Om ultralyd

May 06, 2022

Læg en besked

Udviklingshistorie

Internationalt aspekt

Sammenlignet med optiske metoder som infrarød og ultraviolet, startede ultralyd relativt sent med en historie på mindre end 100 år. Fra slutningen af ​​det 19. århundrede til begyndelsen af ​​det 20. århundrede, efter at den piezoelektriske effekt og den omvendte piezoelektriske effekt blev opdaget i fysikken, løste folk metoden til at bruge elektronisk teknologi til at generere ultralydsbølger, hvilket hurtigt åbnede et historisk kapitel i udvikling og fremme af ultralydsteknologi.

I 1922 blev definitionen af ​​ultralyd foreslået for første gang, og ultralyd blev et helt nyt koncept. Det første opfindelsespatent for ultralydsterapi dukkede op i Tyskland;

I 1939 blev der offentliggjort litteraturrapporter om de kliniske virkninger af ultralydsterapi.

I slutningen af ​​1940'erne opstod ultralydsterapi i Europa og USA. Først ved den første internationale medicinske ultralydsakademiske konference, der blev afholdt i 1949, var der en udveksling af artikler om ultralydsterapi, som lagde grundlaget for udviklingen af ​​ultralydsterapi. I 1956 blev mange artikler udgivet på den anden internationale konference om ultralydsmedicin, og ultralydsterapi gik ind i et stadium af praktisk modenhed.


Husligt aspekt

I Kina startede området for ultralydsterapi lidt senere. I begyndelsen af ​​1950'erne udførte kun få hospitaler ultralydsbehandling. I 1950 blev den 430 μm bølgelængde ultralydsterapimaskine først brugt i Beijing til at behandle forskellige sygdomme, og den blev gradvist fremmet i 1950'erne. Og har husholdningsudstyr. Publicerede rapporter i litteraturen begyndte i 1957. I 1970'erne var der forskellige typer af husholdningsinstrumenter til ultralydsterapi, og ultralydsterapi blev populært på store hospitaler over hele landet.

I mere end 40 år har store hospitaler over hele landet akkumuleret en betydelig mængde data og relativt rig klinisk erfaring. Især i begyndelsen af ​​1980'erne var ultralyd ekstrakorporal mekanisk bølgelitotripsi og ultralydskirurgi store gennembrud i historien om behandling af stensygdomme. Nu er det blevet promoveret og anvendt internationalt. Højintensiv fokuseret ultralyd til ikke-invasiv kirurgi har gjort ultralydsterapi til en vigtig del af moderne medicinsk teknologi. I det 21. århundrede er ultralydsfokuseret kirurgi (HIFU) blevet hyldet som den nyeste teknologi inden for behandling af tumorer i det 21. århundrede.


Effekt

Ultralydseffekt: Når ultralydsbølgen forplanter sig i mediet, på grund af interaktionen mellem ultralydsbølgen og mediet, ændres mediet, hvilket resulterer i en række mekaniske og elektromagnetiske ultralydseffekter, herunder følgende to effekter:

1. Mekaniske effekter. Den mekaniske virkning af ultralyd kan fremme emulgering af væsker, fortætning af geler og spredning af faste stoffer. Når der dannes en stående bølge i ultralydsvæskemediet, kondenserer de små partikler, der er suspenderet i væsken ved knudepunktet på grund af virkningen af ​​mekanisk kraft, og danner en periodisk ophobning i rummet. Når ultralydsbølger forplanter sig i piezoelektriske materialer og magnetostriktive materialer, er induceret elektrisk polarisering og induceret magnetisering forårsaget af den mekaniske virkning af ultralydsbølger.

2. Kavitation. Et stort antal små luftbobler kan dannes, når ultralydsbølger påføres væsken. En årsag er, at der er lokal trækspænding i væsken for at danne et undertryk, og reduktionen af ​​trykket gør, at gassen oprindeligt er opløst i væsken overmættet, og slipper ud af væsken som små bobler. En anden grund er, at den stærke trækspænding "river" væsken fra hinanden i et hulrum kaldet kavitation. Inde i hulrummet er en væskedamp eller en anden gas opløst i en væske, muligvis endda et vakuum. De små bobler dannet af kavitation fortsætter med at vokse eller briste pludseligt. Når den brister, styrter den omgivende væske pludselig ind i boblen for at generere højtryk, og der genereres samtidig en chokbølge. Den indre friktion ledsaget af kavitation kan danne en elektrisk ladning, og fænomenet luminescens genereres i boblen på grund af udladningen. De fleste af teknikkerne til sonikering i væsker er relateret til kavitation.

Send forespørgsel