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Dreidimensionaler Ultraschall-Bildgebungs-piezoelektrischer Keramikwandler

Anzahl Durchsuchen:0     Autor:Site Editor     veröffentlichen Zeit: 2018-08-27      Herkunft:Powered

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Verglichen mit traditionellen zweidimensionalen UltraschallUltraschallpiezoelektrische KeramikDie dreidimensionale Ultraschallbildgebung hat eine intuitive Bildanzeige und kann eine genaue Messung wie Volumen und Fläche sein. Die Zeit ist erforderlich, um die Diagnose von Ärzten zu verkürzen. Dreidimensionale Ultraschallbildgebung ist der Schwerpunkt der aktuellen Anwendungen und der Entwicklung. Gegenwärtig gibt es hauptsächlich zwei Methoden zum Erfassen von dreidimensionalen Ultraschallbildern unter Verwendung eines eindimensionalen Phased-Arrays, um ein zweidimensionales Bild, dreidimensionale Rekonstruktion und eine zweidimensionale Array-Sonde zu erhalten, um dreidimensionale Daten zu erwerben. Eine Reihe von zweidimensionalen Ultraschallbildern der räumlichen Position wird unter Verwendung eines eindimensionalen Phased-Leitungsarrays erhalten, und dann wird das erhaltene Bild in drei Abmessungen rekonstruiert, wobei ein zweidimensionales Bild haupt SCANNING. Die mechanische Antriebscanning -Methode wird aufgrund der komplizierten Geräte und der hohen technischen Anforderungen weniger verwendet. Die räumliche Positionierungs -Scan -Methode für Magnetfeld besteht darin, den Magnetfeldsensor am konventionellen zu fixierenUltraschallwandlerund der Wandler wird während des Probenahmevorgangs gemessen.


Die Änderung der räumlichen Position kann zufällig wie eine herkömmliche Sonde gescannt werden, und der Computer spürt die Bewegungsspur der Sonde für die Probenahme. Die Methode ist flexibel und kann eine Vielzahl von Scannen durchführen. Dieses System muss vor jeder Verwendung korrigiert werden. Der Scanprozess muss gleichmäßig und langsam durchgeführt werden. Gleichzeitig besteht der eindimensionale lineare Array-Wandler aus einer Vielzahl kleiner Arrayelemente, die den elektronischen Fokussierungswandler in der Bildgebungsebene realisieren können und die elektronische Fokussierung in einer räumlichen Position mit einer gewissen Dicke der Bildgebung nicht realisieren kann Ebene und häufig eine fokale Länge nicht einstellbares Objektiv zur Realisierung der Fokussammlung. Dimensionale Bilder und dreidimensionale Bilder werden aus zweidimensionalen Bildern im Allgemeinen eine geringe Auflösung aufweisen und sind nicht einfach zu realisieren, dass dynamische Echtzeit-Displays in Echtzeit realisiert werden. Die Methode von Das Erwerb von zweidimensionalen Bildern für die dreidimensionale Rekonstruktion wird seit den 1990er Jahren eindimensionale Phasen-Linien-Arrays verwendet.Medizinische Anwendung von piezoelektrischer Sensorwurde weit verbreitet. Es handelt sich um eine dreidimensionale Bildgebung von Geburtshilfe, Gynäkologie, Gallenblase, Niere und Leber.


Ultraschallwellen mit 2D-Flächen-Array-Sonden werden im dreidimensionalen Raum abgelenkt und konzentriertEr ist ein dreidimensionales Bild, und die zweidimensionale Array-Sonde kann dreidimensionale Informationen über den menschlichen Körper ohne Bewegung sammeln und hat eine schnelle Datenerfassungsgeschwindigkeit und ist für die dreidimensionale Bildgebung in Echtzeit geeignet. 1997 entwickelte Kretztchik aus Österreich den ersten kommerziellen zweidimensionalen Array-Wandler, der in der klinischen Praxis verwendet wurde, jedoch aufgrund der Einschränkungen des Herstellungsprozesses, wie die parallele Verarbeitungstechnologie des Sensors im komplexen zweidimensionalen Array-Sonde, die schnelle Emission der Ultraschallstrahlprobleme wie die Empfangstechnologie wurde nicht gelöst, und die Anzahl der zweidimensionalen Wandler wird in den klinischen Anwendungen noch gering. Es ist immer noch schwierig, die Scan -Gewebe -Struktur mit großen Läsionen zu vervollständigen. Das Instrument ist teuer für kapazitive Mikrokonsumenten (CMUT)


Kapazitive Wandler sind ein wichtiger Trend bei der Entwicklung von Ultraschallbildgebern. Sie verwenden die Herstellungstechnologie von groß angelegten integrierten Schaltungen. Das PZT -Material wird als Substrat verwendet und eine Unterstützung mit Hohlräumen in der Mitte wird auf der Unterstützung gezüchtet. Der Film ist mit einem Film bedeckt, so dass zwischen dem Film und dem Siliziumkörper ein Luftspalt gebildet wird, und eine Metallelektrode wird jeweils auf den Film und den Siliziumkörper aufgetragen, um einen kapazitiven Ultraschallwandler mit einem Vibrationsfilm zu bilden. . MUT hat die Vorteile von hoher Verdrehung, breiter Bandbreite, einfacher Herstellung, kleiner Größe, breitem Betriebstemperaturbereich und einfacher elektronischer Integration. Es eignet sich zur Herstellung von Array-Sonden und Hochfrequenzsonden mit großem Maßstab mit guter Bandbreite und Penetration. Die Kraft kann mit konventionellem verglichen werdenpiezoelektrische Keramikwandler. Im Jahr 2002 machte B.T.Khuri-Yakub von der Stanford University in den USA viel Arbeit in dieser Hinsicht, die eindimensionale, zweidimensionale CMUTs und simuliertes Schallfeld des CM-Stars entwickelten. Derzeit befindet sich CMUT noch in der Laborforschung und wurde in der klinischen Praxis nicht verwendet.

In der klinischen Praxis wurde häufig medizinische Ultraschall -Bildgebungstechnologie eingesetzt. Die Entwicklung von Wandlern als Kernkomponenten von Ultraschallbildgebern ist ständig vom Original stattPiezo -Keramiksensormit schmalen Frequenzbändern zum vorliegenden Teil. Es wird in klinischen Anwendungen wie piezoelektrischem Einkristallwandler mit tiefem Tiefen und hohem Signal-Rausch-Verhältnis, dreidimensionalem Bildgebern und Breitbandwandlern, die in den klinischen Anwendungen häufig verwendet werden, verwendet. Mit den neuesten Untersuchungen in der Basistheorie der Ultraschallmedizin, piezoelektrischen Verbundwerkstoffe, piezoelektrischen Einzelkristallmaterialien, CMUT- und Ultraschallbildverarbeitungstechnologie, kostengünstigem, breitem Frequenzband, hoher Frequenz, Multi-Array, Oberflächenarray und Miniaturisierung. Von der porösen Keramikscheibe macht die Anwendung in der Klinik das Ultraschallbild klarer und intuitiver.


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