초음파의 거동은 반파, 굴절, 간섭 및 빔과 같은 형태의 전파와 같은 특성을 나타 내기 때문에 광파 및 전자 레인지 (레이더)의 거동과 매우 유사합니다. 더 높은 주파수는 초음파를 상당히 잘 정밀화 된 빔으로 형성하고 심지어 초점을 맞춘 빔으로 형성 될 수 있습니다. 초음파 파는 다른 재료 (기술적으로 상당히 다른 음향 임피던스를 가진 재료를 언급 함) 사이의 인터페이스 (표면)에서 매우 강한 반사율을 나타냅니다. 두 재료 사이의 음향 임피던스의 차이가 클수록 인터페이스에서 반사율이 높아집니다.


초음파 파는 고체 가스 인터페이스 (즉, 고체 가스 인터페이스)에 거의 완전히 반사됩니다. 금속-공기 계면에서의 초음파 파의 반사율은 매우 높으며, 두 개의 평평한 연마 된 금속 표면 사이의 계면에서도 단단히 눌려지면 여전히 강한 반사를 생성하기에 충분한 공기 분자가 여전히 존재합니다. 전형적으로, 초음파 빔의 대다수의 에너지는 고체 가스 인터페이스로부터 반사되는 반면, 분자 적으로 결합 된 고체-고체 인터페이스 (다른 고체 사이)로부터 상당히 적은 에너지가 반사된다. 빔 모양의 기능, 높은 반사율 및 광학적으로 불투명 한 재료 (예 : 금속)를 관통하는 능력으로 인해 초음파 파는 고체 재료의 치수를 측정하고 내부 구조를 검사하는 데 매우 적합하며, 재료의 한 표면과의 접촉이 필요합니다.
