タイプA超音波診断装置
タイプA超音波診断装置は、振幅変調モードの略語です。 タイプAディスプレイは、超音波技術を医療診断に適用する最も初期の最も基本的な方法です。 主に、肝臓、胆嚢、脾臓、目、脳などの単純な解剖学的構造のチェック、線の程度の測定とエコー振幅のサイズと形状の取得、エコー振幅の分布の分析による組織特性情報の取得に適しています。
臨床診断における適用範囲:
A型超音波診断装置は多くの部門で使用でき、最も代表的な用途は脳正中線の位置の測定です。 一般に、正常な人間の脳の正中線の位置は頭蓋骨の幾何学的中心を通過し、最大偏差は≤0.3cmです。 複線A型診断装置で測定したときに脳の正中線の偏差が0.3cmを超える場合は、空間を占める病変を考慮する必要があります。 この方法は痛みがなく、非常に正確です。 見通し
Aタイプの診断機器は、臨床現場で使用されている最も初期の超音波装置です。 B型診断機器の登場により、A型診断機器は廃止の危機に瀕しており、現在は脳正中測定と眼科でのみ使用されています。 ただし、Aタイプの診断機器は、組織の識別と決定(または組織の特性評価)と生体認証において高い精度と特異性を備えています。 現在、標準化されたAタイプの診断機器を製造している外国のメーカーはごくわずかです。
B型超音波診断装置
基本:
タイプB(明るさ変調モード)超音波は明るさ変調タイプです。 その原理はタイプAと同じです。違いは次のとおりです。①振幅変調ディスプレイを輝度変調ディスプレイに変更します。これにより、増幅されたエコーパルス電気信号がディスプレイに送信されます。カソード(または制御グリッド上)は、信号のサイズを表示します。 ②医師は、Aモード超音波のような波形で反射された人体情報ではなく、音像から得られた人体情報に基づいて病気を診断します。
一般的なB超音波の作業プロセスは次のとおりです。プローブが励起パルスを取得すると、超音波を放射します(同時に、プローブは、音波の音響集束を実現するために集束遅延回路によって制御されます)。遅延期間中、プローブは反射されたエコー信号を受信します。 受信したエコー信号は、ビームフォーミングによって処理されます。 次に、デジタルスキャンコンバータ(DSC)回路がデジタル変換を実行してデジタル信号を形成し、CPUの制御下でさらに画像処理を行い、チャート形成回路と測定回路でビデオ信号を合成してディスプレイに送信します。おなじみのBモード画像を形成します。 2次元の白黒超音波画像とも呼ばれます。







