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超音波プローブ超音波トランスデューサ

超音波プローブ超音波トランスデューサ

超音波プローブ:一般的に言えば、超音波トランスデューサは、回路デバイスなしの音響変換素子です。
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説明
技術的なパラメーター

超音波プローブ/トランスデューサ

Ultrasound Probe Ultrasound Transducer

ファンション:

医療用超音波プローブは超音波検査中に超音波を送受信するための装置です。プローブの性能は超音波特性に直接影響し、超音波の検出性能に影響を与えます。超音波試験で使用されるプローブは、電気エネルギーと音エネルギーの変換を実現するために材料の圧電効果を使用するトランスデューサーです。プローブの重要なコンポーネントは、圧電効果を有する単結晶または多結晶シートであるウエハである。その機能は、電気と音響エネルギーを相互に変換することです。

医療用超音波プローブには多くの種類があります。その働き方法の面では、電子スキャンと機械的スキャンがあります。前者は線形配列、凸配列および電子フェーズドアレイを含んでいる。後者は、機械ファンタイプ(メカニカルセクタープローブ)を有する。機械ファンプローブでは、発振器と回転スキャンは、高ノイズ、容易な摩耗、画質が悪いため、回転プローブに置き換えられています。ロータリーファンは、低騒音、振動なし、小さな表面接触面積、良好な画質の利点があります。電子フェーズドアレイセクタープローブは、少量、軽量、高解像度の利点を有し、同時にMタイプの2つ以上のチャネルを表示することができます。電子線配列の近視野は大きく、臓器間の関係を観察しやすく、プローブの操作が不便で、肋間検出に適さない大きな「音窓」が必要です。凸面配列を用いたファンスキャンは、近視野、遠方視野、直線アレイよりもプローブと体表面の間の接触面が小さく、操作が容易で、肋間および骨盤スキャンに適しています。腹部内臓検査で最も一般的に使用されます。

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医療界において、4D画像は、3次元画像、すなわち動的立体画像に時間を付加するという概念を指す。

立体スキャンに4D画像の増強を適用した場合、4D胎児超音波は、微妙な胎児の脳の欠陥および他の胎児奇形に対する優れた診断能力を示した。特に、アンダース・セルビング教授の研究によると、4D画像を使用して、頭蓋骨近くの頭蓋の背後にある胎児の脳の構造をよりよく観察することができます。

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