Doppler sonde. Dopplerov efekt
mnogi dopler pretvarači
sadržaj
Video: Doppler efekt. uvod
Tipično, prijenos i primanje elementi su blizu jedni drugima na takav način da se zona osjetljivosti moguće prodrijeti dublje u tkivo. U drugim slučajevima, poželjno je podijeliti, lokalizirati područje osjetljivosti. Najupečatljiviji primjer ove sonde je precordial sonda, razvijen od strane Instituta za primijenjenu fiziologiju i medicinu u SAD-u kao detektor mjehurića plina. Osmišljen je tako da, kada se na prsima, prima signale reflektira od krvi i embolija zraka zbog plućne arterije.
Isto keramike element Također je pronađen u krugu s kontinuiranim i simultani prijenos i prijem ultrazvuka. Takav uređaj je razvijen u SAD-u Institut za primijenjenu fiziologiju i medicinu za korištenje kao što je kateter stopa protoka metara. Promjer navedenih senzora mjerila od oko 1 mm, što je nedovoljno za odvojeno odašiljača i prijemnika. No, ova metoda može uspješno koristiti u većim senzorima kad zona osjetljivosti druge iz radne površine do dubine sonde kako je definirano apsorpciju ultrazvuka u tkivu.
Video: Izdanje 5 - Doppler Efekt, crveni pomak, Big Bang
Dopplerov efekt
posljedica Dopplerov svojstvene i ultrazvučni valovi. Njegova suština se sastoji u promjeni frekvencije valova dok se kreće odašiljač, prijemnik ili odražava predmet u odnosu na svaki ostali. Time, što se odražava kretanje iz crvenih krvnih stanica i plinski mjehurići ultrazvučni signali imaju frekvenciju različit od frekvencije odašiljača. Stoga doppler krvnih brzina metara reagirati samo one odjeke koji su stekli Dopplerov pomak, na primjer, mjehurića plina u krvi, a nisu odgovorili na signale iz fiksne strukture u kojima je pomak je odsutan (formacije stacionarni plina u tkivima).
Video: Doppler Efekt
vrijednost Dopplerov smicanje (Af, Hz), dok se pomicanjem objekta odražava na određenoj brzini može se izračunati iz brzine valova fazne promjene kao njegova pokreta od odašiljača do reflektira objekta i natrag na prijemnik. Rezultat je:
f = 2 (brzina reflektira objekta u odnosu na senzor) x (ultrazvučna frekvencija) / brzina ultrazvuka u mediju
Kada senzor za mjerenje brzina Protok krvi je nagnuta prema provenosnomu broda, ova jednadžba mijenja. To je sreća slučajnost da je ljudsko uho općenito bilježi frekvencije Dopplerov pomak. Protok od 16 cm / s dovodi do zvučne frekvencije koja je otprilike jedna oktava temeljnog tona iznad srednjeg dometa „C” na glasoviru. Što je veća brzina, veća je frekvencija signala. Lagana glazba Doppler frekvencije i sposobnost ljudskog uha i mozga razlikovati njih su zgodan način dešifrirati niz detalja o signala kao u ispitivanju dinamike protoka krvi i otkrivanje mjehurića plina.
još jedan važan trenutak, koji se ponekad previdi, je proporcionalnost Doppler ultrazvukom. Tako, frekvencija signala iz mjerača brzine protoka, koja radi na valnoj dužini od 10 MHz za 2 puta veća od one iz rada na valnoj dužini od 5 MHz. Ako je brzina odražava objekta je vrlo velik, na primjer, u arteriju, dobiveni signal može imati pretjerano visoku stopu koja neće dopustiti da se registrirate ili reproducirati neki operateri čuti.
u stalan, i pulsirajuće Doppler sistem, odašiljač emitira inducira sonda ultrazvučnih valova određene frekvencije. Drugi ili ista sonda je sposoban za primanje tih valova, koji se zatim dovodi do prijemnika. Značajka Doppler sustava je da primatelj dobiva dvasignala: usvojen reflektiranog vala i vala poslao iz frekvencije odašiljača. Magnituda prijemnik izlaznog signala je razlika frekvencija između frekvencija navedeni dvuhvhodnyhsignalov. To znači da postoji izlaz samo u odrazu ultrazvuka od pokretnih objekata. niska frekvencija pojačala reproducira frekvencije diapazonepriblizitelno 200-20 000 Hz, ili nešto više. Stoga je izbor dopler frekvencijski pojas prijemnika je vrlo važno kako bi se izbjegle smetnje.
Video: 104Kvantovaya fizike od Stadnitsky. Kvantni rezonancija i relativistički Dopplerov efekt
frekvencija signala dopler, izlaska prijemnika može se ocijeniti po uhu ili odražava protok kao valni oblik snimanja. U potonjem slučaju, Doppler chastotadolzhnabyt prevesti u napon. Analiza ušnim signala obično se provodi prema shemi predložio Spencer, Johanson 1974, sličan dijagramu, ali poboljšani za snimanje signala amplitude mjehura, broj mjehurića sistoličkog izbacivanja sistoličkog i postotak emisija signala koji sadrže mjehuriće je predlozhenaKismanisoavt. (1978).
- Swinging akustična ogledalo u Uzi. Elektronska ultrazvučni skeniranja
- Linearni niz ultrazvuk sonde. Prsten Louvre Uzi
- Color Doppler mapiranje. Metode Color Doppler
- Povećanje osjetljivosti Color Doppler sonografija. Color Doppler ultrazvuk u ranoj trudnoći
- Komplikacije instalacije nazo- ili orogastric cijev kod novorođenčeta
- Reflektiranog ultrazvučnih valova. Proizvodnja i otkrivanje ultrazvuka
- Jezgra pretvarača. ultrazvučni polje
- Fokusiranu ultrazvučnu polje. Načela usredotočiti ultrazvučne valove
- Razvoj tehnike obrade signala Doppler. Promatranje i brojanje signala iz plinskog mjehura
- Doppler shema usmjerene iznimke. Pomoću petlje faze zaključana
- Uzi dekompresija bolest. Doppler u otkrivanju mjehurića plina
- Dvodimenzionalni procjena mjehurića plina. Doppler studije u hiperbarična
- Tlak u desne klijetke u plinske embolije. Povećani tlak u desnu klijetku
- Precordial senzor Doppler. Istraživanje dekompresija dopplerography
- Rezultati precardial promatranje. Doppler kao postupak ronioci dekompresije
- Granica detekcije mikroembola. Vrijednost za organizam plinovitim mikroembolima
- Stopa pojave mjehurića plina tijekom dekompresije. Plinski mjehurići u donju šuplju venu
- Tumačenje precardiac signala. Signali iz mjehurića plina
- Plinski mjehurići kupače. Dimenzionalnog prostorno skeniranje plinskih mjehurića
- Postupak za otkrivanje dopler plin. Klasifikacija mjehurići precardial diagnostsiruemyh plina
- Vrste mjehurića plina nastaje tijekom dekompresije. mjehurići Primjena Doppler plina