力を受けるとき圧電
素子によシ発生された電気信号を搬送するよう導電体が
その対向する表面領域上に形成された電極に接続される
。圧電素子を所定位置に保持する容器として圧電素子の
周わりに多孔性連続気泡発泡体が配設され、圧電素子に
対する水の接近を防止するよう連続気泡材料の周わりに
外側耐水ジャケットが形成される。
素子によシ発生された電気信号を搬送するよう導電体が
その対向する表面領域上に形成された電極に接続される
。圧電素子を所定位置に保持する容器として圧電素子の
周わりに多孔性連続気泡発泡体が配設され、圧電素子に
対する水の接近を防止するよう連続気泡材料の周わりに
外側耐水ジャケットが形成される。
充填流体がジヤケツト内の連続気泡材料により搬送され
る。
る。
この構成によれば高い信号対雑音比が達成され結果的に
水中の音響測定が一層正確且つ効果的になる。
水中の音響測定が一層正確且つ効果的になる。
本発明の前掲の目的と他の目的、諸特徴及び諸利点につ
いては添附図面に関連して行なわれる以下の詳細な説明
の考察から明らかとなろう。
いては添附図面に関連して行なわれる以下の詳細な説明
の考察から明らかとなろう。
ここで図面を参照する。
第1図を参照すると、この図には可撓性線状列変換器ア
ッセンブリーの一部分の例示的実施態様が示してある。
ッセンブリーの一部分の例示的実施態様が示してある。
この変換器アッセンブリーには全体的に線状に隔置され
多孔性連続気泡発泡材料8内の所定位置に保持される複
数藺の圧電素子4が含まれている。クリスタル又はセラ
ミックスのいずれかに出来る圧電素子4は全体的に対向
する上面領域と底面領域及び全体的に対向する2つの側
面領域を有する延在棒の形態である。圧電素子は低いク
ロス・カップリング特性を呈するよう選択された材料で
作成されている。即ち、圧電素子の一方向又は軸線に沿
って受入れられる音響エネルギーは圧電素子の他の方向
又は軸線における機械的変形によシ示されない。圧電素
子は、また、列の軸線の長手方向又は軸線に対し横方向
での不干渉機械的摂動又は運動に対する低感度を有し且
つ音響信号の受信といった干渉機械的摂動に対する高感
度を有するよう選択され且つ向けられる。圧電素子は列
の直線状軸線を横断する且つ圧電素子の対向する表面領
域の対も横切る方向で分極化される。(圧電素子の上面
領域と底面領域及び2つの側面領域は全体的に列の線状
軸線と平行である。)前述した特性を有するよう圧電素
子4が作成可能な例示的材料ハメタニオク酸塩鉛(1e
ad metaniobate)チタン酸塩鉛(1ea
d titanate )、有孔チタ7酸塩ツルコン酸
塩鉛(Perforated 1ead zircon
ate titanate)、有孔チタン酸塩バリウム
(perforated barium titana
te)ポリビニリゾ7@7ツ化物(polyvinyl
idene flouride)及びポリビニ+7デン
・フッ化物の共重合体でちる。
多孔性連続気泡発泡材料8内の所定位置に保持される複
数藺の圧電素子4が含まれている。クリスタル又はセラ
ミックスのいずれかに出来る圧電素子4は全体的に対向
する上面領域と底面領域及び全体的に対向する2つの側
面領域を有する延在棒の形態である。圧電素子は低いク
ロス・カップリング特性を呈するよう選択された材料で
作成されている。即ち、圧電素子の一方向又は軸線に沿
って受入れられる音響エネルギーは圧電素子の他の方向
又は軸線における機械的変形によシ示されない。圧電素
子は、また、列の軸線の長手方向又は軸線に対し横方向
での不干渉機械的摂動又は運動に対する低感度を有し且
つ音響信号の受信といった干渉機械的摂動に対する高感
度を有するよう選択され且つ向けられる。圧電素子は列
の直線状軸線を横断する且つ圧電素子の対向する表面領
域の対も横切る方向で分極化される。(圧電素子の上面
領域と底面領域及び2つの側面領域は全体的に列の線状
軸線と平行である。)前述した特性を有するよう圧電素
子4が作成可能な例示的材料ハメタニオク酸塩鉛(1e
ad metaniobate)チタン酸塩鉛(1ea
d titanate )、有孔チタ7酸塩ツルコン酸
塩鉛(Perforated 1ead zircon
ate titanate)、有孔チタン酸塩バリウム
(perforated barium titana
te)ポリビニリゾ7@7ツ化物(polyvinyl
idene flouride)及びポリビニ+7デン
・フッ化物の共重合体でちる。
圧電素子4の第1図の列内における適当な配向と分極化
により圧電素子は列の長手方向又は列に沿った横方向に
作動する振動運動又は他の機械的摂動に対し効果的に防
止される。他方、圧電素子4は高い静水感度(hydr
ostatic 5ensitivity) t−維持
する。第1図の配列は全体的に曳航船舶の背後で曳航さ
れている間に水中の音響エネルギーを検出する目的に使
用されよう。
により圧電素子は列の長手方向又は列に沿った横方向に
作動する振動運動又は他の機械的摂動に対し効果的に防
止される。他方、圧電素子4は高い静水感度(hydr
ostatic 5ensitivity) t−維持
する。第1図の配列は全体的に曳航船舶の背後で曳航さ
れている間に水中の音響エネルギーを検出する目的に使
用されよう。
発泡材料8は圧電素子の相対的位置を維持し且つ圧電素
子を相互に機械的に分離させる目的で設けである。発泡
材料は1備あたり12ないし20個の孔の多孔度及び1
c1n3あたり約0.28yの密度を有するのが有利で
あろう。例示的な発泡材料はエーテル基剤又はエステル
基剤にょるSIF型式Z発泡連続気泡ポリウレタンであ
る。圧電素子を機械的に分離する目的で他の材料又は支
持装置も使用可能であろう。
子を相互に機械的に分離させる目的で設けである。発泡
材料は1備あたり12ないし20個の孔の多孔度及び1
c1n3あたり約0.28yの密度を有するのが有利で
あろう。例示的な発泡材料はエーテル基剤又はエステル
基剤にょるSIF型式Z発泡連続気泡ポリウレタンであ
る。圧電素子を機械的に分離する目的で他の材料又は支
持装置も使用可能であろう。
発泡材料8の周わりには圧電素子4を電磁波から遮閉す
る目的で設けられた導電性の可撓性布スリーブ12が形
成してある。布スリーブ12は例示的には市販されてい
る金属化布又は導電性エラストマーにすることが出来よ
う。
る目的で設けられた導電性の可撓性布スリーブ12が形
成してある。布スリーブ12は例示的には市販されてい
る金属化布又は導電性エラストマーにすることが出来よ
う。
発泡材料8と圧電素子4を包囲するよう可撓性耐水IA
側ソヤケッ)16が導電性シールドである布スリーブ1
2の周わりに形成してある。外側ジヤケツト16は圧電
素子4に対する流体の外部的接近を防止するため設けで
ある。外側ジヤケツトは−ネオプレン、ポリウレタン、
ゴム及びビニールの如き柔かくて可撓性のあるエラスト
マー材料で作成可能である。圧電素子4の列がそれ自体
耐水ジヤケツトを備えた大規模の水中聴音構造の一部で
あれば外側ジヤケツト16は必要とはしない。
側ソヤケッ)16が導電性シールドである布スリーブ1
2の周わりに形成してある。外側ジヤケツト16は圧電
素子4に対する流体の外部的接近を防止するため設けで
ある。外側ジヤケツトは−ネオプレン、ポリウレタン、
ゴム及びビニールの如き柔かくて可撓性のあるエラスト
マー材料で作成可能である。圧電素子4の列がそれ自体
耐水ジヤケツトを備えた大規模の水中聴音構造の一部で
あれば外側ジヤケツト16は必要とはしない。
アイソ・e−(1sopar ) Mの如き充填流体が
発泡材料8を自由貫流するよう当該発泡材料で支承され
ている。この流体は機械的摂動を外側から圧電素子へ伝
え、外部水圧によるアッセンブリーへの損傷を阻止する
のを助け、変換器アッセンブリーが曳航されているとき
の水中の一定の深さを維持するのを助けるよう変換器ア
ッセンブリーに対しく要求があれば)成る程度の浮力を
与える。
発泡材料8を自由貫流するよう当該発泡材料で支承され
ている。この流体は機械的摂動を外側から圧電素子へ伝
え、外部水圧によるアッセンブリーへの損傷を阻止する
のを助け、変換器アッセンブリーが曳航されているとき
の水中の一定の深さを維持するのを助けるよう変換器ア
ッセンブリーに対しく要求があれば)成る程度の浮力を
与える。
圧電素子が音響信号の受信により応力を受けるとき発生
する電気的信号を搬送するため一対の導電体20及び2
4が圧電素子4を相互に接続する。
する電気的信号を搬送するため一対の導電体20及び2
4が圧電素子4を相互に接続する。
導電体20は各圧電素子の正の電極に接続され、導電体
24は負の電極に接続される。両方の導電体は螺線様式
にて圧電素子に接続され、例えば導電体20は圧電素子
4aの上面に設置てれた電極28に接続され、次に、圧
電素子4bの側面領域に設置された電極32に接続され
、次に圧電素子4Cの底面上に設置された電極36に接
続され、圧電素子4dの側面領域上に設置された電極4
0等に接続される。導電体24は圧電素子上の対向する
表面領域(即ち圧電素子4aの底面上に設置された電極
44、圧電素子4bの遠方の側面に設置された電極48
、圧電素子4Cの上面上に設置された電極52、次に圧
電素子4dの近い側面上に設置された電極56等)に接
続される。第1図に示された様式で圧電素子4を分極化
し且つ配置することが内部的に発生する雑音と曳航列に
隣接する乱流境界層内に発生する雑音の効果を最小にす
るのに特に有利であることが判明した。
24は負の電極に接続される。両方の導電体は螺線様式
にて圧電素子に接続され、例えば導電体20は圧電素子
4aの上面に設置てれた電極28に接続され、次に、圧
電素子4bの側面領域に設置された電極32に接続され
、次に圧電素子4Cの底面上に設置された電極36に接
続され、圧電素子4dの側面領域上に設置された電極4
0等に接続される。導電体24は圧電素子上の対向する
表面領域(即ち圧電素子4aの底面上に設置された電極
44、圧電素子4bの遠方の側面に設置された電極48
、圧電素子4Cの上面上に設置された電極52、次に圧
電素子4dの近い側面上に設置された電極56等)に接
続される。第1図に示された様式で圧電素子4を分極化
し且つ配置することが内部的に発生する雑音と曳航列に
隣接する乱流境界層内に発生する雑音の効果を最小にす
るのに特に有利であることが判明した。
第1図には特別に示されていないが、導電体20及び2
4は変換器アッセンブリーの耐水一体性を維持し且つ例
えば検出された音響信号を表わすスペクトルを生ずるよ
う導電体で搬送される信号を処理する慣用的な回路に接
続するよう密封開口部を介して外側ジャケット16から
出る。導電体20及び24は可撓性の編成されたワイヤ
で構成され、圧電素子をゆるく相互に接続する。例えば
各導電体20及び24はグーソ46のワイヤで共に編ん
だ25本のストランドで構成されるのが有利でちる。可
撓性があり、ゆるく相互に接続された導電体20及び2
4を設けると各圧電素子の相互に対する機械的分離が確
実にされ、導電体の可撓的破断の機会が最小になる。
4は変換器アッセンブリーの耐水一体性を維持し且つ例
えば検出された音響信号を表わすスペクトルを生ずるよ
う導電体で搬送される信号を処理する慣用的な回路に接
続するよう密封開口部を介して外側ジャケット16から
出る。導電体20及び24は可撓性の編成されたワイヤ
で構成され、圧電素子をゆるく相互に接続する。例えば
各導電体20及び24はグーソ46のワイヤで共に編ん
だ25本のストランドで構成されるのが有利でちる。可
撓性があり、ゆるく相互に接続された導電体20及び2
4を設けると各圧電素子の相互に対する機械的分離が確
実にされ、導電体の可撓的破断の機会が最小になる。
圧電素子4上に形成された電極28.30等は実質的に
これらの設置される表面領域全体も覆う。
これらの設置される表面領域全体も覆う。
導電体20及び24は製造と組立てを容易にするため電
極にスポット半田付は又は溶接される。電極は導電性接
着剤によシ圧電素子に付着される銀、金、銅、ニッケル
又は他の導電性金属製の薄いシートで作成されるのが有
利である。
極にスポット半田付は又は溶接される。電極は導電性接
着剤によシ圧電素子に付着される銀、金、銅、ニッケル
又は他の導電性金属製の薄いシートで作成されるのが有
利である。
発泡材料8と周わりに導電性シールドである布スリーブ
12を設置する代替例は導電性エラストマーの如き導電
性フィルムで外側ジヤケツト16のfi [1111(
又は内側)に単にペイントを塗ることである。更に他の
代替例は外側ジャケット16の列部の周わりに導電性の
可撓性布スリーブを設置することである。
12を設置する代替例は導電性エラストマーの如き導電
性フィルムで外側ジヤケツト16のfi [1111(
又は内側)に単にペイントを塗ることである。更に他の
代替例は外側ジャケット16の列部の周わりに導電性の
可撓性布スリーブを設置することである。
第2図は導電体120及び124によって圧電素子10
4を相互に接続する別の実施態様を示す。
4を相互に接続する別の実施態様を示す。
この実施態様において導電体120は圧電素子の上面領
域上に形成された電極に接続され、導電体124は圧電
素子の底面領域上に形成された電極に接続される。圧電
素子の分極化はどれでも第1図の配列の場合と同様、列
の線状軸線に対し横方向であるが、圧電素子の啄性は全
て第2図の配列の場合と同じ方向である。圧電素子10
4は発泡材料内に入れられ、第1図の配列の場合と同様
、導電性シールドと外側ジヤケツトによシ包囲されるこ
とになろう。
域上に形成された電極に接続され、導電体124は圧電
素子の底面領域上に形成された電極に接続される。圧電
素子の分極化はどれでも第1図の配列の場合と同様、列
の線状軸線に対し横方向であるが、圧電素子の啄性は全
て第2図の配列の場合と同じ方向である。圧電素子10
4は発泡材料内に入れられ、第1図の配列の場合と同様
、導電性シールドと外側ジヤケツトによシ包囲されるこ
とになろう。
第3図は変換器アッセンブリーに使用される圧電素子の
他の実施態様の斜視図を示す。この実施態様においては
中空の円筒圧電素子204が備えられ、偽側電極208
と内側電極212が各々圧電素子の外側表面領域と内側
表面領域上に形成される。偽側電極208には内側電極
212の一部分をシリンダーのリップの周わりに延在さ
せて圧電素子の伺側面に位置付けられた部分220を形
成可能にする切欠き部216が含まれている。部分22
0は内側電極212に電気的に接続され導電体224は
部分220にスポット半田付は又は溶接され、次に中空
シリング−の内部を通って次の圧電素子へ延在する。導
電体226は位置230において外側電極208にスポ
ット半田付は又は溶接される。連続する圧電素子が同じ
様式にて導電体224及び226に接続される。
他の実施態様の斜視図を示す。この実施態様においては
中空の円筒圧電素子204が備えられ、偽側電極208
と内側電極212が各々圧電素子の外側表面領域と内側
表面領域上に形成される。偽側電極208には内側電極
212の一部分をシリンダーのリップの周わりに延在さ
せて圧電素子の伺側面に位置付けられた部分220を形
成可能にする切欠き部216が含まれている。部分22
0は内側電極212に電気的に接続され導電体224は
部分220にスポット半田付は又は溶接され、次に中空
シリング−の内部を通って次の圧電素子へ延在する。導
電体226は位置230において外側電極208にスポ
ット半田付は又は溶接される。連続する圧電素子が同じ
様式にて導電体224及び226に接続される。
第4図は中空で円筒状の圧電素子304及び308が列
内にあって第3図の如くされるよう共に接続された状態
を示す。圧電素子の周わりに形成されたカバリングが分
解図で示してあり、当該カバリングの最初のものは多孔
性の連続気泡発泡体312である。発泡体312は圧電
素子の列部の周わりに配設されるが、その中空内部には
配設されない。圧電素子を電磁波から遮閉する導電性の
可撓性布スリーブ316が次に有孔材料である発泡体3
12の周わりに置かれることになろう。
内にあって第3図の如くされるよう共に接続された状態
を示す。圧電素子の周わりに形成されたカバリングが分
解図で示してあり、当該カバリングの最初のものは多孔
性の連続気泡発泡体312である。発泡体312は圧電
素子の列部の周わりに配設されるが、その中空内部には
配設されない。圧電素子を電磁波から遮閉する導電性の
可撓性布スリーブ316が次に有孔材料である発泡体3
12の周わりに置かれることになろう。
最後に外側ジャケット320が変換器アッセンブリーの
他の素子を包囲し、アッセンブリーの内部に対する水の
外部的接近を防止する。
他の素子を包囲し、アッセンブリーの内部に対する水の
外部的接近を防止する。
前述した配列は本発明の原理を適用した例示的なものに
過ぎないことを理解すべきである。当技術の熟知者には
本発明の技術思想と範囲から逸脱せずに多数の改変例と
他の装置を案出することが出来、前掲の特許請求の範囲
はこうした改変例と装置を対象とする意図がある。
過ぎないことを理解すべきである。当技術の熟知者には
本発明の技術思想と範囲から逸脱せずに多数の改変例と
他の装置を案出することが出来、前掲の特許請求の範囲
はこうした改変例と装置を対象とする意図がある。
第1図は本発明の原理に従って作成された可撓性線状列
変換器アッセンブリーの一部分の部分破断による斜視図
。 第2図は第1図の列の圧電素子を相互に接続する他の実
施態様の斜視図。 第3図は2個の導電体ワイヤに接続された中空の円筒圧
電素子の斜視図。 第4図は第3図に示された圧電素子を利用する線列の変
換器アッセンブリーの代替実施態様の分解図。 〔符号の説明〕 4 a 、 4 b 、 4 c ・=圧電素子8・・
・発泡材料 16・・・外側ジャケット20.
24・・・導電体 28.32,36,40,44,48,52.56・・
・電極104・・・圧電素子 120,124・・
・導電体204・・圧電素子 208・・・tA側
電極212・・・内側電極 224,226・・・
導電体304.308・・・圧電素子312・・・発泡
体320・・・外側ジヤケツト。
変換器アッセンブリーの一部分の部分破断による斜視図
。 第2図は第1図の列の圧電素子を相互に接続する他の実
施態様の斜視図。 第3図は2個の導電体ワイヤに接続された中空の円筒圧
電素子の斜視図。 第4図は第3図に示された圧電素子を利用する線列の変
換器アッセンブリーの代替実施態様の分解図。 〔符号の説明〕 4 a 、 4 b 、 4 c ・=圧電素子8・・
・発泡材料 16・・・外側ジャケット20.
24・・・導電体 28.32,36,40,44,48,52.56・・
・電極104・・・圧電素子 120,124・・
・導電体204・・圧電素子 208・・・tA側
電極212・・・内側電極 224,226・・・
導電体304.308・・・圧電素子312・・・発泡
体320・・・外側ジヤケツト。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、可撓性変換器アツセンブリーであつて、全体的に直
線列に配列され低いクロス・カツプリング特性、長手方
向と列の軸線に対する横方向における非干渉の機械的摂
動に対する低い感度及び干渉する機械的摂動に対する高
感度を有するよう選択され、全体的に列の直線状軸線に
対し横断する方向で分極化され、各々全体的に列の直線
状軸線と平行になつている対向する表面領域を含む隔置
された圧電素子の列と、 圧電素子の前記対向する表面領域上に配設された複数個
の電極、 圧電素子が音響信号による応力を受けるとき圧電素子で
発生された電気信号を圧電素子から搬送するよう圧電素
子の電極に接続された導電体装置、圧電素子を所定位置
に維持し圧電素子を相互に機械的に分離する容器として
圧電素子の周わりに配設され流体を貫流可能ならしめる
よう適合した多孔性連続気泡材料、 連続気泡材料を包囲する外側耐水ジヤケツト、ジヤケツ
ト内の連続気泡材料により支承された流体から成る可撓
性変換器アッセンブリー。 2、更に圧電素子を電磁波から遮閉するため圧電素子を
包囲するよう配設された導電性遮閉装置を含むようにし
た特許請求の範囲第1項に記載の変換器アッセンブリー
。 3、遮閉装置が連続気泡材料を包囲する導電性布材料を
含むようにした特許請求の範囲第2項に記載の変換器ア
ツセンブリー。 4、遮閉装置がジヤケツトに適用された導電性コーティ
ングを含むようにした特許請求の範囲第2項に記載の変
換器アッセンブリー。 5、前記電極が実質的にその配設される全体の表面領域
を包囲するようにした特許請求の範囲第1項に記載の変
換器アッセンブリー。 6、前記電極が導電性材料のシートで構成された特許請
求の範囲第5項に記載の変換器アツセンブリー。 7、圧電素子が上面と底面、第1側面と第2側面を有す
る延在した棒を含み、電極が上面と底面上又は第1側面
と第2側面のいずれか一方に配設され、導電体装置が一
対の導電体を含み、当該導電体の一方が各圧電素子の電
極の一方の電極に接続され導電体の他方の導電体が各圧
電素子の他方の電極に接続されている特許請求の範囲第
1項に記載の変換器アッセンブリー。 8、導電体が電極にスポット溶接される特許請求の範囲
第7項に記載の変換器アツセンブリー。 9、圧電素子が全て実質的に同じ横方向にて分極化され
るよう電極が列内の各圧電素子の対応する対向面上に配
設してある特許請求の範囲第7項に記載の変換器アツセ
ンブリー。 10、列内の1個おきの圧電素子が上面と底面を通じて
分極化されるよう電極が交互に上面と底面上及び次に列
内の圧電素子の側面に交互に配設され、残りの圧電素子
が側面を通じて分極化されるようにした特許請求の範囲
第7項に記載の変換器アツセンブリー。 11、前記導電体の一方の導電体が圧電素子の上面、第
1側面、底面、第2側面等に螺線様式にて連続的に接続
され、前記導電体の他方の導電体がこれも螺線様式にて
その対応する圧電素子の底面、第2側面、上面、第1側
面等に連続的に接続されている特許請求の範囲第10項
に記載の変換器アッセンブリー。 12、前記圧電素子が延在する中空シリンダーを含み、
電極がシリンダーの外側面と内側面に配設され、導電体
装置が一対の導電体を含み、導電体の一方の導電体が内
側面にて電極に接続され、導電体の他方の導電体が外側
面にて電極に接続されるようにした特許請求の範囲第1
項に記載の変換器アツセンブリー。 13、シリンダーの内側面上に配設される各電極がシリ
ンダーのリップ部を越えて外側面の点迄延在し、シリン
ダーの内側面上の電極に接続された導電体が前記点にス
ポット溶接されるようにした特許請求の範囲第12項に
記載の変換器アッセンブリー。 14、前記圧電素子がメタニオブ酸塩鉛、チタン酸塩鉛
、有孔チタン酸塩鉛ジルコ酸塩、有孔チタン酸塩バリウ
ム、ポリビニリデン・フッ化物、コポリマー・ポリビニ
リデン・フッ化物から成るグループから選択された材料
製であり、その材料の高感度の方向が列の直線状軸線の
横断方向に向けてあるような特許請求の範囲第1項に記
載の変換器アツセンブリー。 15、導電体装置が圧電素子をゆるく相互に接続する一
対の可撓性ワイヤ導電体を含むようにした特許請求の範
囲第1項に記載の変換器アツセンブリー。 16、各ワイヤ導電体が共に編まれた複数本のワイヤを
含むようにした特許請求の範囲第15項に記載の変換器
アツセンブリー。 17、前記ワイヤがカドミウム青銅製である特許請求の
範囲第16項に記載の変換器アッセンブリー。 18、前記多孔性連続気泡材料が約12ないし20孔/
cmの多孔度を有する不活性発泡固体を含むようにした
特許請求の範囲第1項に記載の変換器アッセンブリー。 19、前記発泡固体がエーテル又はエステル基剤の発泡
連続気泡ポリウレタンであるようにした特許請求の範囲
第18項に記載の変換器アツセンブリー。 20、前記発泡体が発泡連続気泡ポリエチレンであるよ
うにした特許請求の範囲第18項に記載の変換器アッセ
ンブリー。 21、前記充填流体が水中で確実な浮力を有するように
した特許請求の範囲第1項に記載の変換器アッセンブリ
ー。 22、前記流体がアイソパー(isopar)Mである
ようにした特許請求の範囲第21項に記載の変換器アッ
センブリー。 23、全体的に直線状に隔置され、低クロス・カップリ
ング特性、非干渉機械的摂動又は列の長手方向軸線と横
方向軸線に沿つた運動に対する低感度、干渉音響信号に
対する高感度を有するよう選択され、各々全体的に列の
軸線に対し平行な対向的に面する表面領域を含み、前記
対向的に面する表面を横切つて分極化されるようにした
圧電素子の列、 圧電素子が音響信号による応力を受けるとき圧電素子に
より発生される電気信号を搬送するようその対向して面
する表面上の圧電素子に接続された導電体装置、 列の横方向たわみを可能にする間に列内の位置にて圧電
素子を支持し且つ維持する装置、 圧電素子への流体の外部的接近を防止するため支持装置
、導電体装置及び圧電素子を包囲するジヤケツト装置、 圧電素子を機械的にジヤケツト装置に接続するジヤケツ
ト装置内に配設された装置から成る可撓性変換器アツセ
ンブリー。 24、更に圧電素子を外部的に発生された電磁波から遮
閉するよう配設された可撓性導電性遮閉装置を含むよう
にした特許請求の範囲第23項に記載の可撓性変換器ア
ツセンブリー。 25、前記遮閉装置が圧電素子の周わりに配設された可
撓性導電性布スリーブを含むようにした特許請求の範囲
第24項に記載の可撓性変換器アツセンブリー。 26、前記支持装置が圧電素子を所定位置に維持し且つ
圧電素子の間の機械的分離をもたらすよう圧電素子の周
わりと圧電素子の間に配設された多孔性連続気泡材料を
含み、前記連続気泡材料が流体の貫流を可能ならしめる
よう適合していること、前記機械的接続装置がジヤケツ
ト装置内の連続気泡材料により搬送される流体を含むよ
うにした特許請求の範囲第24項に記載の変換器アツセ
ンブリー。 27、前記導電体装置が列内の一方の圧電素子から次の
圧電素子へゆるく接続された一対の可撓性ワイヤ導電体
を含むようにした特許請求の範囲第26項に記載の変換
器アツセンブリー。 28、前記圧電素子が上面と底面及び第1側面と第2側
面を有する延在棒を含み、ワイヤ導電体の一方のワイヤ
導電体が各圧電素子の表面の1つの表面に接続され、他
方の導電体が各対応する圧電素子の対向する表面に接続
されるようにした特許請求の範囲第27項に記載の変換
器アッセンブリー。 29、導電体の一方の導電体が螺線状様式にて圧電素子
の上面、第1側面、底面、第2側面等に連続的に接続さ
れ、他方の導電体がこれも螺線様式にて対応する圧電素
子の底面、第2側面、上面、第1側面等に連続的に接続
されるようにした特許請求の範囲第28項に記載の変換
器アッセンブリー。 30、圧電素子がメタニオブ酸塩鉛、チタン酸塩鉛、有
孔チタン酸塩ジルコニア酸塩鉛、有孔チタン酸塩バリウ
ム及びコポリマー・ポリビニリデン・フッ化物から成る
グループより選択された材料製である特許請求の範囲第
27項に記載の変換器アッセンブリー。 31、圧電素子が延在する中空シリンダーを含み、ワイ
ヤ導電体の一方の導電体がシリンダーの内側面に接続さ
れ、他方のワイヤ導電体がシリンダーの外側面に接続さ
れる特許請求の範囲第27項に記載の変換器アッセンブ
リー。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US840603 | 1986-03-17 | ||
| US06/840,603 US4733379A (en) | 1984-10-15 | 1986-03-17 | Line array transducer assembly |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS62220885A true JPS62220885A (ja) | 1987-09-29 |
Family
ID=25282777
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61238191A Pending JPS62220885A (ja) | 1986-03-17 | 1986-10-08 | 直線列型変換器アツセンブリ− |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4733379A (ja) |
| EP (1) | EP0237616A3 (ja) |
| JP (1) | JPS62220885A (ja) |
| CA (1) | CA1281123C (ja) |
| DE (1) | DE237616T1 (ja) |
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