Katselukerrat: 4 Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2018-07-20 Alkuperä: Sivusto
HIFU käyttää toissijaista HIFU-pietsokeraaminen teknologia, joka siirtää ultraääniaaltoja useista antureista potilaan kehon ulkopuolelle, ja leesio keskittyy muodostamaan korkean intensiteetin polttopisteen, joka on samanlainen kuin riisin koko. Korkean lämpötilan tuottaminen syöpäsolujen polttamiseksi. Hoidon kannalta yksittäisen anturin ultraääniintensiteetti kehon läpi on paljon pienempi, se ei ole haitallinen ihmiskeholle. Korkean energian Hifu pietsosähköisellä keraamisella muuntimella on ilmeisiä etuja, kuten ei kipua, ei leikkausta, vähän sivuvaikutuksia, lyhyt hoito- ja toipumisaika. Siitä on tullut hot spot kasvainten hoitolaitteiden tutkimuksessa, ja se on nyt tullut kliiniseen käyttöön. Koska HIFU-polttopisteen tarkkuutta on kuitenkin vaikea hallita jopa hoidon aikana, jopa kohteen ulkopuolinen ja muiden ympäröivien elinten ilmiö vaikuttaa vakavasti, ja HIFU-pietsosähköisestä kristallista ei ole tullut luotettavaa kasvainhoitoa.
On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat HIFU-polttopisteen tarkkuuteen. Ultraäänen tulisi kulkea koettimesta ihmisen vaurioon vesiväliaineen, ääntä läpäisevän kalvon, kytkentäaineen, ihmisen ihorasvan ja sisäelinten läpi. Kaikki ultraäänen etenemiseen vaikuttavat tekijät vaikuttavat HIFU-polttopisteen tarkkuuteen. Tämä artikkeli esittelee vain HIFU-polttopisteen tarkkuuden parantamiseen tähtäävää tutkimusta ja tutkimusta laitteiden kehittämisen aikana HIFU-laitteiden näkökulmasta.
Pietsosähköisissä keraamisissa levyissä yhdessä ultraäänianturissa on yleensä tasainen levy ja pallomainen levy. Pallomaisella levyllä voidaan saada supistuva äänikenttä, joka on yksi fokus. Yhden anturin polttopisteen syvyys on liian pieni. Yleensä HIFU-hoito sisältää useita antureita, jopa yli 500. Hoitopään pallomaiselle sisäpinnalle on asennettu useita antureita, ja äänikentän akseli leikkaa pallon keskellä. Muodostuu korkean intensiteetin polttopiste. Tämä on 'toissijainen painopiste'. Hoitopää voi toteuttaa kolmiulotteisen liikkeen kolmiulotteisen liikemekanismin ohjaamana. Lääkäri skannaa vaurion hoitopään keskellä olevalla B-ultraäänianturilla ja käsittelee sen tietokoneohjelmiston kautta. Tietojen mukaan tietokone ohjaa kolmiulotteista liikemekanismia tiedon mukaan ja käyttää hoitopään polttopistettä leesion säteilyttämiseen tietyn 'matkareitin' mukaisesti. Paikallinen korkea lämpötila, jonka polttopiste tuottaa korkean intensiteetin fokusoitu pietso riittää järjestämään kudoksen vauriossa. 'palanut kuoliaaksi.' Ultraäänen vaurioiden vähentämiseksi ihmisen kehon yksittäisen anturin kautta hoitopää heiluu hitaasti hoidon aikana. Ultraääni vaimentaa nopeasti ilmassa, ja eri väliaineiden rajapinnalla tapahtuu taittumista ja heijastusta. Siksi käsittelypää on asetettava kaasuttomaan veteen. Altaan pohja on hyvän äänenläpäisevyyden omaava kalvo, joka on päällystetty ihmiskehon ja ääntä läpäisevän kalvon väliin.
Usean anturin toissijainen fokusointi ohjaa pääasiassa pallomaisen tarkennusrungon paikannuspinnan keskinormaalin kulmapoikkeamaa. Käytäntö on osoittanut, että jos anturin beeta-arvo on liian pieni,Pietsosähköisiä keraamisia levyjä on liikaa, joten arvoa tulisi pienentää, ja mittaukset yhdistetään pääasiassa tarkennusrungon suunnitteluun ja valmistukseen. Hoitopää on liitetty liikemekanismiin ylälaipan kautta, ja se on sijoitettu laipan päätypinnan ja keskireiän kautta. Hoitopää käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja valukappaleita, ensin laippaa päätypinnan ja ulkoympyrän, joka täydentää keskireiän, ja kiinnitä se sitten laipan päätypinnalla ja ulompi ympyrä on kohdistuspuristin ja keskireikä, se kiertää vaakasuuntaista työpöytää 25° prosessoidakseen anturin kiinnitysreiän. asennusreikä. Koska keskireiän ja anturin kiinnitysreiän työstäminen paikannusta varten suoritetaan yhdessä asennuksessa, niin kauan kuin koneen tarkkuus on taattu, ultraäänitehoste pietsosähköinen keramiikka varmistaa, että anturin kiinnitysreikien akselit leikkaavat keskireiän akselin.