GE Logiq P6 5252321-2 - panneau de l'Assy 64Ch TX/RX Beamforming de DTRX64II
1. Garantie : 60 jours
2. numéro de la pièce : 5252321-2
3. système compatible : Logiq P6
4. Délai d'exécution : 2-4 jours

Point de la connaissance
Du bruit à l'image
La création d'une image de bruit est faite dans trois étapes – produisant une onde sonore, recevant des échos, et interprétant ces échos.
Production d'une onde sonore
Une onde sonore est typiquement produite par un transducteur piézoélectrique emballé dans un logement en plastique. Les impulsions électriques fortes et courtes de la machine d'ultrason conduisent le transducteur à la fréquence désirée. Les fréquences peuvent être n'importe où entre 1 et 18 mégahertz, bien que des fréquences jusqu'à 50-100 mégahertz aient été employées expérimentalement dans une technique connue sous le nom de biomicroscopy dans des régions spéciales, telles que la chambre antérieure de l'oeil. Des transducteurs plus anciens de technologie ont focalisé leur poutre avec les lentilles physiques. Les transducteurs de plus nouvelle technologie emploient des techniques numériques de réseau d'antennes pour permettre à la machine d'ultrason de changer la direction et la profondeur du foyer.
Le bruit est focalisé par la forme du transducteur, d'une lentille devant le transducteur, ou d'un ensemble complexe d'impulsions de contrôle du scanner d'ultrason, dans la technique (beamforming). Ceci qui se focalise produit une onde sonore en forme d'arc à partir du visage du transducteur. La vague voyage dans le corps et entre dans le foyer à une profondeur désirée.
Des matériaux sur le visage du transducteur permettent au bruit d'être transmis efficacement dans le corps (souvent un revêtement caoutchouteux, une forme d'adaptation d'impédance). En outre, un gel à base d'eau est placé entre la peau du patient et la sonde.
L'onde sonore est partiellement reflétée des couches entre différents tissus ou dispersée de plus petites structures. Spécifiquement, le bruit est reflété n'importe où où il y a des changements d'impédance acoustique du corps : par exemple bloodcells dans le bloodplasma, petites structures dans les organes, etc. Une partie du retour de réflexions au transducteur.
Le retour du bruit saluent les résultats de transducteur dans le même processus qu'envoyant l'onde sonore, excepté à l'envers. L'onde sonore retournée vibre le transducteur et le transducteur transforme les vibrations en impulsions électriques qui voyagent au scanner ultrasonique où elles sont transformées et transformées en image numérique.
Pour faire une image, le scanner d'ultrason doit déterminer deux choses de chaque écho reçu :
Une fois que le scanner ultrasonique détermine ces deux choses, il peut localiser quel pixel dans l'image à allumer et à quelle intensité.
La transformation du signal reçu en image numérique peut être expliquée à l'aide d'une feuille de calcul vide comme analogie. Première image un long, plat transducteur en haut de la feuille. Envoyez les impulsions en bas des “colonnes” de la feuille de calcul (A, B, C, etc.). Écoutez à chaque colonne tous les échos de retour. Quand un écho est entendu, notez combien de temps il a pris pour que l'écho retourne. Plus l'attente est longue, plus est profonde la rangée (1,2,3, etc.). La force de l'écho détermine l'arrangement d'éclat pour cette cellule (blanche pour un écho fort, noir pour des nuances d'un écho faible, et de variation de gris pour tout dans l'intervalle.) Quand tous les échos sont enregistrés sur la feuille, nous avons une image à fond gris.
Des images du scanner d'ultrason sont transférées et montrées utilisant la norme de DICOM. Normalement, le traitement très petit de courrier est appliqué aux images d'ultrason.
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