Ultrazvukové převodníky. Metody ultrazvukových studií
Video: 3D-Guide: Ultrazvukové vyšetření břišní aorty - SonoSite ultrazvukový systém
převodníky vyznačující se tím, pracovní frekvence, efektivní velikost (clony) a zaměřených schopností. Nejčastěji se používá pro ultrazvukové diagnostické frekvence mezi 3,5 a 10,0 MHz. Intervaly zaměření hloubka - od 1 do 4 cm (v blízkosti zóny), od 4 do 8 cm (střední oblast) a od 6 do 12 cm (vzdáleného pole). Zaměření je dosaženo tím, že snímač nebo speciálně tvarované, nebo pomocí akustické čočky nebo elektronickými prostředky v multi-měničů, nebo kombinací těchto metod. Velikost cílové zóně (Fresnelovy zóny) se mění v závislosti na velikosti otvoru a frekvenčním měničem. Při výběru optimální kombinaci převodníku s frekvencí o velikosti clony a ohniskové zóny pro určité typy výzkumu, je třeba vzít v úvahu určitou pravidelnost.
1. Zvýšení měnič kmitočtu podélný zlepší rozlišení, ale za následek snížení hloubky průniku. Doporučuje se zvolit nejvyšší frekvenci, která bude poskytovat požadované pracovní hloubky.
2. V daném frekvenčním měničem snížení velikosti jeho otvoru zlepšuje laterální řešení v blízké oblasti. Nicméně mimo blízkém poli laterální rozlišení se zhoršuje v důsledku větší šířky ultrazvukového paprsku. Snížení otvor vede ke snížení citlivosti. V moderních skenerů použita metoda dynamické otvor, který zajišťuje změnu účinného převodníku velikost otvorů víceprvkové v závislosti na požadované hloubce ohniskové zóny.
3. Vysílače s nižší provozní frekvence by měla mít větší velikost clony, aby se zajistilo dobré postranní rozhodnutí, pokračovat s rostoucí hloubkou. U měničů s velikostí vyšší frekvencí otvoru může být menší, protože působí v mělkých vodách.
4. Cílené měniče mají zlepšenou laterální rozlišení a vyšší citlivost v ohniskové zóně (Fresnelovy zóny). Volba hloubku zóny závisí na uspořádání zkušebních struktur.

Ultrazvukové Metody výzkumu
V procesu vývoj skenery „v reálném čase“ na různých konfiguracích byly vyvinuty. Je prakticky nemožné vytvořit design, který by poskytoval nejlepší výkon obrazu ve všech případech a aplikací. Nejběžnějším optimalizace některých parametrů je realizována na úkor druhých. Zde jsou typické příklady:
- zvyšuje se zvyšujícím se podélné rozlišení provozní frekvence snižuje schopnost hloubky penetrace;
- dosahovat zlepšené boční rozlišení v oblasti ostření je dosaženo díky zhoršení mimo tuto zónu;
- elektronický snímací poskytuje více možností než mechanické, ale za vyšší cenu;
- Vysokorychlostní skenování víceprvková pole ve srovnání se samostatnými převodníky element mechanického snížení se dosahuje za cenu řešení kontrastu.
početný typy skenerů To může být rozděleno do skupin v závislosti na způsobu, kterým se tvoří (focus) ultrazvukový paprsek a jak je skenování při získávání obrazu. Každý z těchto problémů je možno vyřešit mechanickými nebo elektronickými prostředky.
Video: Postup: ultrazvukové vyšetření ledvin - hydronefróza
mechanický ohnisko často označované jako použití akustických čoček. Převodníky jedním prvek použit pouze manuální zaostřování čočky, zatímco ve více cílových elektronických měničů použitých ve způsobu a mechanického snímací rovině - v „tloušťka“ rovině, která prochází osou svazku kolmo na snímací rovině.
skenovat nebo může být prováděno mechanicky pohybem snímače, nebo elektronicky zavedením vhodného zpoždění impulzů posunu každého prvku snímače víceprvkové. a hybridní systémy mohou být použity, ve kterém se zaměřením se provádí elektronicky, a skenování - mechanické.
Jak již bylo uvedeno, nový vývoj diagnostické systémy ultrazvukové Jsou výsledkem úplnější využití vysoce integrované výpočetní techniky. Pod pojmem „počítačová sonografie“ se obvykle používá pro zdůraznění rostoucí závislost ultrazvukových zobrazovacích systémů na úrovni rozvoje výpočetní techniky.
Ultrazvukové vyšetření. Složky ultrazvuku skeneru
Mechanická skenování ultrazvukem. Skenery pro skenování mechanické ultrazvukové
Swinging akustické zrcadlo Uzi. Elektronický skenování ultrazvukový
Lineární pole ultrazvukového měniče. Ring mřížka Uzi
Výhody ultrazvuku počítačovými zařízeními. Transvaginální ultrazvukové senzory
Heat index měkkých tkání (tis). Tepelný index transvaginální vyšetření
Transrektální ultrazvukové senzory. Doppler ultrazvukové vyšetření
Dozimetrické přístup ke studiu ultrazvuku. Koncept dávky ultrazvuku
Odražené ultrazvukové vlny. Generace a detekce ultrazvuku
Jádro střídače. ultrazvukové pole
Cílené ultrazvukového pole. Zásady se zaměřují ultrazvukové vlny
Převodník Doppler. Dopplerův jev
Povaha ultrazvukových vln. Interakce ultrazvukových vln s tkáněmi
Nařízení ubytování. zaměření eye
Autonomní nervový systém a doplňky
Ultrazvukové metody výzkumu. Fyzikální podstata ultrazvukové diagnostiky
Echokardiografie
Laboratorní a instrumentální diagnostika aorty a velkých tepen
Možnost ultrazvukem při vyšetření těhotných žen.
Ruční ultrazvuk scanner sonosite iviz
Lebeční sonografie