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一種相控陣非線性聲場(chǎng)的定量確定方法

發(fā)布時(shí)間:2025-05-02

專利名稱:一種相控陣非線性聲場(chǎng)的定量確定方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明屬于相控陣非線性聲場(chǎng)技術(shù)領(lǐng)域,更具體地說,涉及一種相控陣非線性聲場(chǎng)的定量確定方法,是一種簡時(shí)、準(zhǔn)確的計(jì)算非線性聲場(chǎng)的方法。
背景技術(shù)
高強(qiáng)度聚焦超聲(HighIntensity Focused Ultrasound, HIFU)是一種通過將超聲以聚焦在人體目標(biāo)組織內(nèi),使得目標(biāo)組織升溫形成熱損傷而不影響周圍組織的一種新的無創(chuàng)治療方法。目前采用的換能器主要有相控陣換能器和單聚焦換能器兩種形式。相控陣技術(shù)可根據(jù)病灶區(qū)的深度及大小,通過控制多陣元發(fā)射聲束的相位與幅度,實(shí)現(xiàn)焦點(diǎn)的精確控制,并可實(shí)現(xiàn)多焦點(diǎn)聚焦及電子掃描。目前的相控陣聚焦超聲換能器有平面式、凹面式、聲透鏡式;陣元的形狀有圓形、矩形、柱形、圓環(huán)形等多種樣式。 相控陣的聚焦聲場(chǎng)的計(jì)算是對(duì)相控陣聚焦效果,相控陣陣元激勵(lì)的控制,以及相控陣陣元的選擇、分布、排列方式有著很重要的意義。目前的相控陣聲場(chǎng)計(jì)算主要方法有:瑞利積分方程計(jì)算聲場(chǎng),這是一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的計(jì)算方法,計(jì)算聲源發(fā)出的聲波在傳播一段距離之后的聲壓大小。在相控陣應(yīng)用中,每個(gè)陣元是一個(gè)獨(dú)立的聲源,計(jì)算出每個(gè)陣元的產(chǎn)生的聲場(chǎng),疊加之后便得到相控陣聲場(chǎng),目前相控陣聲場(chǎng)計(jì)算基本采用瑞利方程計(jì)算。這種方法使用于各種陣元排布方式,只需要考慮陣元到計(jì)算點(diǎn)的距離。但是由于在高強(qiáng)度聚焦超聲中,不可避免的要考慮到由于媒質(zhì)的粘滯損耗產(chǎn)生的聲波衰減以及非線性,而瑞利方程只考慮到傳播媒質(zhì)中的聲波吸收,沒有考慮非線性部分。關(guān)于換能器非線性聲場(chǎng)計(jì)算方程有=Westervelt方程,Burger方程,以及引申出的KZK方程,橢球坐標(biāo)系下的SBE方程。它們都是有效準(zhǔn)確的計(jì)算換能器聲場(chǎng)的方法。但是由于都是有關(guān)時(shí)域部分的計(jì)算,不管是采用時(shí)域差分還是有限元模擬,由于時(shí)域網(wǎng)格以及空間網(wǎng)格的計(jì)算量,使得這些方程計(jì)算量很大。面對(duì)相控陣這種多陣元的模型,這些方法明顯是繁重的,耗時(shí)的。

發(fā)明內(nèi)容
1.發(fā)明要解決的技術(shù)問題本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有中瑞利方程無法給出非線性聲場(chǎng),而KZK等方程計(jì)算耗時(shí)繁瑣的不足,提供了一種相控陣非線性聲場(chǎng)的定量確定方法,該方法可以有效的節(jié)省計(jì)算時(shí)間,與其它方法相比,計(jì)算準(zhǔn)確、誤差很小。2.技術(shù)方案本發(fā)明為解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:一種相控陣非線性聲場(chǎng)的定量確定方法,主要包括以下幾個(gè)步驟:(a)、根據(jù)相控陣陣元的形狀參數(shù)以及KZK方程,推導(dǎo)計(jì)算出高斯聲束函數(shù)疊加擬合的公式形式,并且根據(jù)擬合的高斯函數(shù)個(gè)數(shù)采用遺傳算法確定高斯函數(shù)的系數(shù),具體如下:
I)給出聲場(chǎng)計(jì)算的KZK非線性方程,
「 d2 P cδ d3 ρ η~^---V:p——T—V = O
d:d: 22c orJ其中p為復(fù)數(shù)聲壓,ζ、τ分別是空間與時(shí)間變量,c是聲速,δ為非線性參數(shù),K是二階差分公式d是求導(dǎo)算子。通過分離變量去掉其時(shí)域參量得到兩組方程:++O1P1=O oz 2k
「 dp, if Pk、-^ +—^ΙΡ2+α2ρ2 = —ρ; dz 4k\2pc )其中P1、P2分別為關(guān)于空間坐標(biāo)x、y的基波和二次諧波聲壓表達(dá)式,k為波數(shù),a pa 2分別為基波和二次諧波下的吸收系數(shù),β為非線性系數(shù),ζ是空間變量,c是媒質(zhì)中的聲速,P是媒質(zhì)的密度,k是波數(shù),i是虛數(shù)單位,將剩下的空間參量做空間坐標(biāo)變量上的傅里葉變換,/3(ω, kx ,k ζ)=丄 f f p{r)e'K< 'dxdy.^2 刀"ao J其中#表示傅里葉變換后的聲壓形式,kx、ky分別為傅里葉變換下的x、y的參量,ζ是空間變量,即上面的P1、P2。將兩組方程傅里葉變換后,得到解析解即得到聲壓的表達(dá)式:
-1ke~ai(z~z,) f- Γοο j -^Γ^((' .χ,)2+(.ν-.ν,,2'>]p(oj.r) =- j p{co,r )-eChjCiyt
2π{ζ-ζ)表示計(jì)算點(diǎn)的聲壓,k為波數(shù),Z是空間變量,ρ(ω,Γ )表示初始點(diǎn)的聲壓,
/表示計(jì)算點(diǎn)和初始點(diǎn)關(guān)于原點(diǎn)的位移矢量。2)取一組高斯函數(shù),該組高斯函數(shù)即用來進(jìn)行對(duì)矩形換能器的初始激勵(lì)進(jìn)行擬合,擬合I)中的聲壓表達(dá)式,通過遺傳算法計(jì)算得到最優(yōu)的高斯函數(shù)系數(shù)。本發(fā)明中換能器陣元的高斯函數(shù)表達(dá)式為:以矩形換能器為例Px(K)=^A產(chǎn)
η=\其中A(I)為坐標(biāo)軸X方向上傅里葉變換后聲壓表示,kx為傅里葉變換下的X的
參量,八11、811分別為高斯函數(shù)的系數(shù),Nx為高斯函數(shù)的個(gè)數(shù),矩形換能器的戶U為:.(,WΛ sin κχ - χPx (kx )=w _^
2其中wx為換能器X方向的邊長,kx為傅里葉變換下的χ的參量,Λ為兩者之間的
誤差,
權(quán)利要求
1.一種相控陣非線性聲場(chǎng)的定量確定方法,其步驟為: (a)、根據(jù)相控陣陣元的形狀參數(shù)以及KZK方程,推導(dǎo)計(jì)算出高斯聲束函數(shù)疊加擬合的公式形式,并且根據(jù)擬合的高斯函數(shù)個(gè)數(shù)采用遺傳算法確定高斯函數(shù)的系數(shù); (b)、根據(jù)陣元的個(gè)數(shù)、大小、排列形式參數(shù)以及焦點(diǎn)的位置、強(qiáng)度、個(gè)數(shù)參數(shù),采用偽逆矩陣算法,計(jì)算得到陣元的激勵(lì)參數(shù); (C)、根據(jù)步驟(b)中陣元的激勵(lì)參數(shù),以及步驟(a)中的聲場(chǎng)公式KZK方程,計(jì)算得到換能器的基波聲場(chǎng)和二次諧波聲場(chǎng),從而得到相控陣的非線性聲場(chǎng)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種相控陣非線性聲場(chǎng)的定量確定方法,其特征在于:步驟(a)包括: 1)給出聲場(chǎng)計(jì)算的KZK非線性方程如下,
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種相控陣非線性聲場(chǎng)的定量確定方法,其特征在于:步驟(b)中,陣元的激勵(lì)為一組矩形,陣元激勵(lì)傳播到計(jì)算點(diǎn)的表達(dá)式為傳遞函數(shù),計(jì)算點(diǎn)的復(fù)數(shù)聲壓為一組矩陣,給出相控陣所要求的聚焦效果,即給出焦點(diǎn)位置的聲壓參數(shù),通過偽逆矩陣算法得到陣元的初始激勵(lì),其中偽逆矩陣算法如下: 設(shè)η陣元的復(fù)數(shù)激勵(lì)為…un]T,m個(gè)焦點(diǎn)T=Iip1, P2…,pm] τ,聲源到焦點(diǎn)處的傳輸因子Hm,n為: Hm,nun=Pm 在線性情況的下的傳輸因子:
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種相控陣非線性聲場(chǎng)的定量確定方法,其特征在于:步驟(c)中計(jì)算得到矩形換能器的基波與二次諧波的聲壓表達(dá)式如下:
全文摘要
本發(fā)明公開了一種相控陣非線性聲場(chǎng)的定量確定方法,屬于相控陣非線性聲場(chǎng)技術(shù)領(lǐng)域。其步驟為(a)根據(jù)相控陣陣元的形狀參數(shù)以及KZK方程,推導(dǎo)計(jì)算出高斯聲束函數(shù)疊加擬合的公式形式,并且根據(jù)擬合的高斯函數(shù)個(gè)數(shù)采用遺傳算法確定高斯函數(shù)的系數(shù);(b)根據(jù)陣元的個(gè)數(shù)、大小、排列形式參數(shù)以及焦點(diǎn)的位置、強(qiáng)度、個(gè)數(shù)參數(shù),采用偽逆矩陣算法,計(jì)算得到陣元的激勵(lì)參數(shù);(c)根據(jù)步驟(b)中陣元的激勵(lì)參數(shù),以及步驟(a)中的聲場(chǎng)公式KZK方程,計(jì)算得到換能器的基波聲場(chǎng)和二次諧波聲場(chǎng),從而得到相控陣的非線性聲場(chǎng)。本發(fā)明可有效省時(shí)地計(jì)算得到聲場(chǎng)的參數(shù),誤差也很小,因此該方法有著很重要的意義。
文檔編號(hào)A61N7/02GK103170068SQ20131012950
公開日2013年6月26日 申請(qǐng)日期2013年4月15日 優(yōu)先權(quán)日2013年4月15日
發(fā)明者章東, 許陽, 郭霞生 申請(qǐng)人:南京大學(xué)

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