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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 30, 2021 ご伝言

4.Dモード超音波画像ディスプレイ

超音波ドップラー診断装置としても知られるD型超音波画像診断装置は、音響ドップラーの原理を使用して、移動する臓器や血液によって反射されたドップラー周波数シフト信号を検出して処理し、それらを音などの信号に変換します。波形、色、明るさは、人体の内臓の動きの状態を示しています。 超音波ドップラー診断装置は、主に、連続超音波ドップラー(連続波ドップラー)画像診断装置、パルス超音波ドップラー(パルス波ドップラー)画像診断装置、およびリアルタイム2次元カラー超音波マルチカラードップラーフロー画像(カラードップラーフロー画像)診断機器。

連続超音波ドップラーイメージャーが最初に使用されました。 これは、特定の周波数の連続超音波信号を放出するプローブ内のトランスデューサーです。 音波が動く標的の血流中の赤血球群に遭遇すると、反射信号はすでに周波数が変化した超音波です。 プローブ内の別のトランスデューサーがそれを電気信号に変換し、ホストに送信します。 高周波増幅後、元の送信周波数電気信号と混合復調し、処理・表示方式により差周波数信号を取り出します。 異なる、診断のために音、波形または血流図に変換することができます。 この方法では、臓器や組織の距離や位置を特定することが難しく、診断に不便を感じることがあります。

パルス超音波ドップラーイメージャーは、断続的に超音波信号を放射するため、パルスと呼ばれます。 ゲート制御回路によって制御され、送信信号を生成し、選択したエコー信号を受信して​​増幅し、エコー信号の期間を傍受して測定距離を選択し、臓器や組織の位置を特定します。 送信信号と受信信号がパルス化されるため、プローブ内のトランスデューサーは送信と受信の2つのタスクを完了できます。これにより、プローブの機械的構造が簡素化され、受信信号と送信信号間の結合不良が回避され、画質が向上します。役に立ちました。 パルスドップラー技術、方向検出、スペクトル処理、コンピューターコーディング技術の採用と開発により、超音波ドップラー診断装置は、距離を区別するだけでなく、さまざまな形で血流の方向と速度を決定することができます。測定レベルが定性的から定量的に移動するように、医師。

リアルタイム2次元カラー超音波ドップラー血流イメージング診断機器は、1980年代後半の心臓血管超音波ドップラー診断の分野における最新の科学的および技術的成果です。 これは、パルスドップラー技術と2次元(Bモード)リアルタイム超音波イメージングおよびMモード心エコー検査を組み合わせたものです。 血流の方向と相対速度を直感的な2次元断面リアルタイム画像に表示し、心臓血管系に時間と空間の情報を提供します。 さらに、コンピュータ'のデジタル技術と画像処理技術により、画像診断機器の枠組みの中で生理学的モニタリングの機能を持ち、血流速度、体積、流量、加速度などの貴重な情報を提供します。血管径、動脈指数など。情報; これは一般に& quot;カラードップラー& quot;として知られています。 または& quot;カラードップラー。"

Black and white ultrasound scanner