新しいタイプの二次元球面クラウンアレイを設計した。自作の音場プラットフォームに基づいて、モデルの音場特性を研究しました。最後に、アレイの構造特性パラメータ F 値、配置、その他の構造が求められます。その特性は明らかに音場に関係しています。 ピエゾセラミック球 フェーズドアレイ。この探索的な作業は、プローブの設計作業において重要な指針の役割を果たします。さらに、幾何学的モデリングからモデルまでの多要素プローブ構造の開発のためのプラットフォームを構築しました。作業を完了することにより、最終的に 2 次元球冠アレイが確立されました。この開発プラットフォームは、2D 球冠アレイの再開発のための優れた基礎研究開発プラットフォームを提供します。
この論文では、125 個のアレイ素子、2MHz の共振周波数、および辺の長さ 2.5mm の正六角形 Pzt4 セラミックを備えた多球面フェーズド アレイ構造も設計および製造します。そして、アレイの構造が明確になり、訴訟分析が簡単になります。励起信号はかなり厄介です。 2MHz の連続正弦波信号の場合、最大強度は 0.3 Pmax 未満です。この場合、xoy焦点面の一点焦点偏向範囲は6mmに達し、Z軸に沿った音場の偏向範囲は6mmに達する可能性があります。同じ信号条件下では、単一点物理焦点の長軸は 7.5 mm です。最後に、 HIFU ピエゾ セラミックの 性能がテストされました。実験データによると、プローブが物理的な焦点の焦点面にあることがわかりました。最大グレーティングローブが焦点面内の最も強いグレーティングの強度の半分未満である場合、x 軸と y 軸に沿った偏向距離は 8.5 mm 以内です。一点物理集束の場合、励起信号は周波数 2.1 MHz のパルス信号で、焦点距離は 3 mm です。さらに、プローブが 1.5 ~ 2.5 MHz の周波数で動作すると、音場に物理的なフォーカス効果があることがわかりました。理論解析の結果と実験解析の結果を比較すると、音場シミュレーション プラットフォームが 2MHZ HIFU ピエゾ セラミックス アレイは、音場特性を確実に予測する能力を持っています。
現在、多球クラウン HIFU プローブの設計では、一般的に使用されるアレイ要素は円形と長方形であり、正六角形の要素はほとんどありません。本論文は,新しいタイプの球冠アレイ配置を提案した。対応するトランスデューサモデルを作成した。現在、国内外の研究チームでは一般的に設計されており、配列は準ランダムに配置されることがほとんどです。高速プローブプロセス技術と3Dプリンティング技術を利用して、マルチ球面クラウンを短縮するプローブのプロセス製造を実現します。 高密度焦点式超音波を実現します。 プローブの性能に影響を与えることなく、複雑なアレイ構造を備えた
高密度焦点式超音波プローブの二次元アレイ開発プラットフォーム、構造設計プラットフォーム、音場理論解析プラットフォーム、プローブ構造設計プラットフォーム、プローブプロセス生産プラットフォームを確立しました。このプラットフォームは、二次元マルチアレイ球状HIFU治療プローブの再開発を強力にサポートします。このプラットフォームの利点は、プローブの製造コストを削減し、プローブの開発サイクルを短縮できることです。体系的に独自の二次元多球コロナルhifuアレイの開発プラットフォームを導入し、125チャンネルを作成しました。Hifuエステプローブの 設計から製造、性能試験まで。常に改善し、補完する必要がある側面がまだたくさんあります。ここでは、今後の主な研究活動をいくつか紹介します。