腫瘍治療のリアルタイムイメージングの基本要件を考慮し、国内商用の超音波治療装置自体の互換性の考慮事項とコスト管理要件を含みます。 HIFUピエゾセラミック 超音波腫瘍治療機は焦点位置としてB超音波を選択しています。治療効果のリアルタイム評価および制御と同様に、B 超音波プローブはサイズを除いて 18 ~ 25 mm の検出深さを備えている必要があります。一般に、日立 EUB 420 の EuPc 3ll T や国内汕頭超音波計測研究所で使用されている CTS 4 の CSH I など、非接触の小型凸面アレイ トランスデューサを使用する必要があります。患者の体と B 超音波は、人体の音響インピーダンスに近い真空水と結合され、一部の商用機械ではトランスデューサーが使用されます。の焦点面 高密度焦点式超音波トランスデューサは、 B モード表示では相対的に固定された位置にあるため、校正する必要があります。 B超音波イメージングによる高強度超音波の影響を回避するために、一般的にインターバル作業システムが採用されます。つまり、B超音波の作業時間は高密度焦点式圧電セラミックの作業時間から分離されます。
病変の位置を特定するには、いくつかの方法があります。CT スキャン + 陰圧位置決め。まず、患者を陰圧で特定の位置に固定し、CT 装置にスキャンして、陰圧座標系における病変の空間位置座標を取得します。その後、負圧が 集束超音波治療器を使用します。 患者と一緒に超音波治療器と陰圧の相対位置はあらかじめ補正されています。したがって、治療器座標系における腫瘍の絶対位置座標を正確に求めることができ、治療を開始することができる。このように、治療過程におけるB超音波の主な役割は、治療箇所の効果を評価し、治療用の超音波照射量や治療位置の調整を行うことです。この方法の最大の利点は、位置決めが正確であることですが、処理時間が長すぎることと、異なる座標系の位置合わせの基準として陰圧を使用するため、患者は長時間固定を強いられ、体に不快感を感じます。
スキャン画像の交点は楕円体近似と呼ばれ、腫瘍の形状に関係なく、代わりに最適な楕円体が使用されます。一般に、理想的な焦点距離は 高密度焦点式ピエゾ結晶は 楕円体ですが、実際の形状はまずB超音波によって腫瘍の中心を見つけ、その中心位置の座標を記録し、対応するBスキャン面を記録します。これは腫瘍の内部の最良の外接長方形です。次に、B スキャン平面を前のスキャン平面に直交する位置に回転して、別の最適な外接四角形を取得します。2 つの直交する四角形によると、外接する最小体積は立方体となり、そのような治療断面楕円が得られます。