Universität Stuttgart

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    Formung fokussierter akustischer Druckpulse
    (1987) Staudenraus, Joachim; Holdik, Karl; Eisenmenger, Wolfgang
    Das Schallfeld eines räumlich begrenzten Strahlers besteht bei Freifeldausbreitung aus einer "direkten geometrischen Welle" und der "Randbeugungswelle" mit entgegengesetztem Vorzeichen. Daher ist die Abstrahlung eines "reinen Überdruckimpulses" stets von einem nachfolgenden Unterdrucksignal begleitet. Aus den Hochpaßeigenschaften eines Strahlers endlicher Dimension folgt ebenso, daß das Zeitintegral von Überdruckpuls und Unterdrucksignal insgesamt verschwindet. Bei medizinisch eingesetzten fokussierenden Druckpulsgeneratoren kann daher z.B. die Amplitude des immer vorhandenen Unterdrucksignals zur Vermeidung von Kavitation und Gewebeschäden durch eine möglichst große zeitliche Dehnung herabgesetzt werden. Die geringste Unterdruckamplitude wird in diesem Sinne durch eine radial quadratisch abfallende Druckanregung in der Fläche des Strahlers sowie durch einen möglichst sägezahnförmigen zeitlichen Druckverlauf mit steiler Front erzielt. Hierzu wurden theoretische und experimentelle Untersuchungen an einem Modellstrahler aus PVDF-Piezofilm sowie einem selbstfokussierenden elektromagnetischen Stoßwellengenerator durchgeführt, wobei über die Resultate an letzterem System im Folgenden berichtet wird.
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    Polarization distributions in isotropic, stretched or annealed PVDF films
    (1988) Bihler, Eckardt; Holdik, Karl; Eisenmenger, Wolfgang
    The spatial distribution of the polarization in polyvinylidene fluoride (PVDF) films was measured at room temperature with the PPS (piezoelectric pressure step) method. In order to investigate the time development under external fields, a thin insulation polyethylene terephthalate (PET) film covering an evaporated aluminium electrode was inserted between the sample and the measuring electrode. The observed development of inhomogeneous and internal polarization zones is attributed to charge injection and charge trapping at the polarization zone boundaries. The polarization zone develops at a position where the critical field strength for dipole orientation in the crystallites is exceeded by the approach of injected homocharges (or without injection by the depletion of internal homocharges and the excess of heterocharges). The critical field for α-crystallites corresponds to an electric field phase transition at 1.2 MV/cm. The development of central polarization zones in PVDF containing β-crystallites indicates injection of charges with both signs and almost equal mobility. The results indicate that the β-crystallites determine the charge injection rate or the mobility or both.