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Transducteur de céramique piézoélectrique à échographie en trois dimensions

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2018-08-27      origine:Propulsé

enquête

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Par rapport à l'échographie bidimensionnelle traditionnelleCéramique piézoélectrique échographique, l'imagerie par ultrasons tridimensionnelle a un affichage d'image intuitif et peut être une mesure précise telle que le volume et la zone, et le temps est nécessaire pour raccourcir le diagnostic des médecins. L'imagerie échographique à trois dimensions est au centre des applications actuelles et du développement. À l'heure actuelle, il existe principalement deux méthodes pour acquérir des images échographiques tridimensionnelles en utilisant un réseau phasé unidimensionnel pour acquérir une image bidimensionnelle, une reconstruction tridimensionnelle et une sonde de réseau bidimensionnelle pour acquérir des données tridimensionnelles. Une série d'images à ultrasons bidimensionnelles de position spatiale est obtenue en utilisant un réseau de lignes phasé unidimensionnel, puis l'image obtenue est reconstruite en trois dimensions, dans laquelle une image bidimensionnelle est obtenue principalement par conduite mécanique ou champ magnétique spatial Positionnement Scanning. La méthode de balayage mécanique est moins utilisée en raison de l'équipement compliqué et des exigences techniques élevées. La méthode de balayage de positionnement spatial du champ magnétique consiste à fixer le capteur de champ magnétique sur le conventionneltransducteur à ultrasonset le transducteur est mesuré pendant l'opération d'échantillonnage.


Le changement de position spatiale peut être scanné au hasard comme une sonde conventionnelle, et l'ordinateur détecte la piste de mouvement de la sonde pour l'échantillonnage. La méthode est flexible et peut effectuer une large gamme de balayage. Ce système doit être corrigé avant chaque utilisation. Le processus de balayage doit être effectué uniformément et lentement. Dans le même temps, le transducteur de réseau linéaire unidimensionnel est composé d'une pluralité de petits éléments de réseau, qui peuvent réaliser un transducteur de mise au point électronique dans le plan d'imagerie, et ne réalisent pas la focalisation électronique dans une position spatiale avec une certaine épaisseur de l'imagerie plan, et adopte souvent une lentille focale non réglable pour réaliser la collection de mise au point. Les images dimensionnelles et les images tridimensionnelles sont construites à partir d'images bidimensionnelles ont généralement une faible résolution et ne sont pas faciles à réaliser l'affichage dynamique en temps réel. La méthode de L'acquisition d'images bidimensionnelles pour une reconstruction tridimensionnelle utilise des réseaux de lignes phasées unidimensionnelles depuis les années 1990.Application médicale du capteur piézoélectriquea été largement utilisé. C'est une imagerie tridimensionnelle de l'obstétrique, de la gynécologie, de la vésicule biliaire, du rein et du foie.


Les ondes ultrasoniques avec des sondes de tableau de zone 2D sont déviées dans l'espace tridimensionnel et se sont concentrées pour obtenir les données spatiales tridimensionnelles en temps réel en fonction de trois dimensions. Les données spatiales établissentHes une image tridimensionnelle, et la sonde de tableau bidimensionnelle peut collecter des informations tridimensionnelles du corps humain sans se déplacer, et a une vitesse d'acquisition de données rapide, et est pratique pour l'imagerie tridimensionnelle en temps réel. En 1997, Kretztchik d'Autriche a développé le premier transducteur commercial bidimensionnel bidimensionnel, qui a été utilisé dans la pratique clinique, mais en raison des limites du processus de fabrication, telles que la technologie de traitement parallèle du capteur dans le complexe bidimensionnel en deux dimensions La sonde du tableau, l'émission rapide des problèmes de faisceau à ultrasons telles que la technologie de réception n'a pas été résolu, et le nombre de transducteurs bidimensionnels est utilisé dans les applications cliniques est encore faible. Il est toujours difficile de terminer la structure des tissus de balayage avec de grandes lésions. L'instrument est coûteux pour le transducteur micromachineux capacitif (CMUT)


Les transducteurs capacitifs sont une tendance importante dans le développement de transducteurs d'imagerie à ultrasons. Ils utilisent la technologie de fabrication des circuits intégrés à grande échelle. Le matériau PZT est utilisé comme substrat, et un support avec vides au milieu est cultivé sur le support. Le film est couvert d'un film, de sorte qu'un espace d'air se forme entre le film et le corps du silicium, et une électrode métallique est respectivement appliquée au film et au corps du silicium pour former un transducteur ultrasonique capacitif ayant un film de vibration. . MUT présente les avantages d'une torsion élevée, d'une large bande passante, d'une fabrication facile, d'une petite taille, d'une large plage de température de fonctionnement et d'une intégration électronique facile. Il convient à la fabrication de sondes de réseau à grande échelle à grande échelle et de sondes à haute fréquence avec une bonne bande passante et une bonne pénétration. La force peut être comparée àTransducteurs de céramique piézoélectrique. En 2002, B.T.Khuri-Yakub de l'Université de Stanford aux États-Unis a fait beaucoup de travail à cet égard, qui a développé un CMUT bidimensionnel et bidimensionnel et un champ sonore simulé de CM regardant. Actuellement, la CMUT est toujours au stade de recherche en laboratoire et n'a pas été utilisée dans la pratique clinique.

La technologie d'imagerie par échographie médicale a été largement utilisée dans la pratique clinique. Le développement de transducteurs comme composants centraux des systèmes d'imagerie ultrasonores est constamment en cours de l'originalcapteur en céramique piézoavec des bandes de fréquence étroites vers la partie actuelle. Il est utilisé dans des applications cliniques telles que les transducteurs monocristallins piézoélectriques avec une profondeur profonde et un rapport signal / bruit élevé, des transducteurs d'imagerie tridimensionnelle et des transducteurs à large bande qui sont largement utilisés dans les applications cliniques. Avec les dernières recherches sur la théorie de base de la médecine ultrasonique, des matériaux composites piézoélectriques, des matériaux monocristallins piézoélectriques, une technologie de traitement d'image CMUT et ultrasonique, une bande à faible coût et à large fréquence, à haute fréquence, à plusieurs terrains, à réseau de surface et à miniaturisation. du disque en céramique poreux met l'application dans la clinique rend l'image à ultrasons plus claire et plus intuitive.


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Piezo Hannas (WuHan) Tech Co,.Ltd est un fabricant professionnel de céramiques piézoélectriques et de transducteurs à ultrasons, dédié à la technologie ultrasonique et aux applications industrielles.

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