資料介紹
1 引言
微波熱療就是利用電磁能量在人體組織中所產生的熱效應,使組織細胞溫度升至41℃到45℃的有效治療高溫區,并且維持一定的時間,加速病變細胞的死亡,但不損傷正常細胞組織。因此合理設計輻射器天線的結構,精確計算輻射電場分布,是正確判斷微波熱療過程溫度熱場分布的前提。本文采用CST仿真軟件建立了微波熱療模型,通過該模型設計了一種高效實用的輻射天線,具有很好的近場輻射方向性,同時保證了良好的SAR分布。
2 微波熱療建模
2.1 天線模型
為了避免對組織細胞造成傷害,通常采用具有若方向性的圓波導天線,其工作頻率為915MHz。然而,通過仿真分析發現,單純的圓波導天線的電磁近場聚焦作用較差。為了使天線具有更好的輻射性能,設計中采用給圓波導加脊的方式,使得電磁場分布集中在兩脊之間。為了保證阻抗的匹配,將同軸線的外導體連接在脊波導邊上,內導體延伸至相對的脊內達到匹配,形成單極輻射器;同時脊為線性變化,阻抗由50Ω漸變到165Ω。如圖1(a)所示,其中圓波導半徑R=7.367cm,長度為L=16.78cm,壁厚t=0.35cm,后腔深度l=0.35cm,波導內脊間距h1=0.866cm,輻射口面脊間距h2=4.48cm,采用50Ω同軸饋電。
由于體膜表面電磁反射較大,為進一步提高治療效率,須對其結構加以優化。為了獲得更好的輻射效率,設計中采用介質填充圓波導天線腔體,并在天線口面加載厚度為
的三層介質實現匹配變換,該結構不僅可以抵消體模表面反射回波對天線的影響,而且可以增強電場的方向性,減小了電場能量的泄漏。結構如圖1所示。

(a)加脊圓波導天線切面圖
微波熱療就是利用電磁能量在人體組織中所產生的熱效應,使組織細胞溫度升至41℃到45℃的有效治療高溫區,并且維持一定的時間,加速病變細胞的死亡,但不損傷正常細胞組織。因此合理設計輻射器天線的結構,精確計算輻射電場分布,是正確判斷微波熱療過程溫度熱場分布的前提。本文采用CST仿真軟件建立了微波熱療模型,通過該模型設計了一種高效實用的輻射天線,具有很好的近場輻射方向性,同時保證了良好的SAR分布。
2 微波熱療建模
2.1 天線模型
為了避免對組織細胞造成傷害,通常采用具有若方向性的圓波導天線,其工作頻率為915MHz。然而,通過仿真分析發現,單純的圓波導天線的電磁近場聚焦作用較差。為了使天線具有更好的輻射性能,設計中采用給圓波導加脊的方式,使得電磁場分布集中在兩脊之間。為了保證阻抗的匹配,將同軸線的外導體連接在脊波導邊上,內導體延伸至相對的脊內達到匹配,形成單極輻射器;同時脊為線性變化,阻抗由50Ω漸變到165Ω。如圖1(a)所示,其中圓波導半徑R=7.367cm,長度為L=16.78cm,壁厚t=0.35cm,后腔深度l=0.35cm,波導內脊間距h1=0.866cm,輻射口面脊間距h2=4.48cm,采用50Ω同軸饋電。
由于體膜表面電磁反射較大,為進一步提高治療效率,須對其結構加以優化。為了獲得更好的輻射效率,設計中采用介質填充圓波導天線腔體,并在天線口面加載厚度為

(a)加脊圓波導天線切面圖
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