Základy ultrazvuku, základní nastavení přístroje, typy přístrojů. Filip Burša, KARIM FN Ostrava

Podobné dokumenty
Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

UZ ovládání přístroje, tipy a triky. Bohatá Š. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011

Jak se měří rychlost toku krve v cévách?

1 Fyzikální principy echokardiografie

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

Petr Nádeníček Radiologická klinika, FN Brno

Co se skrývá v ultrazvukové vyšetřovací sondě?

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

Ultrazvukový kongres - Čejkovice Ultrasonografie. Dopplerovské techniky - princip, teoretické základy ovládání přístroje - tipy a triky

Způsoby použití doppleru, optimální nastavení, praktické vyšetření dopplerem, problémy. Peter Modler

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

Ultrazvuk plic - doména intenzivní medicíny. Štěpán M ARK FN Plzeň

Zobrazování ultrazvukem

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Zobrazování. Zdeněk Tošner

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

2. přednáška. Petr Konvalinka

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Nejčastější chyby a omyly ve fetální medicíně. Primum non nocere

1. Seznamte se s konstrukcí diagnostického ultrazvukového přístroje GE Logiq C5. 2. Seznamte se s ovládáním ultrazvukového přístroje GE Logiq C5.

2. APLIKACE DOPPLEROVA JEVU VULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTICE

Fázová a grupová rychlost ultrazvuku v kapalinách

BBZS - Zobrazovací systémy

Optika pro mikroskopii materiálů I

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

M I K R O S K O P I E

Univerzita Palackého v Olomouci

Fyzika ultrazvuku se zaměřením na medicínu

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

CW01 - Teorie měření a regulace

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ULTRAZVUKOVÝCH SOND

Technický list. Sondy Elcometer NDT. Měřené materiály

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

Intuitivní. Inteligentní. Inovativní. Obecné zobrazování

CZ.1.07/1.5.00/

TECHNICKÝ LIST. změřte si svůj úspěch

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Intuitivní. Inteligentní. Inovativní. Kardiovaskulární zobrazování

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Fyzikální podstata zvuku

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, Brno tel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí.

ULTRASONIC TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy ultrazvukové metody dle systému ISO / 3

Pokročilé techniky zobrazení při konvenční ultrasonografii a jejich využití. Bohatá Šárka, Mechl M., Nádeníček P. RDK FN Brno a LF MU Brno

Obrazové parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň. Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality

Studium ultrazvukových vln

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Daniel Tokar

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače

OTDR Optical time domain reflection

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

B2M31SYN SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ

Struktura a typy lékařských přístrojů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace

Úloha D - Signál a šum v RFID

Technický list. Elcometer NDT CG100B, CG100BDL, CG100ABDL & CG100ABDL+ Ultrazvukové tloušťkoměry

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Struktura a typy lékařských přístrojů. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elcometer NDT CG100B, CG100BDL, CG100ABDL & CG100ABDL+ Ultrazvukové tloušťkoměry

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada

Intersticiální syndrom O. Kudela Plicní Klinika FNHK, LF HK UK v Praze

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Princip CT. MUDr. Lukáš Mikšík, KZM FN Motol

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Radiologická fyzika. Zvuk a ultrazvuk

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Intuitivní. Inteligentní. Inovativní. Obecné zobrazování

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

Ultrazvukové vyšetření žlučníku a žlučových cest

Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD

AKUSTICKÉ VLNĚNÍ PRVKŮ (SAMOHLÁSEK)

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. Marek Teuchner Příprava Opravy Učitel Hodnocení. 1 c p. = (ε r

íta ové sít baseband narrowband broadband

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

Stručný úvod do spektroskopie

Reprezentace bodu, zobrazení

Pokročilý systém s bezproblémovou integrací.

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Technický list. Sondy Elcometer NDT. Měřené materiály

Transkript:

Základy ultrazvuku, základní nastavení přístroje, typy přístrojů Filip Burša, KARIM FN Ostrava

Ultrazvuk=mechanické, akustické vlnění v neslyšitelné vlnové délce cca nad 20 khz Pro zobrazení se využívají frekvence 1-13 Mhz Vlnění prochází tkáněmi, dochází k odrazům od akustických rozhraní a jejich vyhodnocení Piezoelektrický jev Přemena elektrické energie v kmitání krystalu

Šíření v prostředí Základy UZ C=λ x f c rychlost šíření λ...vlnová délka f frekvence

Rychlost šířění Amplituda vztak k zeslabení signálu při jeho propagaci loudness Propagace - záleží na akustické hustotě prostředí ve kterém se UZ šíří Tužší tkáně rychleji Vzduchu cca 300 m/s Kosti 4080 m/s Tkáně/srdeční svalovina 1540m/s

Šíření v prostředí Základy UZ C=λ x f λ (mm)=1,54 / f (MHz) c je konstantní 1540m/s λ...vlnová délka rozlišení obrazu max.rozlišení je mezi 1-2x λ cca 1mm f penetrace do tkáňí, lze nastavovat

zaostření Elektronické zaostření díky konstrukci sondy (multiple crystals) Axial resolution maximum 1/2 spatial puls lenght (1-2 x λ) Lateral resolution maximum 2-3 x λ

Frekvence - sondy 6-13 MHz lineární Kanylace Periferní blokády Hrudník povrchově (PNO) 1-5 MHz konvexní Břicho / plíce 4MHz Mikrokonvexní, sektorová Hrudník / plíce / FAST / kardiosonda

Odraz - Reflection Je podstatou UZ obrazu Vzniká na akustickém rozhraní Čím je rozdíl akustické impedance větší, tím je intenzivnější i ECHO

Interakce ve tkáni Zeslabení Absorpce Odraz Rozptyl Lom světla Nejlepší rozlišní je při odrazu od rozhraní kolmé na průběh vlnění

Dopplerův jev změna frekvence a vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu je způsobena nenulovou vzájemnou rychlostí vysílače a přijímače

Artefakty Chyby v obraze, vznikají z fyzikálních důvodů šíření UZ v prostoru Využítí k diagnostice Specifiký obraz určitých patofyziologických jednotek Např. B linie plicní edém

Reverberace Vzniká na silném akustickém rozhraní JEHLA Další odraz echa při jeho návratu k sondě

Ring-down artefakty Vznikají odrazem od rozhraní, která kmitají stejnou frekvencí jako vysílaný signál Krystaly ve žlučníku Vzduchové bubliny Echo od těchto struktur sonda vyhodnotí jako signál z větší hloubky

Zrcadlení Echo může odskočit od hladkých rozhraní, která působí jako zrcadlo Duplikát obrazu na jiném místě než je ve skutečnosti Typicky bránice

Zesílení Vzniká za objektem s nižším akustickým útlumeme než jsou okolní tkáně Zesvětlení obrazu za objektem

Zeslabení Vzniká za objekty které signál silně odzazí Kameny ve žlučníku Kostěnné výběžky

Typy zobrazení A mode 2D, B mode M mode CFI barevné dopplerovské zobrazení Pulse wave Doppler (PWD) Continuous Wave Doppler (CWD) Tissue Doppler

Typy zobrazení

A mode Historie Zaznamenání amplitudy v čase

2D, B mode B mode = amplitudě se je vyjádřen ve stupních šedé 2D = tomografický obraz Nejčastější Minimální technický požadavek na UZ přístroj Tvar obrazu dle použité sondy a jejich vlastností Většinou okolo 20-50 obrázků/s = pohyblivý obraz Různé škály šedi/barev

M mód Pohyby struktur v čase měření vzdáleností 2D obrazem (B mode)je proložena linie, která se scanuje v čase ( vysoké rozlišení ) Zobrazuje struktury v přímce pohybují se od/k sondě v čase Souběžně s EKG nebo respirační křivkou Hrudník/plíce/kardio

Colour flow Doppler imaging (CFI) Rychlostem a směru pohybu kapalin jsou přiřazeny barvy obraz je superponován do 2D Jen ve výseči / pomalejší Zobrazení založeno na PWD je omezení Nyquist frekvencí jinak aliasing OD sondy modrá / K sondě červená

Pulse wave Doppler (PWD) Dopplerometrické měření ve vzorkovacím objemu Jeden krystal přijímá i vysílá Sonda vyšle svazek max. frekvencí - PRF Maximální frekvenční posun, který PWD registruje je ½ PRF = Nyquist frekvence Pokud je frekvenční posun vyšší není zaznamenáno a spektrum je oříznuto aliasing PRF se mění s hloubkou PWD má vyšší rozsah pokud je vzorkovací objem blíže sondy

Continuous Wave Doppler (CWD) Dopplerometrické měření v průběhu celé vyšetřované linie Dva krystaly jeden vysílá/druhý přijímá Bez omezení Nyquist frekvencí Zaznamená nejvyšší rychlosti Všechny frekvenční posuny bez omezení Nelze určit KDE byla naměřena nejvyší frekvenec (není vzorkovací objem)

Pulse wave Doppler (PWD) Continuous Wave Doppler (CWD)

Duty factor zatížitlnost 1% času sonda vysílá, jinak poslouchá Pulse repetition frequency (PRF) Počet cyklů / sekundu (vysílá-poslouchá)

Aliasing od určité frekvence není schopen UZ rozlišit směr pohybu

Aliasing jak se mu vyhnout Zobrazovat blíže sondě (sníží se PRF) Zvýšit úhel naklonění sondy Doppler se závislý na cos úhlu mezi pohybujícími se částmi a paprskem UZ (pozor na podhodnocení vlastní rychlosti čístic..) Použít nižší frekvence Použít CWD Použít jinou baseline

Další Tissue Doppler Schopen zaznamena pomalé pohyby tkáňí o vyšší amplitudě (oproti krevním elementům) Harmonické zobrazování Zaznamenává harmonické frekvence vzniké resonancí částic (.2f.1/2f atd ) zlepšuje rozlišení obrazu Součásti standardního nastavení CAVE UZ plic (maže B linie )

Optimalizace obrazu TGC time gain control GAIN zisk Focus zaostření, zvýšení kontrastu Dept hloubka/šířka zobrazení Frekvence rozlišení / prostupnost tkáněmi Rozsah velocity scale+výsek měření u CFI doppler Barevná/šedá mapa Dynamický rozsah / kontrast.. Přednastavené zobrazení pro jednotlivé lokality

Základní pohyby se sondou Periferní nervové blokády, Nalos, 2010

Základní pohyby se sondou IN PLANE jehla paralerně se sondou Jehla zřetelněší tím víc, čím je kolměji k UZ signálu OUT OF PLANE jehla kolmo na sondu řez jehlou, CAVE hrot jehly! Periferní nervové blokády, Nalos, 2010

Zásady Ergonomie Sterilita Komfort pacienta Správné nastavení / volba sondy, jehly Znalost topografie. Koordinace ruce / oči

Point of care ultrasound Pocket size Většinou B mode, doppler, event M mode Uložení do paměti / odolnost přístroje Vysokokapacitní baterie, malé, lehké Rychlé zapnutí Omezení početem sond

Point of care ultrasound UZ general ultrasound Lepší zobrazení jehly Ovládání na sondě Celkově kvalitnější zobrazení než pocket Nastavení pro jednotlivá vyšetření Plíce / kardio / nervy apod.

Point of care ultrasound UZ kardiovascular UZ Rovněž kompaktní/přenosné/baterie Kvalitní zobrazení srdečních struktur kardio funkce PWD, CWD, TD,měření, výpočty

Děkuji za pozornost