Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz



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

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

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

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

Jak se měří rychlost toku krve v cévách?

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

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

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

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

Daniel Tokar

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

Petr Nádeníček Radiologická klinika, FN Brno

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

Co se skrývá v ultrazvukové vyšetřovací sondě?

Zobrazování. Zdeněk Tošner

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

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

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

Optika pro mikroskopii materiálů I

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Zobrazování ultrazvukem

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí

CZ.1.07/1.5.00/

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

BBZS - Zobrazovací systémy

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

Infrazvuk a ultrazvuk

Fyzika ultrazvuku se zaměřením na medicínu

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

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

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

TECHNICKÝ LIST. změřte si svůj úspěch

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

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

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

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

2. APLIKACE DOPPLEROVA JEVU VULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTICE

Elektroencefalografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

M I K R O S K O P I E

Nejčastější chyby a omyly ve fetální medicíně. Primum non nocere

Elastografie. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

íta ové sít baseband narrowband broadband

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ ULTRAZVUKOVÝCH SOND

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

2. přednáška. Petr Konvalinka

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

OTDR Optical time domain reflection

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

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Technický list. Sondy Elcometer NDT. Měřené materiály

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

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

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

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

Studium ultrazvukových vln

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

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

Základní komunikační řetězec

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

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

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

ultrazvuková terapie karcinomu žlučníku

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

Mechanické kmitání a vlnění

25 - Základy sdělovací techniky

Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců FVL VFU Brno a PRION, s.r.o. SONOGRAFIE V BUIATRICKÉ PRAXI A JEJÍ DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI

Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL

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

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

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

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

Struktura a typy lékařských přístrojů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Biofyzika

Spektrální charakteristiky

Stručný úvod do spektroskopie

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny

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

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Základy ultrazvuku. Tab. 6.1

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Intuitivní. Inteligentní. Inovativní. Kardiovaskulární zobrazování

Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka

Ultrazvukové zkoušení materiálů DZM

NEUROSONOLOGIE. Intimomediáln Aterosklerotický plát

Senzory průtoku tekutin

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění

ČÁST TŘETÍ KONTROLNÍ OTÁZKY

Světlo jako elektromagnetické záření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

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

Transkript:

Ultrazvukové diagnostické přístroje X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Ultrazvukové diagnostické přístroje 1. Ultrazvuková diagnostika v medicíně 2. Fyzikální princip 3. Zobrazovací principy 4. Ultrazvukový diagnostický přístroj 5. Obrazové artefakty

1. Ultrazvuková diagnostika v medicíně

Ultrazvuková diagnostika diagnostická zobrazovací metoda založená na sledování odrazu ultrazvukových vln umožňuje v reálném čase sledovat struktury a pohyb vnitřních orgánů a průtok krve krevním řečištěm standardně se snímá obraz řezu tělních struktur v reálném čase (2 D) pokročilé metody umožňují prostorové zobrazení sledovaného objektu (3 D), případně prostorové zobrazení v reálném čase (4 D)

Dopplerovská sonografie umožňuje sledovat rychlost a směr pohybu krve v krevním řečišti Color Doppler převádí informaci o rychlosti a směru toku krve do barevné mapy Power Doppler neumožňuje sledovat směr toku krve, poskytuje ale lepší rozlišovací schopnost při popisu toku krve zvláště uvnitř jednotlivých orgánů

Využití ultrazvukové diagnostiky běžně využívána k zobrazení vnitřních orgánů vyšetření kardiovaskulárního systému, sledování průtoku krve krevním řečištěm diagnostika onemocnění s bolestivými příznaky a otoky dopplerovská sonografie se využívá k sledování poruch v krevním řečišti blokací (sraženiny), zúžení krevního řečiště, vrozených malformací

Sonografie v porodnictví a gynekologii standardní vyšetření umožňující sledovat vývoj plodu od početí až po narození běžně se používá k určení termínu porodu k určení počtu plodů k sledování vývoje plodu (obvod hlavičkya břicha, délka stehenní kosti, CRL) k sledování vývojových abnormalit k sledování pohybů plodu a jeho srdeční činnosti k sledování vzájemné polohy placenty a děložního hrdla k určení termínu ovulace (folikulometrie)

Výhody a nevýhody sonografie jedná se o široce použitelné, snadno aplikovatelné a neinvazivní vyšetření vyšetření probíhá v přímém kontaktu lékaře a pacienta cena ultrazvukového vyšetření je mnohem menší než cena vyšetření pomocí srovnatelných zobrazovacích metod nevyžaduje ozáření pacienta vysokoenergetickým ani ionizovaným zářením dobře zobrazuje měkké tkáně v současnosti nejsou známa žádná rizika nebo vedlejší účinky ultrazvukových vyšetření ani pro dospělého pacienta, ani pro nenarozený plod

Omezení ultrazvukové diagnostiky ultrazvukové vlny jsou odráženy plynným prostředím sonografie je nevhodná pro zobrazování střev, zde se často využívá CT ultrazvukové vlny jen obtížně pronikají kostmi pro zobrazení kostí se využívá RTG pro zobrazení mozku MRI (pouze u dětí sonografie)

2. Fyzikální princip

Kmitočtový rozsah kmitočtový rozsah zvukových vln (podélné vlnění, tlaková vlna) < 16 Hz infrazvuk (mořský příboj, zvuky bouře) 16 Hz 20 khz slyšitelné pásmo > 20 khz ultrazvuk (netopýři, delfíni) frekvenční pásmo používané v medicíně 2 MHz 30 MHz

Rychlost šíření rychlost šíření ultrazvukové vlny je závislá na vlastnostech prostředí, kterým se šíří ve vzduchu asi 330 m s -1 ve vodě (37 C) 1520 m s -1 v měkkých tkáních 1450 m s -1 (tuk) až 1560 m s -1 (játra, ledviny) v kostech 3800 m s -1

Vlnová délka vlastnosti ultrazvukové vlny rychlost šíření v měkkých tkáních vlnová délka vlnové délky λ = 0,77 mm až 0,05 mm pro kmitočty f = 2 MHz až 30 MHz

Akustická impedance kde c je rychlost šíření vlny v daném prostředí ρ je hustota prostředí

Akustická impedance Prostředí Akustická impedance [10 6 kg m -2 s -1 ] tuk 1,37 voda 1,49 mozek 1,58 játra, svalovina 1,66 kost 3,7-7,8 vzduch 0,00041

Odraz, lom a rozptyl vlny odraz a lom na strukturách výrazně větších než λ rozptyl na strukturách menších než λ

Odraz, lom a rozptyl vlny zákon dopadu a odrazu zákon lomu (Snellův zákon)

Odraz na rozhraní na každém rozhraní dvou prostředí s různou akustickou vodivostí dochází k odrazu části energie množství odražené energie je tím větší, čím větší je rozdíl akustických impedancí prostředí tvořících rozhraní činitel odrazu (poměr akustického tlaku odražené a dopadající vlny)

Odraz na rozhraní odraz na rozhraní ve vzdálenosti d od vysílače vyvolá dopad odražené vlny zpět na přijímač s časovým zpožděním t, platí

Absorpce ultrazvukové vlny při průchodu vlny ztrátovým prostředím dochází k absorpci energie (přeměně na teplo) kde p(x) je akustický tlak ve vzdálenosti x p 0 je akustický tlak u zdroje vlnění α je absorpční konstanta f je frekvence vlny

Hloubka průniku střední hodnota absorpce pro měkké tkáně pro odražený signál (průchod tloušťkou 2d) 0,6 db cm -1 MHz -1 hloubka průniku (penetrace) je závislá na použitém kmitočtu ultrazvukové vlny

Hloubka průniku

Rozlišovací schopnost rozlišovací schopnost je schopnost systému rozlišit dva objekty (nebo struktury) vzdálené od sebe o délku jejich průměru rozlišovací schopnost axiální (ve směru šíření vlny) laterální (ve směru kolmém na směr šíření vlny) obě rozlišovací schopnosti z principu nejsou shodné

Axiální rozlišovací schopnost dvě rozhraní ve směru šíření ultrazvukové vlny vytvoří dva odrazy pokud je časový interval mezi odrazy delší, než je doba trvání impulsu, je možné obě rozhraní odlišit, pokud je tomu naopak, obě rozhraní splynou čím vyšší je frekvence vysílané ultrazvukové vlny, tím kratší je i vyslaný ultrazvukový impuls a tím vyšší je axiální rozlišení

Laterální rozlišovací schopnost laterální rozlišení sondy je dáno šíří svazku vyslaných ultrazvukových paprsků a je možno ho zlepšit zaostřením (fokusací) svazku typická hodnota laterálního rozlišení odpovídá 2 3 vlnovým délkám

Prostorové rozlišení

Délka pulsu a jeho spektrum

Vztah rozlišení a hloubky průniku

3. Zobrazovací principy

Zobrazovací módy tři základní zobrazovací módy A mód, B mód, M mód

Vznik obrazu v B módu

Techniky skenování objektu lineární sonda dobré rozlišení v blízkém poli sektorová sonda široký obraz ve vzdáleném poli

Dopplerův jev frekvence vlny vyslané pohybujícím se objektem kde f e je frekvence pozorovaného vlny f 0 je frekvence generované vlny v je relativní rychlost pohybu zdroje ve směru k přijímači c je rychlost šíření vlny

Dopplerovská diagnostika při odrazu od pohybujícího se objektu dochází ke změně frekvence odrážející se vlny kde f e je frekvence odražené vlny f 0 je frekvence dopadající vlny v je rychlost pohybu překážky ϕ je rychlost pohybu překážky c je rychlost šíření vlny

Dopplerova frekvence rozdíl mezi frekvencí vyslané a přijaté vlny nazýváme Dopplerova frekvence rychlost pohybujícího se objektu je potom

Princip snímání 3 D obrazu

4. Ultrazvukový diagnostický přístroj

Blokové schéma

Funkční bloky vysílač syntéza a vyslání ultrazvukového pulsu přijímač příjem odraženého signálu, dekódování amplitudy a fáze signálu předzpracování signálu DGC (Depth Gain Compensation) korekce útlumu signálu způsobeného průchodem tkání, filtrace, demodulace, úprava dynamického rozsahu dopplerovská analýza signálu

Funkční bloky konverze snímků úprava snímků do standardního datového formátu post-processing obrazu optimalizace obrazu pro zobrazení, doplnění textových informací do obrazu

5. Obrazové artefakty

Odraz signálu odraz na silně odrazných elementech obrazového pole, např. kostech, kamenech, vzduchu apod.

Odraz signálu odraz na skloněné ploše

Zesílení odrazu falešné zesílení signálu při průchodu přes oblast s menším útlumem

Okrajové (tečné) zkreslení totální odraz tečných paprsků

Ozvěna opakovaný odraz signálu na dvojitém rozhraní akustických prostředí

Ozvěna

Zrcadlení vznik falešného obrazu sejmutím odražené vlny

Zrcadlení v dopplerovských režimech k zrcadlení dochází nejenom v B módu

Vibrace tkání turbulentní proudění krve za zúženími tepen a cév může vést k vibracím okolních tkání

Artefakty způsobené změnou snímacího úhlu reverse-flow artefakt (pouze v Color Doppler módu) flow acceleration artefakt

Stíny v dopplerovských módech vznik stínů může v dopplerovských módech vést ke vzniku několika zdánlivě nesouvisejících obrazů

Literatura Siemens Medical: Principles of Ultrasound Imaging. 2000. Wikipedia: Ultrasound. [5/2007] Wikipedia: Obstetric Ultrasonography. [5/2007] www.radiologyinfo.org: Ultrasound General [5/2007] Zuna, I., Poušek, L.: Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice I. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007.