Výhody ultrazvuku počítačovými zařízeními. Transvaginální ultrazvukové senzory
Nejdůležitější Výhodou digitální techniky, což umožňuje zlepšenou kvalitu obrazu, je schopnost dynamicky zpracování echo signálů, který se nazývá na recepci zaostřování nebo dynamické zaostřování. Přenos paprsek může být zaměřena pouze na jednom místě, ale příjem echa signálů je možné s nastavitelnou zaměření.
Video: Podívejte se vejcovody bez bolesti a bez rentgenů
Toho je dosaženo té době Příchod echo signálů Je to spojeno s hloubkou reflektorů, které vedly ke vzniku těchto ozvěny. Z tohoto důvodu, a to zavedením požadovanou hodnotu zpoždění v přijímací kanály připojené ke každému z mřížkových prvků může být průběžně kontrolovat polohu zaměřením na recepci, což umožňuje jeho pohyb do hloubky po pohybu pulsu sondy. To je podstatou dynamické zaostřování.
Dynamic ostření pomocí vysokorychlostní procesor s paralelní zpracování, což umožňuje řídit přenos a příjem impulzů samostatně na každé buňce mříže.
spolu s dynamic AF, paralelní zpracování digitálního umožňuje měnit zisk v každé z přijímacích kanálů, což je velmi obtížné dělat v analogovém systému. Dynamická regulace zesílení v jednotlivých kanálech se nazývá dynamická apodizace. Dynamický apodizace používá pro hladké snížení zisku na kanály připojené k prvkům, v určité vzdálenosti od mřížky centra. V důsledku toho se snižuje artefakty vyplývající z postranní laloky přijímacího paprsku.
stejný zařízení se používá k řízení velikosti přijímací otvor, tj. počet prvků provádějících příjem echo signálů. Na dostatečně mělké, že má malý počet kusů středních a velkých hloubek počtu prvků je zvýšena pro zlepšení citlivosti a zachování laterální rozlišení. Tato metoda se nazývá dynamické clony.
Dalším moderním technologie, zaměřené na zlepšení vlastností skeneru - je použití širokopásmových měničů, které umožňuje zvolit požadovaný provozní frekvence snímače, v závislosti na hloubce, za kterou provozovatel je v zájmu studované oblasti.

Transvaginální ultrazvukové senzory
pokroky v technologie výroba ultrazvukových měničů umožnil výrobu senzorů, které mohou být umístěny ve vnitřní dutině tělesa. Dva typy snímačů uvnitř dutiny se nejčastěji používají: transvaginální (výzkumné přídavky dělohou začátku těhotenství) a transrektální (cervikální parauterine výzkum a prostor).
Vzhledem k tomu, snímač v blízkosti testovacího tělesa transvaginální a transrektální snímače mohou používat snímače s vyšší pracovní frekvence - od 5 do 7,5 MHz. Tím je možné zlepšit rozlišení.
V článku o porodnictví a neplodnost diagnostika, Uvedla, že transvaginální ultrazvuk výrazně zlepšuje kvalitu výzkumu a děložní přídavky. V současné době používá 10 až 15 všech možných typů senzorů používaných v nástrojích vyráběných různými společnostmi. Tyto transvaginal měniče použít měniče s jedním prvek strojní skenování (rotační nebo oscilující) microconvex převodníky a víceprvkovým postupně snímačů pole.
Video: Jak to funguje. ultrazvuk
Zorné pole většiny transvaginální sonda To má maximální hloubku okolo 10 cm, s hloubkou ostrosti 2 až 7 cm, v závislosti na typu a struktuře senzoru. prohlížení sektor má obvykle úhlový velikosti 90 až 100 °, a v senzorech s rotačním převodník dosáhne 240 ° C. Aktivní (pracovní) součástí snímače umístěného na konci senzoru a otáčí v úhlu k jeho rukojeti. Pro mnohé z čidel může být spojen s adaptérem pro jehly pro biopsii.
Při výběru typu transvaginální sonda je třeba mít na paměti, že se liší ve velikosti pracovní plochy, vstup délky do senzoru, a snímače úhlové polohy. Výhodné jsou senzory s rukojetí, který řídí orientaci převodníku. Kratší sondy jsou použity ke studiu panen a dívek a starších žen s atrofovanou vagíny.
Ultrazvukové vyšetření. Složky ultrazvuku skeneru
Swinging akustické zrcadlo Uzi. Elektronický skenování ultrazvukový
Lineární pole ultrazvukového měniče. Ring mřížka Uzi
Zobrazí ultrazvukový obraz. Paměťové médium Uzi
Ultrazvukové převodníky. Metody ultrazvukových studií
Archivace obrazu ultrazvukem. Digitální ultrazvukový systém
Barevný Doppler mapování. Metody barev Doppler
Transrektální ultrazvukové senzory. Doppler ultrazvukové vyšetření
Dynamické a statické protahování reflexy. Tlumící mechanismus snížení
Cílené ultrazvukového pole. Zásady se zaměřují ultrazvukové vlny
Převodník Doppler. Dopplerův jev
Vývoj Dopplerův technik zpracování signálu. Pozorování a počítání signálů z plynové bubliny
Uzi plynové embolie postcompression. Doppler technika plynové embolie
Uzi dekomprese tělo. Konvenční detekce bublin plynu
Uzi dekompresní nemoc. Dopplerův v detekci plynové bublinky
Bystroadaptiruyuschiesya receptory. nervová vlákna
Interakce vizuální signály z obou očí. Analýza trojrozměrném prostoru
Echokardiografie
Nové zařízení pro monitorování okysličení transvaginální plodu mozek
CardioMessenger inteligentní zařízení pro přenos dat od kardiostimulátoru
Sonografie