H7c82f9e798154899b6bc46decf88f25eO
H9d9045b0ce4646d188c00edb75c42b9ek

Bagaimana para dokter untuk lebih baik menggunakan suara ultrasound dan bayangan untuk melakukan pemindaian batu empedu?

Saat USG memindaiperutatauginjaldisebutkan, kalsifikasi atau batu (seperti batu ginjal dan batu empedu pada gambar di atas) sering dikaitkan pertama kali, tetapi batu dengan ukuran yang sebanding mungkin memiliki tingkat suara dan bayangan yang berbeda.Misalnya perbedaan komposisi batu, atau pengaruh kehalusan permukaan batu.Untuk apakah sifat fisik ini secara fundamental menentukan ukuran suara dan bayangan, untuk saat ini kami akan menganalisis kinerja suara dan bayangan dalam bentuk pancaran ultrasonik itu sendiri.

memindai1 scan2

Pertama-tama, suara dan bayangan secara populer berbicara, sinar ultrasonik yang dipancarkan diblokir di posisi batu, sehingga tidak ada iluminasi ultrasonik di belakang batu, dan secara alami jaringan pada posisi ini tidak dapat menghasilkan gema, sehingga menghasilkan suara dan bayangan. .Kita tahu bahwa pancaran pancaran ultrasonik adalah yang paling tipis di titik fokus pancaran, dan pancaran di area di luar fokus berangsur-angsur melebar dan tampak berbentuk pelana.Seperti biasa, kami masih menggunakan analogi USG dengan kamera.Sama seperti nilai bukaan lensa kamera SLR yang lebih kecil (bukaan sebenarnya lebih besar), semakin baik resolusi posisi titik fokus, dan semakin jelas bokeh latar depan dan latar belakang.Saat memotret hewan di dalam sangkar besi dengan kamera, apakah Anda memperhatikan bahwa sangkar besi menjadi jaring tembus cahaya pada foto?Gambar di bawah ini adalah sepasang monyet dan ibu yang difoto oleh penulis di dalam kandang di Taman Margasatwa Bangkok, dan jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda mungkin akan melihat kisi-kisi yang samar.Tapi ketika kita fokus pada sangkar besi, sangkar besi hitam benar-benar menghalangi bagian belakang.Mereka yang tertarik dapat pulang dan mencoba mengalami percobaan ini di posisi fokus yang berbeda, seperti penulis pada gambar di bawah menembak boneka pengemis gadis di sebuah garpu.

memindai3 scan4 scan5

Mari kembali ke pencitraan ultrasound, untuk mempelajari masalah ini secara kuantitatif, kami menggunakan cetakan tubuh ultrasonik (KS107BG) yang mengukur penetrasi dan resolusi untuk mendemonstrasikan fenomena suara dan bayangan, target model tubuh ini adalah garis tipis yang tidak transparan, yang dapat dengan baik mensimulasikan efek bayangan suara.Untuk mendemonstrasikan efek oklusi dengan lebih baik, kami menggunakan probe frekuensi tinggi dengan frekuensi tengah8,5MHz, karena probe frekuensi tinggi dapat memperoleh pancaran ultrasonik yang lebih halus (sehingga juga mudah untuk mendapatkan resolusi lateral yang tinggi).

memindai6 memindai7

Pertama-tama, kita sesuaikan fokus pancaran hingga kedalaman 1cm, kita dapat melihat target pada posisi 1cm adalah yang paling jelas, dan area yang agak gelap dapat terlihat samar di belakang target sekitar 5mm, tetapi target di bawah 1cm adalah diseret oleh saluran hitam panjang, yang disebut suara dan bayangan.Area dalam jarak 1cm seperti latar depan dalam fotografi, dengan kedalaman fokus 1cm dan area latar belakang setelah 1cm.Jelas sekali, target latar depan dalam jarak 1cm seperti sangkar di foto monyet barusan, dan saat kita fokus ke kedalaman 1cm, USG tampaknya dapat melewatinya dan terus mentransmisikan energi ke depan hampir tanpa terpengaruh.Namun, area di bawah fokus tidak dapat diblokir di sekitar target, sehingga hampir tidak ada perlindungan energi ultrasonik di belakang target, sehingga tidak ada gema.Untuk mengkonfirmasi hipotesis kami dengan lebih baik, kami mensimulasikan sinar ultrasonik yang difokuskan saat ini, dan muka gelombang gelombang pulsa ultrasonik pada momen yang berbeda ditunjukkan pada gambar berikut.

scan8

Rupanya, pada kedalaman 1 cm, energi titik fokus pancaran terkonsentrasi, menghasilkan sinar tipis, dan lebar sinar berangsur-angsur melebar saat menjauh dari kedalaman fokus.Ketika kedalaman target kurang dari 1 cm, target mengaburkan sebagian energi, tetapi ukuran target relatif kecil, dan energi yang tidak terhalang di samping akan terus melambung ke arah titik fokus, sehingga suara dan bayangan target ini akan sangat lemah, dan semakin dekat ke permukaan probe, suara dan bayangan akan semakin tidak jelas.Ketika posisi target tepat pada kedalaman fokus, pancaran ultrasonik itu sendiri sangat tipis, sehingga energi yang dapat diblokir oleh target relatif besar, sehingga energi yang dapat diteruskan di sekitar target sangat kecil, yang juga membuat area tersebut belakang kedalaman ini menghasilkan area gelap yang nyata.Ini seperti Anda berfokus pada sangkar, dan area di belakang kisi sangkar benar-benar diblokir.

Apa yang terjadi bila target berada di belakang titik fokus (area latar belakang)?Beberapa orang akan mengatakan bahwa pancaran suara juga sangat lebar, dan target hanya dapat menutupi sebagian saja, apakah akan sama dengan area latar depan, dapatkah energi melewati target untuk mengurangi suara dan bayangan?Jawabannya jelas tidak, sama seperti target di baris miring kiri pada gambar di atas semuanya setelah kedalaman 1cm, dan suara serta bayangan yang dihasilkan tidak kalah dengan target di posisi 1cm.Saat ini, kami dengan cermat mengamati bentuk pancaran ultrasonik, dan muka gelombang pancaran sebelum dan sesudah fokus tidak datar, tetapi menyerupai bentuk busur yang berpusat pada fokus.Sinar yang dekat dengan permukaan probe dikonvergensikan ke arah titik fokus, sedangkan susunan gelombang yang lebih dalam dari titik fokus disebarkan ke arah luar dengan titik fokus.Artinya, saat target berada di area latar depan saat gelombang suara yang tidak terhalang oleh target akan terus merambat ke arah fokus, dan gelombang suara yang tidak terhalang oleh target di area latar belakang akan terus merambat ke arah menyimpang dari garis pemindaian, kami hanya menerima sinyal gema pada garis pemindaian, sehingga energi yang menyimpang dari garis pemindaian tidak dapat diterima, sehingga terbentuk suara dan bayangan.

Saat kami menyesuaikan fokus peluncuran hingga kedalaman 1,5 cm, suara dan bayangan di belakang target pada kedalaman 1 cm juga berkurang secara signifikan, tetapi target setelah 1,5 cm masih menyeret ekor hitam panjang.Di bawah ini adalah plot pancaran pancaran gelombang ultrasonik, Mari kita coba menganalisis fenomena bunyi dan bayangan yang dikombinasikan dengan morfologi pancaran.

memindai9

Saat kedalaman fokus ditingkatkan lagi menjadi 2cm, suara dan bayangan di belakang target dalam jarak 2cm akan melemah secara signifikan.Gambar di bawah ini adalah plot sinar emisi ultrasonik yang sesuai.

memindai10

Gambar contoh sebelumnya hanya menyesuaikan kedalaman fokus, dan kondisi pada antarmuka lain tetap tidak berubah, tetapi saat menyesuaikan kedalaman fokus, latar belakang juga menyiratkan suatu kondisi, yaitu kedalaman fokus pancaran menjadi lebih dalam, bukaan pancaran juga akan meningkat (angka depan pada judul diagram balok adalah kedalaman fokus, dan angka di belakang adalah jumlah elemen larik yang sesuai dengan bukaan pancaran), dan dengan mengamati lebar pancaran probe permukaan, kita juga dapat menemukan perubahan bukaan emisi yang sebenarnya.Secara umum, bukaan fokus pancaran sebanding dengan kedalaman fokus, seperti halnya lensa zoom dengan bukaan konstan.

Jadi apa efeknya pada suara dan bayangan jika kedalaman fokus dan ukuran apertur yang sama berbeda?Mengambil fokus kedalaman 1,5 cm yang sama sebagai contoh, dengan menyesuaikan parameter internal alat berat, ukuran bukaan emisi menjadi dua kali lipat

memindai11 scan12

Seharusnya kita sudah belajar menganalisis fenomena suara target dan bayangan melalui beam mapping melalui contoh di atas, sehingga kita bisa melihat langsung beamogram untuk contoh ini.Saat apertur menjadi lebih kecil, pancaran kedalaman fokus diperluas, tetapi belokan pelana menjadi lebih kecil.Lengkungan balok latar depan dan belakang yang sama menjadi tidak mencolok, dan mengamati seberapa baik kurva muka gelombang balok, dapat dilihat bahwa energi ultrasonik agak seperti bidang yang sejajar dengan permukaan probe yang merambat ke depan.Oleh karena itu, konsekuensi jahatnya adalah bahwa meskipun energi ultrasonik di area latar depan asli sebagian diblokir oleh target, ia masih dapat terus menyebar di sekitar target menuju posisi fokus, tetapi ketika bukaan kecil, lebar latar depan balok menyempit terlebih dahulu, proporsi energi yang diblokir meningkat, dan gelombang suara di samping tidak menyatu menuju posisi fokus peluncuran, jadi meskipun energi ultrasonik yang tidak dikaburkan terus merambat ke depan, hampir tidak ada kontribusi ke gema posisi garis pindai, yang juga mengarah pada pengurangan apertur.Bahkan suara dan bayangan target di area latar depan akan menjadi semakin jelas.Sama seperti ketika kita mengambil gambar burung dalam sangkar dengan ponsel di seberang sangkar, tidak peduli seberapa besar bukaan yang diklaim ponsel, itu akan meninggalkan kisi-kisi gelap sangkar yang terlihat pada foto, karena bukaan sebenarnya dari kamera ponsel terlalu kecil.

Sebelumnya, kami hanya melakukan beberapa analisis eksperimental pada posisi fokus pancaran dan ukuran bukaan pancaran pada suara dan bayangan, dikombinasikan dengan pemindaian ultrasonik yang sebenarnya, untuk pemindaian batu kecil, untuk mendapatkan suara dan bayangan yang lebih baik. efek, umumnya tidak mungkin mengubah ukuran bukaan, tetapi dimungkinkan untuk mempertimbangkan posisi fokus sedekat mungkin dengan bagian depan batu.Atau jika suara dan bayangan tidak jelas, belum tentu karena batunya terlalu kecil, atau mungkin karena fokusnya tidak pada posisi yang tepat.Selain itu, seperti yang disebutkan di awal, mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan suara dan bayangan, seperti sifat yang paling langsung adalah ukuran batu, selain itu, suara dan bayangan fundamental seringkali jauh lebih lemah daripadaharmonissuara dan bayangan, dan seterusnya, sehingga tidak bisa digeneralisasikan.

Jadi pilihlah produk ultrasound, kualitas pencitraannya adalah yang terpenting, pencitraan harmonik yang baik akan membuat karir medis Anda ke tingkat yang lebih tinggi, selamat datang untuk berkonsultasi dengan Anda tentang produk ultrasound yang Anda minati dan peralatan medis lainnya.

Sukacita yu

Amain Technology Co.,Ltd.

Mob/Whatsapp: 008619113207991

E-mail:amain006@amaintech.com

Linkedin:008619113207991

Telp:00862863918480

Situs resmi perusahaan:https://www.amainmed.com/

Situs web Alibaba: https://amaintech.en.alibaba.com

Situs web USG: http://www.amaintech.com/magiq_m


Waktu posting: Sep-08-2022

Tinggalkan pesan Anda:

Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.