Ултразвукови датчици. Методи за ултразвукови изследвания
Видео: 3D-Guide: Ултразвуково изследване на коремната аорта - SonoSite ултразвукова система
Съдържание
преобразуватели характеризиращ се с работната честота, на ефективен размер (отвор) и насочени възможности. Най-често се използва за диагностични ултразвукови честоти от 3,5 до 10,0 MHz. Интервалите фокусират дълбочина - от 1 до 4 см (близо до зона), от 4 до 8 cm (средна площ) и от 6 до 12 cm (на полето). Фокусирайки се постига чрез даване на сондата или в специална форма, или с помощта на акустичните лещи или електронни средства в мулти-конвертори, или комбинация от тези методи. Размерът на фокусиране зона (Fresnel зона) промените в зависимост от размера на отвора и честотния преобразувател. При избора на оптимална комбинация на сондата с честотата на размера на отвора и фокусна зона за някои видове изследвания е необходимо да се помисли за някаква закономерност.
1. Увеличаване на надлъжната честотен преобразувател подобрява резолюция но води до намаляване на дълбочината на проникване. Препоръчително е да се избере най-високата честота, която ще осигури необходимата работна дълбочина.
2. В даден честотен преобразувател за намаляване на обема на гнездото като подобрява страничната резолюция в близко поле. Въпреки това, след почти областта странично резолюция се влошава поради по-голямата ширина на ултразвуковата вълна. Намаляване на диафрагмата води до намаляване на чувствителността. В съвременните скенери използва метод динамичен отвор, който осигурява промяна на ефективен размер на отвор многоелементни датчик в зависимост от желаната дълбочина на фокусната зона.
3. предаватели с по-ниска работна честота трябва да имат по-големия размер на блендата, за да се осигури добра странична резолюция, продължавайки с увеличаване на дълбочината. За инвертори с по-висок размер на честотата на блендата могат да бъдат по-малки, тъй като те работят в плитки води.
4. целенасочени преобразуватели са се подобрили латерална резолюция и висока чувствителност във фокусната зона (Fresnel зона) на. Избирането на дълбочината на зоната зависи от разположението на структурите на изпитване.

Блокада Изследвания Методи
В процеса развитие скенери за "реално време" на различни конфигурации са разработени. На практика е невъзможно да се създаде дизайн, който ще осигури най-доброто представяне на изображения във всички случаи и приложения. Най-често срещаният оптимизиране на някои параметри се осъществява за сметка на други. Това са типични примери:
- увеличи с увеличаване на надлъжната резолюция работна честота намалява способността на дълбочината на проникване;
- постигане на подобрена странична резолюция в областта на фокусиране се постига благодарение на нейното влошаване извън тази зона;
- електронно сканиране, предоставя повече възможности, отколкото механично, но по-висока цена;
- Високоскоростните сканиране многоелементни масиви в сравнение с един елемент преобразуватели механична редукция се постига с цената на резолюция контраст.
многоброен видове скенери Тя може да бъде разделена на групи в зависимост от начина, по който те образуват (фокус) ултразвуковия лъч и как сканирането, когато получаването на изображението. Всеки от тези проблеми могат да бъдат решени чрез механични или електронни средства.
Видео: Процедура: бъбречна ултразвук - хидронефроза
механичен фокус често се споменава като използването на акустичните лещи. датчици с един елемент, използвани ръчни само фокусиране с обективи, докато многоелементни преобразуватели фокусират метод се използва в електронно сканиране, самолет и механичната - един дебел равнина, която минава през оста на лъча перпендикулярна на плоскостта на сканиране.
преглеждане или може да се извърши механично движение на трансдюсера, или по електронен път чрез въвеждане на подходящи забавяне на преминаването импулс на всеки елемент на многоелементни преобразувател. и хибридни системи могат да бъдат използвани, в която се фокусира се извършва по електронен път, както и сканиране - механично.
Както вече споменахме, нови разработки диагностични системи ултразвукови Те са резултат от по-пълно използване на висока степен на интеграция на компютърните технологии. Терминът "компютърна сонография" обикновено се използва, за да се подчертае, нарастващата зависимост на системите за ултразвуково изследване на нивото на развитие на компютърните технологии.
Ехографско изследване. Компонентите на ултразвук скенер
Сканиране ултразвук Механичната. Скенери за сканиране механична ултразвукова
Swinging акустичен огледало в Узи. електронно сканиране, Ултразвуково
Линейни масив ултразвуков преобразувател. Пръстен Лувъра Узи
Предимства на ултразвук компютърни устройства. Трансвагинални ехографски сензори
Загрява индекс на меките тъкани (TIS). Heat Index трансвагиналната изпит
Трансректалните ултразвукови сензори. Доплер ултразвук
Ефектът на ултразвуково изследване на теглото на плода. ултразвук безопасност
Функционална промяна под въздействието на ултразвук. Фетален аномалия при Uzi
Отразената ултразвуковите вълни. Генериране и откриване на ултразвук
В основата на инвертора. ултразвукова поле
Най-фокусиран ултразвук терена. Принципите се фокусират ултразвуковите вълни
Доплер датчик. ефект на Доплер
Естеството на ултразвукови вълни. Взаимодействието на ултразвукови вълни с тъканите
Ултразвукови методи на изследване. Физическа база на ултразвук диагноза
Местните нередности в термична травма
Диагностичен метаматериал Ултразвуково
Handheld ултразвук sonosite скенер iviz
Vevo MD първи апарат ultravysokochastnogo Uzi от Fuji
Ендоскопска ехография
Ултразвукови диагностични методи мозъчни заболявания, очни и орбита