幾何学的モデルの三次元球面アレイ-球冠アレイモデルを設計しました。つまり、隣接する三角形をモデリング材料として使用して、有限の形状を確立します。球冠アレイの幾何モデルは、同じサイズの平面正六角形要素で構成されます。モデリングのプロセスは、 圧電リング結晶を 図に示します。具体的なモデリング手順は次のように表されます。(a) まず、隣接する 5 つの三角形を選択します。特に、正 20 面体の幾何学的中心点が座標系の原点にあります。 (b) 次に、隣接する 5 つの三角形の正の値を分割し、それぞれを分割します。図 (b) のように接続すると、各 A が小さな三角形 a に分割されることが得られます。 (c) その後、5 つの A 上の隣接する 6 つの a を組み合わせて、平面六角形 Hex を作成します。 (d) 次に、(d) に示すようなモデル。 (e) 次に、(d) エッジの四角形 Quad と 5 つの A を選別します。
交線上の非平面の 16 進数は、回転によって平面の 16 進数に変換されます。 (f) 次に、各 Hex の幾何学的な中心点がその中心になります。 長方形の圧電センサー。球面に沿って放射状に平行移動および回転し、最終的に半径に変換されます。1 は球面 s です。 (g) 最後に、各 Hex を球面に沿って半径方向に曲率半径 R まで平行移動します。クラウン面 51 を拡大し、正六角形 PzTEgdeL の辺の長さを指定されたサイズまで拡大し、最終的に球冠アレイの最も幾何学的なモデルが得られます。
具体的な球冠アレイ構造は、正六角形です。数は 130 個で、正六角形の一辺の長さは 2.5 mm です。プローブの音場特性を迅速に予測するために、最初に MATLAB を使用して比較を確立しました。理想的な HIFU 治療アレイ モデルは、球面コロナル超音波アレイ モデルであり、それぞれの 圧電ディスクジェネレータは 一辺の長さが PzTEgdeL の正六角形であり、各圧電素子の特性が一致しています。どのような特性が一致しているか、主な振動モードは厚み振動モードであり、共振周波数はそのアポダイゼーション F に設定されています。また、正六角形アレイ素子の遠方場は半径数 のディスクアレイに近似されています。 圧電センサー結晶は極座標系を使用しているため、プローブのアレイ素子の開口関数はいくつかとして定義されます。 (rl)=Circ(rl/a)、rl/a'1のときcirc(rl/a)=1。 rl/a>1 の場合、circ(rl/a)=0。
のパラメータ 高密度焦点式ピエゾ 治療アレイ モデルには、曲率半径 R、要素サイズ PzTEgdeL が含まれます。このコンポーネントは要素の数に関連し、動作周波数の有効間隔中心です。