HIFU焦点の精度を向上させるための措置
高焦点ピエゾ はハイテク製品であり、影響を与える多くの要因があります。 高精度 ピエゾ 焦点、単一プローブの位相と振幅の差、人体組織と血流など。これには、多くのピエゾ分野といくつかの複雑なメカニズムが含まれており、技術研究における HIFU ピエゾのホットスポットの 1 つです。この論文は、装置の開発中のプローブの焦点からのピエゾ焦点精度の研究と探求のみを紹介します。装置の開発プロセス中に、マルチプローブの焦点精度の問題の解決が始まり、ヘッドの処理は毎回スイングを意味し、ピエゾプローブは毎回変更され、焦点の変化を引き起こします。 、単一プローブの音場を検出することによって、単一プローブ音場の音響軸が幾何学的軸と一致しないことがわかります。これは主に私たちの側面の1つを解決し、圧電セラミックの製造業者と連絡を取るためであり、圧電セラミックの高性能と良好な安定性です。に基づいて適切な改善措置を講じる必要がある ピエゾ チューブのデータシート チップ。当初、プローブは固定的な焦点の合わせ方で構造の調整方向を検討しますが、調整は機器に対して行う必要があり、貴重な機器の時間の無駄になります。調整プロセスには音場テストが必要で、時間と労力がかかり、 高強度 、高焦点の 圧電 セラミックは消耗部品であり、ユーザーにとっては多大な手間がかかるため、このプログラムは使用しませんでした。最後に、圧電セラミックのスクリーニング方法を使用して、精度グレードを向上させ、複数のプローブ部品を製造し、標準以下のセラミックから圧電セラミックを音場検出に使用します。開発プロセスでは、時間とコストを節約するために、音場測定のための補助音場検出ツール、デバイス自体の使用、3次元モーションポジショニング機能のセットを設計しました。スライス法を用いた音場測定は、一定範囲の集光点の近傍において、プローブの幾何学軸に沿って一定距離離れた多数の垂直断面の断面の間隔で、各スライスに一定の間隔で多数の点を配置し、その他の強い線で音場の中心の座標を求め、その後、圧電プローブの音軸に統合される音場の中心の座標を求める。