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超音波プローブの選び方

Nov 28, 2022伝言を残す

プローブは形状に応じて変更できます。 各タイプには異なる専門性があり、その形状と結晶の形成によって、画像の表示方法と動作する周波数が異なります。

E-20 color doppler

●リニアプローブ - これはフラットな配列と外観を持っています。 リニアプローブの圧電結晶は直線状に配置され、直線的な音波を作り出します。 プローブの周波数が高い (5MHz - 13MHz) ため、分解能が向上し、透過が少なくなります。 したがって、このプローブは表面構造のイメージングに最適です。 血管、乳房、甲状腺、腱の検査など、幅広い用途に使用できます。


●凸プローブ - 凸プローブは曲線プローブとも呼ばれ、より広い視野を可能にする湾曲アレイを持っています。 圧電結晶は曲線状に配置されています。周波数範囲は (2MHz - 5MHz) で、浸透率が高くなります。 これらのプローブは、より詳細な検査に最適で、腹部スクリーニングや胎児研究、血管、OB/GYN、神経および筋骨格検査に広く使用されています。 なぜなら、音波は結晶の曲線的な配列により、より広く、より深い視野を生み出すからです。


●内腔プローブ - 内腔プローブは、解剖学的部位のビューに近づいて検査されています。これはペンシルプローブや経膣プローブとも呼ばれます。 このプローブは、膣内、直腸内、体内のスキャンを表示するために使用され、ハンドルが長く、「U」字型のレンズとアレイを備えています。 圧電結晶配置は、凸型プローブよりもはるかに広く、周波数範囲は (8MHz - 13MHz) です。 したがって、周波数が高いほど、180 度の視野が作成され、優れた解像度が得られます。


●フェーズドアレイ/心臓プローブ - フェーズドアレイまたは心臓プローブは、より小さなハンドルと正方形のレンズとアレイを備えています。 通常、心臓の画像をスキャンします。 結晶の配列は少ないですが、心に届き、イメージを生み出すために深みがあります。 周波数範囲は (1MHz - 3MHz) です。 このプローブは、プローブを動かさずにトランスデューサに対する超音波ビームの角度を変更するビーム ステアリング方式でスキャンします。