การศึกษาที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าการทำให้เป็นอัลตราโซนิกเป็นกระบวนการของการใช้พลังงานอัลตราโซนิกในการสร้างหยดของเหลวในเฟสก๊าซนั่นคือคลื่นอัลตราโซนิกถูกสร้างขึ้นบนพื้นผิวของของเหลวที่สั่นสะเทือน เมื่อความถี่อัลตราโซนิกเพิ่มขึ้นหยดอะตอมกลายเป็นทินเนอร์และละเอียดยิ่งขึ้น โดยทั่วไปภายใต้การกระทำของความถี่การสั่นสะเทือนของอัลตราโซนิกสามารถรับหยดที่ดีได้ นอกจากนี้สนามความถี่อัลตราโซนิกสามารถกำจัดหรือบางชั้นขอบเขตอุณหภูมิใกล้กับพื้นผิวการถ่ายเทความร้อนจึงส่งเสริมการถ่ายเทความร้อน
มีการใช้กระบวนการทำให้เป็นอะตอมประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถจำแนกได้ตามผลของการถ่ายโอนพลังงานต่อการทำให้เป็นอะตอมของพื้นผิวฟิล์มเหลว กระบวนการทำให้เป็นกลไกหรือแบบดั้งเดิมเช่นการทำให้เป็นอะตอมสองฟลูอิด, การทำให้เป็นอะตอมและการทำให้เป็นอะตอมของดิสก์แบบโรตารี่, ใช้พลังงานเชิงกลเพื่อกดดันหรือเพิ่มพลังงานจลน์ของของเหลวเพื่อให้สามารถสลายได้ในรูปแบบของหยด กระบวนการเหล่านี้ต้องการพลังงานมากขึ้นและไม่สามารถควบคุมขนาดสุดท้ายและความเร็วในการขับออกของหยดได้
แตกต่างจากการทำให้เป็นละอองแบบดั้งเดิมมันสามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้นและต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นที่จะส่งไปยังทรานสดิวเซอร์ piezoelectric เพื่อขับหัวฉีดให้สะท้อน หยดไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวมีเพียงการสั่นสะเทือนเชิงกลที่สร้างขึ้นโดยพลังงานไฟฟ้าที่ให้มาใช้เพื่อสร้างหยด เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเพิ่มเติมการกระจายขนาดหยดสามารถควบคุมได้ดีกว่า
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของหยดที่เกิดจากยอดเขาของเส้นเลือดฝอยที่ความถี่การสั่นสะเทือนแบบบังคับ 10-800 kHz สำหรับของเหลวที่ทำงานต่างกัน (รวมถึงน้ำน้ำมันและขี้ผึ้งหลอมเหลว) และความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของหยดน้ำ dp=0.34*8π / ρf2
คลื่นเส้นเลือดฝอยและเอฟเฟกต์โพรง
การสร้างอะตอมอัลตร้าโซนิกขึ้นอยู่กับเอฟเฟกต์คลื่นของเส้นเลือดฝอยและผลกระทบของโพรงอากาศ เมื่อทำหน้าที่บนหัวอะตอม 20kHz ที่มีพลังงานต่ำกว่าจะพบว่ามีโครงสร้างปกติที่มีลักษณะคล้ายกริดบนพื้นผิวของหัวอะตอมโดยมีจำนวนยอดเขาและรางต่อหน่วยที่เรียกว่าคลื่นเส้นเลือดฝอย อินพุตพลังงานต่ำนี้ก่อให้เกิดการรบกวนพื้นผิวโดยไม่มีการปล่อยหยดน้ำจริง
Cavitation เป็นปรากฏการณ์กล้องจุลทรรศน์ที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงบนพื้นผิวของหัวอะตอมด้วยตาเปล่า พบหยดน้ำสองประเภทที่แตกต่างกันผ่านการแล่นผ่านเวลาของกล้องคือหยดและเส้นสายที่อยู่ใกล้กับเส้นทรงกลมและมีริ้วรอยที่มีความเร็วสูงกว่าและหยดใกล้เคียงที่มีความเร็วน้อยกว่า
การก่อตัวของฟันผุใกล้พื้นผิวเครื่องฉีดน้ำและในฟิล์มเหลวและการล่มสลายของโพรงเหล่านี้ในภายหลังส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานจำนวนมากในท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อเทียบกับความเร็วในการขับออกต่ำที่สังเกตได้ในกรณีของการปล่อยหยดที่เกิดจากการแพร่กระจายของคลื่นเส้นเลือดฝอยผลกระทบของการเกิดโพรงอากาศจะเพิ่มความเร็วในการไหลออกของหยดอย่างมาก ในเวลาเดียวกันพื้นที่ผิวที่ถูกครอบครองโดยของเหลวที่ปลายหัวอะตอมลดลงเมื่อความถี่ของเครื่องฉีดน้ำเพิ่มขึ้นทำให้ยากที่จะจับคลื่นเส้นเลือดฝอยบนพื้นผิว





