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典型的な超音波画像装置の動作原理の簡単な説明

Jun 23, 2021伝言を残す

1.Aモード超音波エコーディスプレイ

A型超音波診断装置は、振幅変調(振幅変調)の名称を使用して、クリアな音波表示を表示します。 検出された生物の深淵、縦座標はエコーによって引き起こされた振幅を表します。 したがって、人間の臓器の厚さ、人間の組織の病気の病変の深さ、および病変の基礎は、エコーの固定点の位置(トランスデューサー)によって測定することができます。 波の振幅やサイズなど、波の他のいくつかの特性を使用して、病変をある程度定性的に分析することができます。

超音波診断装置の一種は、人間の脳から形成不全までの健康診断に適合しています。 その中で、アプリケーションは主に肝臓、胆嚢、脾臓、腎臓、子宮をチェックすることです。 眼科のいくつかの疾患、特に眼内の異常については、透視室はX線透視室よりも正確です。 産婦人科では、妊婦の診察や子宮腫瘤の診察もより正確で便利です。

タイプAで表示されるエコーマップは局所組織のエコー情報しか持っていないため、臨床診断で必要な解剖学的マップを取得することは不可能であり、診断の正確さは医師と大きく関係しています&#39 ;画像認識の経験があるため、その応用価値は徐々に見られています。 低、

2.Mモード超音波ディスプレイ

Mモード超音波画像診断装置は、心臓などのスポーツ臓器の探索に適しています。 表示される画像は、モーションエコー信号による表示走査線の輝度変調であり、時系列で展開されて一次元空間多点モーション時系列(モーション時間)図が得られることから、と呼ばれる。 Mモード超音波画像診断結果の画像は心エコー検査とも呼ばれます。

M型超音波診断装置の送受信の動作原理を図7-12(a)に示します。 表示モードを除けば、Aタイプと多少似ています。 動いている臓器の場合、各インターフェースからの反射エコーの位置や信号サイズが時間とともに変化するため、振幅変調A型表示モードを使用すると、表示される波形が時間とともに変化し、安定しなくなります。 波形グラフ。 そのため、M型超音波診断装置は、輝度変調方式を採用し、すべてのインターフェースのエコーを深度方向に反射し、ディスプレイの垂直走査線上に輝点として表示します。 臓器の動きに伴い、垂直走査線上の各点は次のようになります。位置の変化が発生すると、これらのエコーは定期的にサンプリングされ、時間に応じて1行ずつ画面に表示されます。 図7-12(b)は、心臓が鼓動したときに得られる心臓の各反射界面の活動曲線のグラフです。 臓器の動きの変化により、活動曲線の間隔もそれに応じて変化することがわかります。 臓器の境界面が静止している場合、活動曲線は水平の直線になります。

Black and white ultrasound scanner