Katselukerrat: 12 Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2018-08-17 Alkuperä: Sivusto
Rintakasvaimen HIFU:n simulaatiomallia referenssinä ottamalla käyttöön kuvan mukainen lisäanturi. Kolmiulotteinen ihmiskehon simulaatiomalli on rasva- tai lihaskudos, jolla on tietty äänikulma, ja se suoritetaan kolmiulotteisessa simulaatiolaskennassa, jossa tutkitaan eri laskentakulmissa muodostuneen äänenpaineen jakautumista laskenta-alueella, fokusalueen sijainti ja koko vaikuttavat. Simulaatiomallin laskenta-alueena on halkaisijaltaan 80 mm ja 60 mm pituinen sylinteri, jossa sylinteriä vaihdetaan. Energialaitteen halkaisija on MN 2 40 Inm, sen geometrinen polttoväli Hifu pietsosähköisen keraamisen muuntimen on 35 mm ja sen ääni on lisätty 20 mm kulmaan. 63' kehon rasvaa ja lihaskudosta vastaavasti.

Kolmiulotteisen simulaatiomallin laatimisen tarkoituksena on analysoida ja keskustella eri herätefunktioiden vaikutuksista äänikenttään HIFU-hoidon fokusalueella; Vaiheistettujen parametrien vaikutuksella vaiheistetun rengasmaisen ultraäänifokusoinnin energiatiheyteen on matala laskenta-alue. Ultraäänihifu-pietsosähköinen kide rintakasvaimien hoitoon on vertailukohta, ja ihmiskudoksen polttoalue ja anturin akseli eivät ole kohtisuorassa sijainnin, koon ja äänenpaineen jakautumisen vaikutuksen kannalta. Tulokset ovat seuraavat:
(1) Samoissa malliolosuhteissa anturi käyttää eri muotoisia viritysaaltomuotoja polttoalueen äänenpaineen muodostamiseen, polttoväli on erilainen.
(2) Tietoja vaiheittaisesta rengastarkennusmenetelmästä,Hifu-pietso-anturin impedanssi muuttaa tarkennusalueen etäisyydelle taulukosta ja suoruus on tarkennusrengas. Halkaisija d voi muuttaa energiatiheyttä matalassa osassa taulukosta 60 myöhempään. Ryhmäelementin R halkaisijan muuttamisella ei ole vaikutusta matalaan tiheyteen.
Tässä artikkelissa käytetään ehdotettua FDTD-ultraääni-epälineaarista simulointimenetelmää. Täryttimen aaltomuodon vaikutus äänenpaineen jakautumiseen polttoalueella; fokusointiparametrit ovat eri vaiheita matalalla kerroksella. Sisäisen energiatiheyden vaikutuksia analysoitiin ja saatiin teoreettista dataa pietsosähköinen materiaali HIFU pietsosähköiset hoitosuunnitelmat. Samalla luodaan kliinisen hoitokäytännön perusteella kolmiulotteinen simulaatiomalli ilman akselisymmetriaa tulevaa kolmiulotteista todellisuutta varten.Ihmiskudoksen simulaatiolaskenta on luonut tehokkaan, yksinkertaisen simulointimenetelmän ja ohjelmiston. Tämä tutkimus on perustettu simulaatiomalli ja simulaatiotutkimus vain vesimuodostuman tai yksittäisen kehon kudoksen asetusolosuhteissa.Kun ihmiskudos on kulmassa ääniakseliin nähden, polttoalue muodostuu poikkeamaan akustisesta akselista, se eroaa myös lihaksensisäisen siirtymän suunnasta ja sen offset-suunta liittyy siihen, mitkä ääniakselin ominaisparametrit ovat HIFU piezo-anturi
Laskentatietoja ei voida arvioida laskennan puitteissa, vaan parannustutkimusta on jatkettava. Samalla. Todellinen malli on edelleen hyvin erilainen kuin todellinen ihmisen kudosrakenne ja kudosten ominaisuudet. Varsinaisessa ihmisen kudosrakenteessa on organisaation ominaisuuksien kolmiulotteisen mallin simulointimenetelmä ja järjestelmäsimulaatioohjelma lisätutkimuksia varten.