HIFUトランスデューサーにおける球状集束ボウル幾何構造の主な技術的利点は、物理的な形状のみで「自己集束」を達成できることです。この設計により、追加のアコースティックレンズが不要になり、エネルギー減衰の主な原因が除去され、より効率的な超音波伝播が可能になります。
コアの要点 屈折レンズではなく幾何学的な自己集束に依存することで、球状ボウルトランスデューサーはエネルギー損失を最小限に抑え、短距離で高い音響利得を生成し、浅い組織治療での極めて高い精度を可能にします。
エネルギー伝播の最適化
アコースティックレンズの排除
多くの超音波システムでは、平坦なトランスデューサーは音波を収束させるために追加のレンズを必要とします。球状ボウル構造は、この要件を完全に排除します。
物理的な湾曲を利用して波を誘導することにより、システムはレンズ材料を通過する際に必然的に発生するエネルギー吸収と散乱を回避します。
信号減衰の最小化
レンズがないことで、トランスデューサーとターゲット間の物理的な障壁が減少します。
これにより、「クリーンな」伝播経路が得られ、生成された音響エネルギーの高い割合が実際に焦点に到達することが保証されます。
高い音響利得の達成
短距離集束
球状幾何構造は、音波を急速に収束させます。
これにより、トランスデューサーは15mmのような非常に短い半径内で高い音響利得を達成できます。これは、コンパクトでありながら強力である必要があるデバイスにとって特に有利です。
微細な焦点領域の生成
幾何学的な収束により、極めてタイトな焦点が得られます。
広範囲のエネルギーではなく、球状ボウルは細かく集中した高強度領域を作成します。これにより、ソースからの過剰な出力なしで治療エネルギーレベルを供給できます。
臨床応用における精度
皮膚層の標的化
ボウル形状の機械的精度は、特定の皮膚層の治療に理想的です。
焦点深度は物理的な湾曲によって決定されるため、非常に一貫性があります。これにより、意図しないドリフトなしに、エネルギーが特定の真皮または表皮層に正確に標的化されることが保証されます。
精度による安全性
微細な焦点領域の作成は、周囲組織への損傷を最小限に抑えます。
エネルギーを焦点に厳密に集中させることで、デザインはターゲット領域の上部と下部の組織を保護するのに役立ちます。これは、美容および医療皮膚治療において非常に重要です。
トレードオフの理解
固定焦点深度
幾何学的集束システムの主な制限は、その剛性です。
焦点はボウルの物理的な形状(例:15mm半径)によって決定されるため、焦点深度は固定されています。電子的にビームをステアリングできるフェーズドアレイシステムとは異なり、球状ボウルで深度を変更するには、通常、トランスデューサーカートリッジを物理的に交換する必要があります。
目標に合わせた適切な選択
球状集束ボウルがデバイスに適したアーキテクチャであるかどうかを判断するには、特定の臨床ターゲットを考慮してください。
- エネルギー効率が主な焦点である場合:この構造は、アコースティックレンズによる減衰損失を排除するため、優れています。
- 浅い組織の精度が主な焦点である場合:短距離(例:15mm)で微細な焦点領域を生成できる能力は、真皮および表皮の標的化に理想的です。
球状ボウルは、固定された正確な深度で高強度を必要とするアプリケーションに対して、堅牢で低損失のソリューションを提供します。
概要表:
| 特徴 | 球状ボウルの利点 | クリニックでのメリット |
|---|---|---|
| 集束方法 | 幾何学的「自己集束」 | アコースティックレンズからのエネルギー損失を排除 |
| エネルギー効率 | レンズ減衰ゼロ | 低電力入力でより高いエネルギー供給 |
| 音響利得 | 高利得(短半径) | 正確な深度での強力で集中的なエネルギー |
| 焦点領域 | 微細でタイトな焦点 | 周囲組織の最大保護 |
| 一貫性 | 固定された物理的湾曲 | 信頼性が高く再現可能な治療深度 |
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参考文献
- Tomasz Zawada, Torsten Bove. Strongly Focused HIFU Transducers With Simultaneous Optical Observation for Treatment of Skin at 20 MHz. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2022.03.002
この記事は、以下の技術情報にも基づいています Belislaser ナレッジベース .
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