Метод на две-димензионални скенирање во режим. Пресметка на две-димензионални ултразвук
Метод на скенирање на две-димензионални Б-режим
Cодржина
Видео: Yltrazvukovoe срце Студија - парастернално поглед по должината на оската - Дел 1
на крпа на енергија потрошил или рефлектира назад кон емитуваат Трансдуцерот, при ехо сигнал е реконструирана од механички, електрични повторно. Ако звучниот брзина е познато, ехо враќањето време се мери од време парцела што одговара на растојанието до објектот генерирање на овој сигнал. Амплитудата на ехо сигнал поврзани со нагла промена на акустична импеданса [како што е прикажано во равенката за определување на коефициентот на рефлексија]. Во меките ткива и органи, обично помалку од 1% испрати енергија се рефлектира на интерфејсот на површини во контакт.
И покрај фактот дека стапката на ширење ултразвук во мускулите, масното ткиво и крвта е поинаква, нејзината практика може да се смета константа. Така, просечната брзина е избран (а) еднаков на 1540 m / s. Затоа, далечина патувал со ехо може да се утврди што се:
R = CT, каде R - растојание ehosignalom- t - во времето на сигналот се враќа во времето на испраќање. Од сигнали се гледа од најоддалечените објекти мора да се преземат пред преносот од следниот акустичен пулс пропагација брзина на ултразвук преку ткаенина дефинира горната граница на бројот на операции за пренос - Примање поминато по единица време. На пример, ако објекти кои треба да се смета, се наоѓа на максимална далечина R (см), фреквенцијата на повторување акустичен пулс (PRF) ќе биде PRF
брзина ширење ултразвук во густината на воздухот и коските и акустични средини на овие, се разбира, се сосема различни од оние на меките ткива. Затоа, промената на акустична импеданса со полагање ултразвук пулсот преку соседните површини на овие медиуми budetbolshe и, следствено, повисока амплитуда на ехо сигнал.

На акустична импеданса на коските 2 пати повисока од онаа на меките ткива, но 2,7-104 пониска од онаа на воздухот. Затоа, на границата помеѓу крпа и, всушност, се доставува целата акустична енергија се рефлектира на воздухот и нагла промена на импеданса е феноменолошки основа за откривање на ултразвучни гас емболија, напречниот пресек со дијаметар помал од ширината на акустичен зрак. Како што е прикажано Еванс (1977), карлична меурчиња со дијаметар од 10-300 микрони растера ултразвук има опсег на фреквенција скенирање (1-5 MHz), пропорционално на нивната напречниот пресек област.
Две-димензионални скенирање на што се гледа на ултразвук Тоа може да се добие со засилување на добиените ехо сигнал и го користи за моделирање на интензитетот на Катодни осцилоскоп со. Активирање на осцилоскоп зрак се совпаѓа со времето на пренос на сигнал и со брзина пропорционална на просечната брзина на ултразвук во ткивото.
па се димензионални, или праволиниски, мапирање на оваа структура, во која растојанието од скенирање одговара на цел спектар од конверторот, и светлината на секоја точка е поврзана со количината на енергија потрошил во одреден објект. Ако на почетокот на еден-димензионални скенирање варира со мало зголемување на времетраењето меѓу две последователни звук пулсира во насока нормална на оваа замав, ние се добие стандард ехокардиографски мапирање во М-мод.
овој режим дисплеј Тоа ви овозможува да се визуелизира цели на развојот време заедно одредена ориентација во просторот.
Видео: SolidWorks 2D превод на 3D.mp4
Димензионални томографска слика Вие може да се создаде со промена на позицијата и ориентацијата на конверторот, или комбинација од двете. Започни скенирање, како и неговата ориентација на осцилоскоп е поставено на усогласување на насока на теренот и звук, така што плуралноста на поединецот сликата линии во Б-режим разгледуваа organmishen на различни точки, може да се добијат со поместување на предавателот, давајќи две-димензионална слика. Така, секој томографска слика во Б-режим, се состои од збир на приватни слики линија уметност.
Како што бројот на линии, кои може да бидат прикажани во единица време е дефинирано зависност, изразени во формулата, а потоа две-димензионална фреквенција сликата рамката е првенствено зависи од вкупниот број на компоненти на оваа слика линии. Типично, за максимална цел растојание од 15 cm, сликата која се состои од 160 линии може да се обезбеди, по стапка од 30 слики во 1 секунда. Стапката на формирање на сликата е доволно висока за да се утврди фиксен емболија гас, кој се наоѓа во васкуларниот систем. Слично на тоа, може да се изучува и динамичен феномен во движење срцева валвула, миокарден контрактилност.
Ултразвук прегледи. Компонентите на ултразвучен скенер
Скенирање ултразвук механички. Скенери за скенирање на механички ултразвучни
Занишан акустична огледало во Узи. електронски ултразвучно скенирање на
Линеарна низа ултразвучни Трансдуцерот. Прстен во Лувр Узи
Ултразвучно трансформери. Методи на ултразвук студии
Ултразвук слика архивирање. Дигитален систем ултразвук
А три-димензионални ехографија (3D Узи). Pacs и teleehografiya
Трансректален ултразвук сензори. Доплер ултразвук
Се гледа ултразвучни бранови. Генерирање и откривање на ултразвук
Се фокусираше на ултразвучната област. Принципите се фокусира ултразвучни бранови
Доплер Трансдуцерот. Доплеров ефект
Развој на техники за обработка на сигналот на Доплер. Набљудување и пребројување на сигнали од…
Узи гас емболија postcompression. Доплер техника на гас емболија
Шема Доплер насочени исклучоци. Користејќи фаза заклучен јамка
Две-димензионални евалуација на меури гас. Доплер студии во хипербарична
Граница откривање микроемболуси. Вредноста за организмот гасовити микроемболуси
Стапката на појава на гас меурчиња за време на декомпресија. Гас меурчиња во долната шуплива вена
Гас меурчиња пливачи. Димензионални просторни скенирање на гас меурчиња
Ултразвучно методи на истражување. Физичката основа на ултразвучна дијагностика
Минијатурни сензор masimo дишење е одобрен во Европа
Ултрасонографија