在生物医学应用中的声学全息
Rachel Burstow1, Diana Andrés2, Noé Jiménez2
1Department of Surgical & Interventional Engineering, School of Biomedical Engineering Imaging Sciences, King's College London, London, United Kingdom.
Physics in medicine and biology
|February 20, 2025
概括
声学全息采用超声波来创建精确的压力场,用于非侵入性的生物医学治疗. 本综述探讨了其在医学中的应用,当前的局限性和未来的潜力.
科学领域:
- 声学全息图声学全息图
- 生物医学工程 生物医学工程
- 超声波技术的超声波技术
背景情况:
- 声学全息,在1985年提出理论,通过束形状发射的场所,构建任意波面.
- 最近3D打印技术的进步使得用于传感器的声学全息镜片的制造更加容易.
- 经过这些透镜的超声波会产生相位移,通过干扰形成所需的压力场.
研究的目的:
- 审查声学全息的当前生物医学应用.
- 讨论声学全息的局限性,特别是在3D全息创建和镜头被动性方面.
- 概述未来的研究方向,以优化医学中的声学全息.
主要方法:
- 关于声学全息的生物医学应用报告的文献综述.
- 分析声学全息图背后的原理,包括镜头制造和波浪操纵.
- 讨论现有的挑战和声学全息实现的潜在解决方案.
主要成果:
- 声学全息提供非侵入性,精确的方法,用于药物输送,高热感应和组织工程.
- 这项技术对于治疗像大脑这样难以进入的区域特别有前途.
- 目前的局限性包括生成3D全息图的挑战和单体镜片的被动性.
结论:
- 声学全息仪在推进非侵入性生物医学疗法方面具有重大潜力.
- 需要进一步的研究来克服3D全息图生成和镜头设计的局限性.
- 优化这项技术可以彻底改变神经外科,瘤学和再生医学的治疗方法.


