La répartition de la pression acoustique dans le champ acoustique libre sur le plan XY et le plan XZ situés à 3,4 mm de la surface du transducteur, correspondant à la position du noyau thalamique antérieur de la souris, est illustrée sur les figures 2B et C. Ces mesures ont été acquises par balayage d’hydrophones dans le domaine XY et le domaine XZ. La répartition de la pression acoustique dans le champ acoustique transcrânien sur le plan XY et le plan XZ situés à 3,4 mm de la surface du transducteur est illustrée à la figure 2D,E. La pression acoustique libre mesurée est de 730 kPa, et la pression acoustique transcrânienne mesurée est de 580 kPa pour une fréquence centrale de 500 kHz. L’épaisseur du crâne mesurée est d’environ 0,2 mm, en moyenne. Nous supposons que la relation de dispersion est approximativement linéaire, de sorte que le crâne a un coefficient d’atténuation de 19,98 dB/cmMHz. Le transducteur léger, pesant environ 1,66 g, permet à la souris de se déplacer facilement, facilitant l’observation du comportement de réponse de la souris sous FUN et la traînée de mouvement.
Les signaux de fibre optique ont été enregistrés sous FUN (Figure 4B,D), l’enveloppe étant carrée et sinusoïdale, respectivement. Cinq souris mâles ont été utilisées dans l’expérience. Le carré a duré 300 ms, tandis que le sinusoïdal continu a duré 471 ms, ce qui peut garantir que l’énergie totale est la même dans deux FUN différents (Figure 4A,C). Une amélioration du signal de la fibre optique indique une augmentation de l’activité neuronale. La réponse neuronale est rapide sous le FUN, ce qui suggère que le transducteur a suffisamment d’énergie et d’excellentes capacités de concentration.

Figure 1 : Processus de production du transducteur. Il s’agit, à son tour, de connecter une feuille piézoélectrique à un fil, puis de l’emballer. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 2 : Configuration et caractérisation de la mesure du champ ultrasonore pour le transducteur à ultrasons. (A) La configuration pour la mesure du champ par ultrasons comprend un hydrophone, un système moteur, un logiciel de contrôle, un générateur de signaux et un oscilloscope. (B, D) Schéma de principe des mesures par transducteur ultrasonore dans les champs acoustiques libres et transcrâniens et les résultats des mesures de champ acoustique transversal et longitudinal. (C, E) Schéma du champ sonore transversal à la position focale du transducteur, la ligne rouge indiquant le champ sonore à la position -3 dB. (F, G) Diagramme de forme d’onde de la sortie mesurée par l’hydrophone pour le transducteur. La zone à l’intérieur de la boîte en pointillés rouges et la zone à l’intérieur de la boîte en pointillés bleus représentent respectivement les périodes avant que la forme d’onde n’atteigne une amplitude stable et la période de résonance du transducteur à la fin. La zone à l’intérieur de la boîte pointillée orange représente la partie stable de la forme d’onde, qui est utilisée pour calculer l’amplitude de pression, notée p. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 3 : Logiciel de calcul et paramètre d’échographie. (A) Une interface maison de calcul des paramètres d’échographie. MI, Isppa, et Ispta ont été calculés. L’interface pourrait être obtenue à partir de https://github.com/HQArrayLab/Ultrasound_Parameter_Caculation. (B) Schémas des formes d’onde de pression ultrasonore. Une enveloppe d’impulsion sinusoïdale et une enveloppe d’impulsion rectangulaire sont utilisées. La période (T) représente la durée d’un seul cycle de la fréquence de fonctionnement. Une impulsion, connue sous le nom de sonication continue unique, dure une durée spécifiée appelée durée d’impulsion (). En règle générale, les impulsions sont répétées dans une séquence connue sous le nom de train d’impulsions. L’intervalle de temps entre deux impulsions consécutives dans un train d’impulsions est appelé intervalle de répétition d’impulsions (PRI), calculé comme l’inverse de la fréquence de répétition d’impulsions (PRF). La séquence entière d’impulsions, connue sous le nom de train d’impulsions, a une durée spécifique connue sous le nom de durée du train d’impulsions. L’intervalle de temps correspond à la durée d’un seul essai. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 4 : Signal de la photométrie de la fibre pendant le FUN. (A, C) Paramètres échographiques enveloppés par carré (B) et sinusoïdal (D). (B, D) Le signal de photométrie de la fibre respectivement pendant le FUN de (A) et (C). L’ombre verte est la durée du FUN. La ligne continue est la moyenne, et les nuances de bleu et de rouge sont la moyenne et l’écart-type des signaux enregistrés. Cinq souris mâles ont été utilisées dans l’expérience. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.