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Samreen阿米尔,b . s . Chowdhry Manzoor Hashmani,莫莎拉哈桑, ”分析工件的同时使用两个超声探头与不同/相似的操作频率”,计算和数学方法在医学, 卷。2013年, 文章的ID890170年, 5 页面, 2013年。 https://doi.org/10.1155/2013/890170
分析工件的同时使用两个超声探头与不同/相似的操作频率
文摘
超声成像有可能成为主导技术的无创治疗和侵入性手术。一些情况下,可能需要使用多个不同单位的调查和超声波在同一病人的不同模式。它生成成像工件,这使得它复杂的收集信息的获得图像。本研究旨在识别和分析产生的工件,同时使用两个探测器相同与不同/操作频率。六个成像进行了研究。首先,3.5 MHz的成像工件和6 MHz中心频率具有类似(纵向)探测器的位置。其次,与类似的操作频率6 MHz探针从纵向横向位置分析生成的工件。第三个研究了横向位置为3.5 MHz调查。其余的三个案例只是常见的脉冲的重复频率。这样的工件三维超声图像更模糊和报告相关的其他工件。
1。介绍
超声成像在医学应用非常普遍的诊断和治疗的目的。它的主要用途是知道子宫内胎儿的健康。有几个问题获得更高质量的图像由于构件与该技术有关1]。有些是固有的,很少是由于外部资源(2]。
图像的工件是不存在的属性的原始图像对象。有时,一个工件的图像设备的故障的结果用于成像,有时自然过程的结果,或人体像肥胖的属性等等。超声波工件可能被理解为反射或呼应,它出现在屏幕上和代表真正的解剖结构,是不正确的1]。工件可以一堆假值,可能是通过引入超声成像系统或通过交互与相邻组织的误导信息。超声波文物可以归类为来源的生理(,如运动,不同速度的声音,和组织的声阻抗),设备(超声波梁的尺寸和转换器阵列),和技术成像(模式B、频谱多普勒和彩色多普勒超声)(2]。这些工件可能会减少一些技术,如振幅阴影,切趾法(3)、帧平均、墙过滤器(4),等等。
超声波传感器是由振动通过压电效应。这些振动的短脉冲传输到组织。与1540 m / s的速度他们旅行在软组织内。由此产生的运输时间通常是6.5 microsec / mm [5]。假设超声波的速度不会改变在往返的时间波返回传感器可用于确定对象的深度下考试。换能器元素通常是作为一个收发器。对于一个反射信号将机械能转换回一个电信号,形成一个图像。调查还发出一些反射所遇到的一个声音吸收物质。发出一声透镜也集中部署声波。接收到的信号通过软件处理扫描线转换为有意义的图像显示在监视器。
几个多元素探测现在获得动态聚焦。在这样的探测器,每个传感器元素作为个人收发器和有自己的电路。超声波束的主要优点是可以通过改变脉冲触发系统的每个元素。多种类型的传感器获得,可以选择适合的最佳成像。有不同的形状和大小的探测器。调查的视野决定于它的形状。线性探针包含一个或多个线性阵列声波换能器元素排成一条线发送脉冲的声音变成一个材料。线性阵列的近场和大型足迹让它不同于凸探头(6]。凸探头产生部门形象。凸传感器现在习惯在几乎每一个现代化的扫描仪7]。没有主要区别集中和光束扫算法的一个凸曲线和线性阵列换能器,除了探针的形状和格式生成的图像。
而进行的一个实验有关胎儿运动由于脉冲波多普勒超声(PWD), (8我们遇到严重的构件在获得图像。这个实验的协议包括两个超声波单元操作在不同的中心频率:一个用于成像和另一个刺激。成像仪必须对刺激计划的应用程序保持盲;这就是为什么我们决定两个人单位的我们一起去。但我们观察到的是,严重影响了图像的应用PWD刺激从其他单位。同时使用两个探针也可能需要治疗+成像过程。
这让我们设计一个新的协议,研究以及另一个调查和分析这些工件。本文后面的部分将解释的材料和方法,结果和讨论。
2。材料和方法
使用的两台机器是Xario东芝ssa - 660多普勒超声和Medison SonoAce Pico超声波机器。标准的凸探头使用的强度级别95 mW /毫米2。传感器在宽带运营3.5 MHz和6 MHz扫描3 d体积通过电子转向实时声束。焦距、成像深度可以变化。3 d图像保存为DICOM医学数字成像和通信文件。电影所需的框架文件保存为TIFF图像。图1显示了探针在病人的安置模式。的主题是一个OB低风险患者单例胎儿28周的胎龄。内部腹壁厚度指数小于1的图像有更好的质量可能减少由于患者的肥胖。的机构审查委员会批准了研究所的超声成像,卡拉奇。莫莎拉博士的超声的实验诊所莫莎拉Hassan博士的监督下。协议是基于FDA批准设备与操作能力和指导方针和纯粹的无创方法。所有的原则遵循赫尔辛基宣言。
(一)
(b)
(c)
模式应用于病人的纵向和横向指定为L和T,表所示的配置1。数据1(一)和1 (b)代表的位置探测器在LT和LL方向,而图1 (c)显示了TT安排标准的凸探头。随着这些组合的构件进行分析讨论了后者。
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3所示。结果与讨论
大多数成像工件产生是由于混响或叶。两种类型的混响工件和两种类型的旁瓣构件被观察到。下面将描述这些附加的构件。彗星的尾巴工件是几乎所有观察到的情况下给出图所示2。图3提供作为参考案例。这张图片是获得使用探针在同一病人之一。这张图片没有工件,因此被称为原始图像。图2(一个),对应于超声波图像案例1的表1。它可以从部门观察,腹壁下有一个明亮的面积。可能是由于形成的多个回波生成和由传感器接收。这些回声通常作为散射信号的积累而反射回来。这个数字有严重的工件,这样胎儿是不可见的。手指的存在领域中可以看到B可能是由于工件导波的存在(9]。彗星的尾巴工件被标记为部门C图2(一个)。每个元素的几个反面形成探针1有一个柜台的形式影响探针2,反之亦然。本文所示的图像从只有一台机器,因为显示器的两台机器在相同的图像。这就是为什么我们可以说干扰探测器1对探测器的影响2是一样的探针2在探针1。旁瓣构件无处不在。强、弯曲和高反射表面等近距离大的囊肿,膀胱,或胆囊构成镜面旁瓣工件,而气体现在接近这种结构可能产生漫射工件。因此,旁瓣的副产品是工件附近的高回声结构呈现对象检查(下10]。自参考图像不预计任何上述现象,所以工件有旁瓣的原因在这个特定的场景中我们相当的能量粒子束传输从邻探针。显然,胎儿低边界几乎看不见所有观察到的图像。这表明,工件可以减少图像的横向分辨率。同样重要的是在这里提及,工件的类型不仅局限于混响和侧叶,但也可能是由于距离模糊,在这种特殊情况下的研究。不同模式的案例2表中观察到1,明亮的区域图像的顶部增加了。梁是互相垂直的形象。高频率传感器被放置在一个直角3.5 MHz的脉搏。由于更高的频率将有更高的衰减和更少的渗透比低频率(9),反射信号将是一个混合的6 MHz脉搏和延迟3.5 MHz的脉搏。延迟小于3.5 MHz的反射信号将被接收在调查。6 MHz探测器将过程信号成功比3.5 MHz调查。后者的切趾法和延迟线路调查将根据3.5 MHz信号不满足所需的权重值6 MHz的接收信号的数字滤波器。这有可能引起硬件构件在引言部分中定义。例3中给出图的图像2 (c)有严重的工件底部增加亮度。在前面的图片旁瓣工件刚刚出现在顶部的形象和模糊胎儿的细节,但在目前的情况下,完成图像是旁瓣的影响这两种类型的工件。彗星的尾巴甚至不锋利,因为他们可以看到数据2(一个)和2 (b)。
(一)调查L和L安排和6 MHz
(b)探测器在L和T安排和6 MHz
(c)探测器在T, T安排6 MHz
(d)探测器在L, L安排和3.5 MHz
(e)探测器在L和T安排和3.5 MHz
(f)探测器在T和T安排和3.5 MHz
剩下的三张图片是这里讨论的情况下相同的操作我们中心频率。相同的工件在图像仍然存在,但不同的属性和比例。一个更好的图像可以观察到图2 (d)。胎儿的细节比其他一些有意义的。此外图像的整体亮度的时间也减少了。部门B显示了曲线段的存在,这是由于镜面旁瓣构件(9]。相关的图像场景5和6的表1显示强大的工件由于图像是不可以理解的形式,除了分部门显示图像由于骨上的反映。
4所示。结论
两种类型的混响工件和两种类型的旁瓣构件被观察到。的构件主要是彗星的尾巴,和导波混响工件,光谱和衍射旁瓣。这样的工件三维超声图像更模糊和报告相关的其他工件。指定位置的变化探测和操作中心频率的差异没有影响整体减少这些工件。显示位置的微小变化比例的工件。可以看出“我”的安排主要是影响图像与彗星的尾巴而“TT”图像受镜面和扩散构件。某些其他预定的探针与不同角度可能会在将来的研究中测试来验证效果。
引用
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