Wyświetlenia: 12 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 2018-08-17 Pochodzenie: Strona
Przyjmując model symulacyjny HIFU dla guza piersi jako punkt odniesienia, ustanawiając dodatkowy przetwornik, jak pokazano na rysunku. Trójwymiarowy model symulacyjny ludzkiego ciała składa się z tkanki tłuszczowej lub mięśniowej o określonym kącie dźwięku i jest przeprowadzany w trójwymiarowych obliczeniach symulacyjnych, badając rozkład ciśnienia akustycznego powstającego pod różnymi kątami obliczeniowymi w obszarze obliczeniowym, położenie i rozmiar obszaru ostrości ma wpływ. Obszar obliczeniowy modelu symulacyjnego to cylinder o średnicy 80 mm i długości 60 mm, w którym cylinder jest wymieniany. Średnica urządzenia energetycznego wynosi MN 2 40 Inm, jego geometryczna ogniskowa piezoelektrycznego przetwornika ceramicznego Hifu wynosi 35 mm, a jego dźwięk jest dodawany w odległości 20 mm od przetwornika. Kąty wału wynosiły odpowiednio 900, 760 i 63 cali tkanki tłuszczowej i mięśniowej.

Utworzenie trójwymiarowego modelu symulacyjnego polega na analizie i omówieniu wpływu różnych funkcji wzbudzenia na pole dźwiękowe w obszarze ogniskowym terapii HIFU. Wpływ parametrów fazowych na gęstość energii fazowanego pierścieniowego ogniskowania ultradźwiękowego ma płytki obszar obliczeniowy. Model symulacyjny ultradźwiękowy kryształ piezoelektryczny hifu do leczenia nowotworów piersi jest punktem odniesienia, a obszar ogniskowy tkanki ludzkiej i oś przetwornika nie są prostopadłe, co wpływa na położenie, rozmiar i rozkład ciśnienia akustycznego. Wyniki są następujące:
(1) W tych samych warunkach modelowych przetwornik wykorzystuje różne kształty fali wzbudzenia do utworzenia ciśnienia akustycznego w strefie ogniskowej, ogniskowa jest inna.
(2) O metodzie ogniskowania z pierścieniem fazowanym,Impedancja przetwornika piezoelektrycznego Hifu zmienia obszar ogniskowania na odległość układu, a prostoliniowość to pierścień ostrości. Średnica d może zmieniać gęstość energii w płytkiej sekcji z układu 60 na później. Zmiana średnicy elementu szyku R nie ma wpływu na gęstość płytką.
W artykule wykorzystano zaproponowaną metodę ultradźwiękowej symulacji nieliniowej FDTD. Wpływ kształtu fali wibratora na rozkład ciśnienia akustycznego w obszarze ogniskowym; parametry ogniskowania mają różną fazę w płytkiej warstwie. Przeanalizowano wpływ wewnętrznej gęstości energii i dostarczono danych teoretycznych do rozwoju Plany leczenia piezoelektrycznego materiału piezoelektrycznego HIFU. Jednocześnie, w odniesieniu do praktyki leczenia klinicznego, ustalono trójwymiarowy model symulacyjny bez symetrii osi dla przyszłej trójwymiarowej rzeczywistości. Obliczenia symulacyjne tkanki ludzkiej ustaliły skuteczną, prostą metodę symulacji i oprogramowanie. W badaniu tym ustanowiono model symulacyjny i badanie symulacyjne jedynie w warunkach panujących w zbiorniku wodnym lub pojedynczej tkance ciała. Kiedy tkanka ludzka jest ustawiona pod kątem do osi dźwięku, obszar ogniskowy tworzy się tak, aby odbiegał od osi akustycznej. Różni się on także od kierunku przesunięcia domięśniowego, a kierunek jego przesunięcia jest powiązany z charakterystycznymi parametrami Czujnik piezoelektryczny HIFU
Danych obliczeniowych nie można oceniać w ramach kalkulacji, a badania nad ulepszeniami wymagają dalszych badań. Jednocześnie prawdziwy model nadal bardzo różni się od rzeczywistej struktury tkanki ludzkiej i cech charakterystycznych tkanki. Rzeczywista struktura tkanki ludzkiej ma metodę symulacji i systemowy program symulacyjny trójwymiarowego modelu cech organizacyjnych do dalszych badań.