Odražené ultrazvukové vlny. Generace a detekce ultrazvuku
Video: Na základě působení senzoru Dopplerova
rozpoznán, nebo roztroušený ultrazvukové vlny jsou používány v různých lékařských diagnostických zařízení. Nejsilnější odrazu dochází v místě umístění tkáně s velmi různými mechanickými nebo elastických vlastností. To může být na rozhraní mezi měkkých tkání a kostí nebo tkání, naplněných vzduchem (například světlo). Intenzita ultrazvukových vln odražených od těchto hranic závisí na koeficientu odrazu r, což je poměr události a odražené energie.
Video: vznik stojatých vln
Pro rovinná vlna šířící prostředí akustická impedance p1C1 a klesá v pravých úhlech k ploché hranici druhého média, který má akustickou impedanci r2S2 činitel odrazu je: r = p1C1-p2C2 / (p1C1 + p2C2) 2, kde P2 a P1 - hustota střední C1 a C2 - ultrazvuk rychlost v příslušného média. Protože akustická impedance kapaliny a plynu, jsou mezi sebou velmi liší na rozhraní mezi ultrazvuk prochází téměř chybí, a v důsledku toho, plynové „kapsy“, a bubliny se rychle odrážet ultrazvukového paprsku.
Generování a detekce ultrazvuku
Diagnostické zařízení ultrazvukové Skládá se z vysílače generování ultrazvukových frekvenčních měničů, které přeměňují ultrazvuk na elektrickou energii a naopak, přijímač, zesilovat slabé rozptýlené vlny, a zobrazovací zařízení pro prezentaci informací pro obsluhu. Základní charakteristiky tohoto zařízení jsou definovány výše reakcí tkáň ultrazvukových vln.
Video: Přednáška 190. Linka bez zkreslení

kmitočet ultrazvuk To je velmi vysoká a je třeba vytvářet a zvýšit používání elektronických zařízení. Například 1 MHz - je frekvence, která může být detekována ve středu vysílacího pásma, vyznačující se tím, radiofrekvenční energie. Vyšší frekvence až 10 MHz se odehrává v krátkovlnných pásmech používaných vojenskými jednotkami a různé pevné a mobilní služby. To znamená, že vysílač je oscilátor, který generuje elektrické vlny.
konvertor převádí je na mechanické vibrace. Typu běžně používaného v snímačů biomedicínské praxi vzájemně vzájemných a může také převést odražené ultrazvukové vlny, na elektrickou energii. Napětí odražené vlny mají tendenci být velmi malý, a proto musí být posílena na úrovni uvězněných zobrazovacích zařízení, zobrazovací zařízení obvykle obsahují s katodovou trubicí pro zobrazení velikosti a tvaru vlny a reproduktory pro poslech Doppler zvuk, různé typy analyzátorů a video pro vlnovou přehrávání a motivem průtokových křivek.
konvertor To představuje nejkritičtější prvek Dopplerova systému pro měření rychlosti toku krve. Volba snímače je definována jeho pracovní frekvence, hloubka průniku energie do tkáně, ultrazvukového šířky paprsku a frekvenci Dopplerova posunu pozorované v cévách. Krystalický převodník kompozitu, který je široce používán v rychlosti proudění Doppler krve, oddělení vysílacího a přijímacího prvky umožňuje dále lokalizovat oblasti, ve které se na měření průtoku.
Schopnost odrazu slinivky břišní a jeho změny znamenají, smíšené, izoehogennoe
Struktura slinivky, granulovaný ehostruktura
Difuzně zvýšená schopnost odrazu ze slinivky břišní, hyperechogenní lineární spínací příčiny a léčba
Ehopriznaki difúzní změny pankreatu
Difusní slinivky břišní, která je difúzní?
Rozptýlené změny slinivky parenchyma
Transrektální ultrazvukové senzory. Doppler ultrazvukové vyšetření
Přidělování ultrazvuk fetálního výzkum. Regulace ultrazvukové zátěže
Patogenitu ultrazvuk. Studie stupně patogenity Uzi
Cílené ultrazvukového pole. Zásady se zaměřují ultrazvukové vlny
Převodník Doppler. Dopplerův jev
Povaha ultrazvukových vln. Interakce ultrazvukových vln s tkáněmi
Pulzující bubliny. pulzující bubliny plynu Uzi
Způsob dvourozměrného skenování v režimu. Výpočet dvourozměrného ultrazvuku
Diskutujte bezpečnost ultrazvukového použití. Účinek ultrazvuku na tkáň
Uzi dekomprese tělo. Konvenční detekce bublin plynu
Ultrazvukový průtokoměr. Laminární proudění krve v cévách
Ultrazvukové metody výzkumu. Fyzikální podstata ultrazvukové diagnostiky
Ultrazvuk pro dětskou mozkovou obrnou
Ultrazvuková diagnostika metamateriálových
Sonografie