乳房腫瘍のHIFUシミュレーションモデルを参考にして、図に示すように追加のトランスデューサーを確立します。人体の3次元シミュレーションモデルは、特定の音角を持つ脂肪または筋肉組織であり、3次元シミュレーション計算で実行され、計算領域内のさまざまな計算角度で形成される音圧の分布を研究し、焦点領域の位置とサイズが影響します。シミュレーションモデルの計算領域は、直径80mm、長さ60mmの円柱であり、その中で円柱を変化させた。エネルギーデバイスの直径はMN2 40nm、Hifu圧電セラミックトランスデューサの幾何学的焦点距離は35mm、音はトランスデューサから20mmの位置で追加される。シャフト角度は体脂肪と筋肉組織に対してそれぞれ900°、760°、63°であった。

3次元シミュレーションモデルを確立することは、HIFU治療の焦点領域の音場に対するさまざまな励起関数の影響を分析して議論することです。フェーズド環状超音波集束のエネルギー密度に対するフェーズドパラメータの影響は、浅い計算領域を持っています。 乳房腫瘍を治療するための超音波hifu圧電結晶は 参考であり、人体組織の焦点領域とトランスデューサーの軸は、位置、サイズ、音圧分布の影響のために垂直ではありません。結果は次のとおりです。
(1)同じモデル条件下で、トランスデューサは異なる形状の励起波形を使用して焦点ゾーンの音圧を形成し、焦点距離が異なります。
(2) フェーズドリングフォーカシング方式について、Hifu 圧電トランスデューサのインピーダンス は、焦点領域をアレイの距離に変化させ、真直度はフォーカス リングです。直径 d は、アレイ 60 以降の浅い部分のエネルギー密度を変化させることができます。アレイ要素 R の直径を変更しても、浅い密度には影響しません。
本論文では、提案されたFDTD超音波非線形シミュレーション手法を使用する。焦点領域の音圧分布に対する振動子波形の影響。集束パラメータは浅層では異なる位相のものです。内部エネルギー密度の影響が分析され、開発のための理論データが提供されました。 圧電材料 HIFU ピエゾ 治療計画。同時に、臨床治療実践を参照して、軸対称のない 3 次元シミュレーション モデルが将来の 3 次元現実のために確立されます。人体組織のシミュレーション計算により、効果的で簡単なシミュレーション方法とソフトウェア プログラムが確立されました。この研究は、水域または単一の身体組織の設定条件下でのみシミュレーションモデルとシミュレーション研究を確立しました。人間の組織が音軸に対して角度をなしている場合、焦点領域は音響軸から外れるように形成されます。また、筋肉内のオフセットの方向とも異なり、そのオフセットの方向は、組織のどの特性パラメータに関連していますか HIFUピエゾセンサー
計算データは計算の範囲内では判断できず、改善の研究をさらに進める必要がある。同時に、真のモデルは、実際の人間の組織構造や組織特性とは依然として大きく異なります。実際の人間の組織構造には、さらなる研究のための組織特性の三次元モデルのシミュレーション方法とシステムシミュレーションプログラムがあります。