Г. Г. Щербаков, А. В. Яшин, С. П. Ковалев, С. В. Винникова



Pdf көрінісі
бет130/527
Дата15.06.2023
өлшемі5.27 Mb.
#475104
түріУчебник
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   527
Внутренние болезни животных

3.5.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ультразвуковая диагностика —
это
визуальная методика, дающая широкие
перспективы в практической ветерина
рии (рис. 3.18). Однако для получения
наиболее объемной информации из ульт
развукового обследования в первую оче
редь необходимо получить изображение
хорошего качества, а во вторую —
озна
комиться с ультразвуковой картиной раз
личных тканей тела в норме. Только в
таком случае можно оценить степень от
Рис. 3.18
Ультразвуковой цифровой
диагностический сканер:
1
— панель управления; порт USB— клавиату
ра; — монитор; — кнопка изменения яркости; 
кнопка изменения контрастности; — кнопки на
стройки чувствительности ультразвукового сигнала;
8
— кнопки настройки усиления изображения
установка позиции изображения; 10 — видеопечать.


ГЛАВА 3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
125
клонения от нормы и связать эти откло
нения с болезнью либо травмой.
Принцип ультразвуковой диагности
ки основан на использовании звуковых
волн высокой частоты. Частоты колеб
лются от 2 до 10 Мгц (наивысшая часто
та, слышимая для человеческого воспри
ятия, 20 кГц). Ультразвуковой трансдук
тор содержит один или более кристаллов
с пьезоэлектрическими свойствами (от
греч

piesh — давлю). Если кристалл по
местить в электрическое поле, он дефор
мируется и производит звуковые волны
характерной частоты. Это явление назы
вают обратным пьезоэлектрическим эф
фектом. Пульсирующий электрический
ток, проходя через напряжение, которое
подается на кристалл, образует:
n
короткие импульсы высокой частоты
издаваемого звука;
n
деформирование кристалла изза об
ратного пьезоэлектрического эффекта;
n
электрические сигналы, порождае
мые пьезоэлектрическим эффектом;
n
звуковые волны, отраженные различ
ными акустическими поверхностями
внутри тела;
n
деформирование кристалла возврат
ным эхо.
Этот тип изображения в настоящее
время используется мало, так как дает
лишь весьма ограниченную информацию
о границах органов.
Кристаллы трансдуктора производят
короткие импульсы звуковых высокочас
тотных волн, сигнал от которых длится
микросекунды. Если трансдуктор нахо
дится в контакте с поверхностью тела,
звуковые волны проходят через ткани.
Различные ткани имеют разную сопро
тивляемость звуку, т. е. обладают аку
стическим сопротивлением. Средняя ско
рость прохождения звуковых волн сквозь
мягкие ткани около 1540 м/с, сквозь
кость —
около 4000, сквозь воздух —
приблизительно 300 м/с. Там, где звуко
вые волны встречают препятствия меж
ду двумя обладающими разным акусти
ческим сопротивлением тканями, часть
звуковой волны отражается. Если разни
ца в показателях сопротивления велика
(например, мягкая ткань–воздух или мяг
кая ткань–кость), отражается бо´льшая

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   527




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет