超音波科学知識
健康診断でも通院でも、医師は必ず患者さんに超音波検査をお願いします。 超音波に対する多くの人は、妊婦はB超音波を行うべきだと理解していますが、実際には、超音波は妊婦が胎児をチェックするために使用されるだけでなく、臨床医学における超音波の応用のほんの一部にすぎません。 しかし、超音波とは正確には何ですか? 人体をどのように検査するのですか?
超音波、つまり超音波、それは機械的な波です。 人間の耳が聞こえる音波の周波数は 20 ~ 20 000 Hz です。 音波の振動周波数が 20 000 Hz を超えるか、20 Hz 未満の場合、私たちには聞こえません。 したがって、20 000 Hz よりも高い周波数の音波を「超音波」と呼びます。 超音波は、優れた指向性、強力な浸透能力、より集中した音響エネルギーを得やすい、水中での長い伝搬距離などの特性を備えており、医学、軍事、産業における測距、速度測定、洗浄、溶接、砂利などに使用できます。 、農業は広く使用されています。
通常、医療診断に使用される超音波の周波数は 2 ~ 10MHz です。 体の中を移動し、さまざまな組織に触れた後、体の一部を跳ね返すことができます. この物理的特性に基づいて、科学者はさまざまな超音波機器を開発してきました。 プローブによって生成された超音波が発射され、体内に入った後、人間の臓器や組織の音響特性の違いに応じて、超音波の一部が反射され、再びプローブによってコンピューター処理によって受け入れられます。波形、曲線、または画像表示と脳波、超音波 医師の画像の特徴に応じて、診断の判別方法、生理学、病理学、症例が超音波です。
カラードプラ・スペクトルドプラ観測の内容と指標
カラードプラフローイメージングの特徴から、血流の方向、速度、性質を判断することは非常に重要です。 同時に、血管の直径、コース、分布、豊富さなど、血管形態の表示にも一定の価値があります。 高性能カラードップラー超音波は、直径が2mm未満で流速が遅く、2~3mm/sの低流量の小さな血管を表示できます。 臓器灌流と病変の血液供給の特性を評価するために使用できます。 しかし、臓器や病変部の血管の経路は完全に真っ直ぐではなく、音響ビームの検出角度の影響により、血管の完全な経路を表示することが困難な場合が多く、特定の部分のみが表示されます。または一部が観察される場合があります。 したがって、血管は、画像上で色付きのドット、短い線状または樹状の分布です。 それらの豊富さの評価は、表示された点状、短い線形、または樹状の血管の数にも基づいていました。 より豊富な血流は、より多くの樹状または網状の血流、または火球さえも示す可能性があります.
流速の定量的研究または血行動態の決定は、一般にカラードップラーによって示される特定の部分のドップラースペクトル曲線に従って、スペクトルドップラーの検出に基づいている必要があります。 ドップラー スペクトル曲線は、時間に対するドップラー差周波数 (周波数シフト) の大きさと分布を示します。 縦軸は周波数シフト軸です。 音響ビームと血流の間の角度が補正されている場合 (< 60°),="" which="" can="" directly="" express="" the="" flow="" velocity.="" the="" abscissa="" is="" the="" time="">
スペクトル曲線には、さまざまな流量の分布範囲を表すスペクトル幅という特定の幅があります。 曲線の上側の包絡線は最高速度の変化を表し、下側の包絡線は最低流速の変化を表し、曲線上の明るさは流速分布における速度成分の密度を示します。
このスペクトル曲線を使用して、以下のパラメータが腹部および末梢血管の血行動態の検出に一般的に使用されます: ピーク収縮期速度 (SP)、拡張末期速度 (Ed)、平均速度 (mv)、加速度 (av)、加速時間 ( )、抵抗指数(RI)、拍動性指数(PI)、充血指数(CI)など。
抵抗指数 (RI) と拍動指数 (PI) の 2 つの指数は、測定された血管の遠位抵抗と特定の範囲内の動脈壁の弾力性を反映し、音響ビームと血管間の角度の影響を排除できます。ので、参考値が大きい。 その計算式はそれぞれ次のとおりです。
PI=(SP-ed)/SP 注: SP: 最大収縮期血流速度
Ed: 拡張末期血流速度
RI=(sP-PP)/MEAN 注: PP: 曲線の最低値
MEAN:血流速度の平均値
CI: A/mv 注: mv. 平均血流速度
A- 容器の断面積 (cm)
血管内の速度分布は A ピストンのようなパターンを示さず、心拍、呼吸、その他多くの要因の影響を受けるため、Q=A•TAV•60 という単純な計算を使用するのは誤りです。および A=π / 4D2。
血流の測定には、特別に設計された瞬間 (10ms) の流速プロファイル表示技術が必要です。 流速データは、流速プロファイルからセグメント化され、管腔内の対応するリング面積を掛けて、ゾーンリングフローを取得しました。 すべてのループ フローの合計は、瞬間的な血流でした。 1 秒あたりの血流量は、100 回の連続した瞬間血流量を加算して計算されました。 次に、60 を掛けて 1 分間の血流量を求めます。 この方法はCVIQ法と呼ばれ、独自の流量測定法に準拠しています。







