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利用 EM 表面波无创检测皮肤癌的新方法

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表面波是沿着两种介质(如空气和皮肤)的界面传播的波,不会向周围空间辐射。就像水波在水面传播一样,微波表面波可以沿着皮肤表面 “流动”。皮肤癌是全球增长最快的癌症之一,分为黑色素瘤(恶性程度高、易转移)和非黑色素瘤(如基底细胞癌、鳞状细胞癌)。目前主要依赖医生肉眼观察诊断,容易误诊,而活检虽然准确但属于有创检查,会让患者感到不适。利用微波表面波技术无创检测皮肤癌成为了一种有前景的新方法。

目录



   
  • 表面波如何 “看穿” 皮肤    
  • 如何模拟皮肤和肿瘤?

  • 参考资料    
 
 

 
     



*

As shown below👇

*表面波如何 “看穿” 皮肤


#表面波 沿着两种不同介质(如空气和皮肤)的界面传播,不会向周围空间辐射。

机械表面波作为一种传输方法,已在医学应用中显示出潜力。

另一方面,电磁(EM)表面波的应用仍是一个未被探索的领域。在常规的微波应用中,表面波现象通常是一种需要抑制的因素。


利用表面波的检测原理:

在皮肤表面放置两个天线,一个发射微波表面波(Tx),另一个接收信号(Rx)。

当皮肤中有肿瘤时,#肿瘤的电学性质(如介电常数、电导率)与健康皮肤不同,会导致接收信号的  幅度(强弱)和相位(波形偏移) 发生变化。

通过分析这些变化,就能判断是否存在肿瘤以及肿瘤的大小。

 




*如何模拟皮肤和肿瘤?

使用油 - 明胶混合物制作仿体(模拟皮肤的材料),通过调整成分比例,使其电学性质接近真实的健康皮肤和基底细胞癌(BCC)肿瘤。例如:

健康皮肤仿体:面积 9cm×9cm,厚度 7mm。

肿瘤仿体:做成圆柱形,直径从 3mm 到 15mm(模拟不同大小的肿瘤),厚度 3mm,放置在健康仿体表面。

 


实验过程:

用两个贴片天线在 2-3GHz 频率范围内扫描仿体,测量传输系数(S₂₁)的幅度和相位。对比健康仿体和带肿瘤仿体的信号差异。

 


关键结果:信号如何反映肿瘤?

幅度变化:

肿瘤越大,接收信号的幅度(强度)下降越明显,且在更高频率下差异更显著。例如,当肿瘤直径为 15mm 时,3GHz 频率下信号幅度比健康皮肤低 7.8dB。

相位变化:

肿瘤会引起信号相位偏移,肿瘤越大,相位偏移量越大。例如,15mm 肿瘤与健康皮肤的相位差在 2.8GHz 附近可达 0.5 弧度,且随频率升高而增大。


结论:实验结果与理论预测和模拟结果一致,证明表面波技术能通过信号的幅度和相位变化有效#检测肿瘤及其大小



参考文献



   

[1] S. Shang, M. Mokhtari, and M. Popović, “Employing Surface Waves for Characterizing Skin: Experimental Validation,” IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology, vol. 9, no. 2, pp. 110–116, Jun. 2025, doi: 10.1109/JERM.2025.3555198.



          



来源:微波工程仿真
ACTMAGNET理论材料
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-07-12
最近编辑:1年前
周末--电磁仿真
博士 微波电磁波
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提升轴子探测效率的方法

轴子(axion)是暗物质的候选粒子之一,其探测依赖于轴子与光子在强磁场下的耦合(轴子-光子转换)。探测功率(Pa)与腔体的体积(V)、品质因子(QL)和形式因子(Clmn )直接相关。形式因子量化了电场与外部磁场的空间匹配程度,其优化对提高探测灵敏度至关重要。目录 #轴子探测 PEC → PMC 边界转换 参考资料 *As shown below👇*轴子探测轴子(axion)是一种假想的极轻粒子,最初由 Peccei-Quinn 机制 提出,用于解决量子色动力学(QCD)中的 强CP问题(Strong CP Problem)。后来,轴子因其极低质量(可能低至 μeV 级别)和弱相互作用特性,成为 暗物质(Dark Matter) 的主要候选粒子之一。 #轴子探测实验主要分为 直接探测 和 间接探测 两类,其中 微波腔实验(Haloscope) 是目前最成熟的直接探测技术。 传统金属腔体的TM模式电场分布不均匀(如TM110 模式),导致形式因子较低(约0.69)。而等离子体haloscope使用金属线阵列(Wire Medium, WM)作为腔体填充材料,虽能通过等离子体频率调谐共振,但电场均匀性仍有提升空间。 代表性实验有, 实验名称 机构 频率范围 关键技术 ADMX (Axion Dark Matter eXperiment) 华盛顿大学 0.5–2 GHz(2–8 μeV) 超导腔 + SQUID HAYSTAC耶鲁大学 4–8 GHz(16–33 μeV) 量子增强探测 CAPP (Center for Axion and Precision Physics) 韩国IBS 1–6 GHz(4–25 μeV) 高 Q 超导腔 DMRadio斯坦福大学 低频(< 1 MHz) LC 谐振电路 *PEC → PMC 边界转换通过优化 #微波谐振腔(wire medium resonator) 的 边界条件 来提升 轴子探测效率 的方法核心原理如下:传统腔体的限制常规金属腔体(如圆柱形)的 TM模式 电场分布不均匀(如 TM110 模式),导致 形式因子(Clmn ) 较低(约 0.69),限制了轴子-光子转换效率。关键创新:#PEC → PMC #边界转换传统设计中,金属腔壁紧贴线介质(WM),形成 电壁(PEC),反射波相位反转,导致电场呈驻波分布(不均匀)。通过 将腔壁移动 λ/4 距离,使 WM-空气界面等效于 磁壁(PMC),反射波相位不变,从而在腔内形成 均匀电场(TM000 模式)。效果验证理论计算和实验表明,优化后的形式因子从 0.64 提升至 0.89,探测功率 Pa ∝C2 提升近 2 倍。共振频率接近等离子体频率(fp ),且 品质因子(Q) 略有提高,进一步增强了信号灵敏度。 该方法通过 简单调整腔体结构,显著优化了电场均匀性,为高灵敏度轴子探测提供了新思路。参考文献 [1] J. A. Enriquez, R. Balafendiev, A. J. Millar, C. Simovski, and P. Belov, "Uniform field in microwave cavities through the use of effective magnetic walls," Physical Review Applied, vol. 23, no. 5, p. 054053, May 2025, doi: 10.1103/PhysRevApplied.23.054053. 来源:微波工程仿真

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