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Transdutor de cerâmica piezoelétrico de imagem de ultra-som tridimensional

Número Browse:0     Autor:editor do site     Publicar Time: 2018-08-27      Origem:alimentado

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Comparado com ultra-som tradicional bidimensionalCerâmica piezoelétrica de ultra-som., a imagem de ultra-som tridimensional tem uma exibição de imagem intuitiva e pode ser uma medição precisa, como volume e área, e o tempo é necessário para encurtar o diagnóstico de médicos. Imaginação de ultrassonografia dimensional é o foco das aplicações e desenvolvimento atuais. Atualmente, há principalmente dois métodos para aquisição de imagens de ultra-som tridimensionais usando uma matriz faseada unidimensional para adquirir uma imagem bidimensional, reconstrução tridimensional e uma sonda de array bidimensional para adquirir dados tridimensionais. Uma série de imagens de ultra-som bidimensionais da posição espacial é obtida usando uma matriz de linha fases unidimensional e, em seguida, a imagem obtida é reconstruída em três dimensões, em que uma imagem bidimensional é obtida principalmente por condução mecânica ou campo magnético espacial varredura de posicionamento. O método de digitalização mecânica da unidade é menos usado devido ao equipamento complicado e altos requisitos técnicos. O método de varredura de posicionamento espacial de campo magnético é fixar o sensor de campo magnético no convencionaltransdutor ultra-sônico.e o transdutor é medido durante a operação de amostragem.


A mudança da posição espacial pode ser examinada aleatoriamente como uma sonda convencional, e o computador detecta a faixa de movimento da sonda para amostragem. O método é flexível e pode executar uma ampla gama de varredura. Este sistema deve ser corrigido antes de cada uso. O processo de digitalização deve ser realizado uniformemente e lentamente. Ao mesmo tempo, o transdutor de matriz linear unidimensional é composto por uma pluralidade de pequenos elementos de matriz, o que pode realizar o transdutor de focagem eletrônica no plano de imagem e não pode realizar a focagem eletrônica em uma posição espacial com uma certa espessura da imagem Avião, e muitas vezes adota uma lente não ajustável de comprimento focal para realizar a coleta de foco. Imagens dimensionais e imagens tridimensionais são construídas a partir de imagens bidimensionais geralmente têm baixa resolução e não são fáceis de realizar a exibição dinâmica em tempo real. O método de A aquisição de imagens bidimensionais para reconstrução tridimensional é usando matrizes de linha fases unidimensionais desde a década de 1990.Aplicação médica do sensor piezoelétricoTem sido amplamente utilizado. É uma imagem tridimensional de obstetrícia, ginecologia, vesícula biliar, rim e fígado.


Ondas ultra-sônicas com sondas de matriz de área 2D são desviadas no espaço tridimensional e focadas para obter os dados espaciais tridimensionais em tempo real de acordo com tridimensional.Ele é uma imagem tridimensional, e a sonda de array bidimensional pode coletar informações tridimensionais do corpo humano sem se mover, e tem uma rápida velocidade de aquisição de dados, e é conveniente para imagens tridimensionais em tempo real. Em 1997, Kretztchik da Áustria desenvolveu o primeiro transdutor comercial de matriz bidimensional comercial, que tem sido usado na prática clínica, mas devido às limitações do processo de fabricação, como a tecnologia de processamento paralelo do sensor no complexo bidimensional A Sonda de Array, a rápida emissão das questões de feixe ultra-sônico, como a tecnologia de recebimento, e o número de transdutores bidimensionais é usado nas aplicações clínicas ainda é pequeno. Ainda é difícil completar a estrutura de tecidos de varredura com grandes lesões. O instrumento é caro para transdutor micromachinado capacitivo (CMUT)


Os transdutores capacitivos são uma tendência importante no desenvolvimento de transdutores de imagem ultra-sônica. Eles usam a tecnologia de fabricação de circuitos integrados em larga escala. O material PZT é usado como substrato, e um suporte com vazios no meio é cultivado no suporte. O filme é coberto com um filme, de modo que uma lacuna de ar é formada entre o filme e o corpo de silício, e um eletrodo de metal é respectivamente aplicado ao filme e o corpo de silício para formar um transdutor ultra-sônico capacitivo com um filme de vibração. . O MUT tem as vantagens de alta torção, largura de banda larga, fácil fabricação, tamanho pequeno, ampla faixa de temperatura operacional e fácil integração eletrônica. É adequado para fabricar sondas de array de área 2D em larga escala e sondas de alta frequência com boa largura de banda e penetração. A força pode ser comparada ao convencionaltransdutores cerâmicos piezoelétricos.. Em 2002, B.T.Khuri-Yakub da Universidade de Stanford nos Estados Unidos fez um monte de trabalho a esse respeito, que desenvolveu um campo de som unidimensional, bidimensional e simulado de staring staring. Atualmente, o CMUT ainda está no estágio de pesquisa laboratorial e não foi usado na prática clínica.

A tecnologia de imagem de ultrassom médica tem sido amplamente utilizada na prática clínica. O desenvolvimento de transdutores como os principais componentes dos sistemas de imagem ultra-sônica estão constantemente em andamento do originalSensor de cerâmica piezo.com bandas de freqüência estreitas até a parte atual. É usado em aplicações clínicas, como transdutores de cristais únicos piezoelétricos com profundidade profunda e alta relação sinal-ruído, transdutores de imagem tridimensionais e transdutores de banda amplamente utilizados nas aplicações clínicas. Com a última pesquisa na teoria básica da medicina ultra-sônica, materiais compósitos piezoelétricos, materiais de cristal único piezoeléctrico, tecnologia de processamento de imagem CMUT e ultrasône, um baixo custo, banda de alta frequência, alta frequência, multi-array, matriz de superfície e miniaturização. Do disco cerâmico poroso coloca o aplicativo na clínica está fazendo a imagem de ultra-som mais clara e mais intuitiva.


Piezo Hannas (WuHan) Tech Co, .Ltd é um fabricante profissional de equipamentos ultra-sônicos, dedicado à tecnologia ultra-sônica e aplicações industriais.
 

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