H7c82f9e798154899b6bc46decf88f25eO
H9d9045b0ce4646d188c00edb75c42b9ek

Bagaimana cara dokter menggunakan suara dan bayangan USG dengan lebih baik untuk melakukan pemindaian batu empedu batu ginjal?

Saat pemindaian ultrasonografiperutatauginjaldisebutkan, kalsifikasi atau batu (seperti batu ginjal dan batu empedu pada gambar di atas) sering kali dikaitkan pertama kali, namun batu dengan ukuran yang sebanding mungkin memiliki tingkat suara dan bayangan yang berbeda.Misalnya saja komposisi batu yang berbeda, atau pengaruh kehalusan permukaan batu.Mengenai apakah sifat fisik ini secara mendasar menentukan ukuran suara dan bayangan, untuk saat ini kita akan menganalisis kinerja suara dan bayangan dalam bentuk pancaran ultrasonik itu sendiri.

syredg (1)
syredg (2)

Pertama-tama, suara dan bayangan secara populer, sinar ultrasonik yang dipancarkan terhalang pada posisi batu, sehingga tidak ada penerangan 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 tertipis di titik fokus pancaran, dan pancaran di area di luar fokus berangsur-angsur melebar dan tampak berbentuk pelana.Seperti biasa, kita masih menggunakan analogi pencitraan USG dengan kamera.Sama seperti nilai bukaan lensa pada kamera SLR yang semakin kecil (bukaan sebenarnya lebih besar), semakin baik pula resolusi posisi titik fokusnya, dan semakin jelas bokeh latar depan dan latar belakangnya.Saat memotret hewan di dalam sangkar besi dengan kamera, apakah Anda memperhatikan bahwa sangkar besi menjadi jaring tembus pandang di foto?Gambar di bawah ini adalah sepasang monyet dan ibu yang difoto oleh penulis di dalam sangkar di Taman Margasatwa Bangkok, dan jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda mungkin mengabaikan garis-garis samar tersebut.Namun ketika kita fokus pada sangkar besi, sangkar besi hitam tersebut benar-benar menghalangi bagian belakangnya.Mereka yang berminat bisa pulang dan mencoba merasakan eksperimen ini dalam posisi fokus yang berbeda, seperti penulis pada gambar di bawah ini memotret boneka pengemis perempuan di atas garpu.

syredg (3)
syredg (4)
syredg (5)

Mari kita kembali ke pencitraan USG, untuk mempelajari masalah ini secara kuantitatif, kami menggunakan cetakan tubuh ultrasonik (KS107BG) yang mengukur penetrasi dan resolusi untuk menunjukkan fenomena suara dan bayangan, target model tubuh ini adalah garis tipis yang tidak transparan, yang juga dapat 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 sinar ultrasonik yang lebih halus (sehingga mudah juga untuk mendapatkan resolusi lateral yang tinggi).

syredg (6)
syredg (7)

Pertama-tama kita sesuaikan fokus emisinya ke kedalaman 1cm, kita dapat melihat target pada posisi 1cm paling jelas, dan area yang agak gelap terlihat samar-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 1 cm seperti sangkar pada foto monyet tadi, dan saat kita memfokuskan hingga kedalaman 1 cm, USG tampaknya mampu melewatinya dan terus mengirimkan 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 lebih mengkonfirmasi hipotesis kami, kami mensimulasikan sinar ultrasonik yang terfokus pada saat ini, dan muka gelombang gelombang pulsa ultrasonik pada saat yang berbeda ditunjukkan pada gambar berikut.

syredg (8)

Rupanya, pada kedalaman 1 cm, energi titik fokus emisi terkonsentrasi, menghasilkan berkas tipis, dan lebar berkas berangsur-angsur melebar seiring menjauhi kedalaman fokus.Ketika kedalaman target kurang dari 1cm, target mengaburkan sebagian energinya, namun ukuran target relatif kecil, dan energi yang tidak terhalang di samping akan terus melonjak menuju titik fokus, sehingga suara dan bayangan target ini akan sangat lemah, dan semakin dekat ke permukaan probe, suara dan bayangannya akan semakin kurang jelas.Ketika posisi target hanya pada kedalaman fokus, pancaran ultrasoniknya sendiri sangat tipis, sehingga energi yang dapat diblokir oleh target relatif besar, sehingga sangat sedikit energi yang dapat diteruskan di sekitar target, yang juga menjadikan area tersebut di balik kedalaman ini menghasilkan area gelap yang nyata.Ini seperti Anda sedang fokus pada sangkar, dan area di belakang kisi-kisi sangkar diblokir sepenuhnya.

Apa yang terjadi jika 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 sama dengan area latar depan, apakah energi dapat melewati target untuk mengurangi suara dan bayangan?Jawabannya jelas tidak, sama seperti target pada baris miring kiri pada gambar di atas semuanya berada pada kedalaman 1 cm, dan suara serta bayangan yang dihasilkan tidak kurang dari target pada posisi 1 cm.Pada saat ini, kita mengamati dengan cermat bentuk berkas ultrasonik, dan muka gelombang berkas sebelum dan sesudah fokus tidak rata, melainkan menyerupai bentuk busur yang berpusat pada fokus.Sinar yang dekat dengan permukaan probe dikonvergensi menuju titik fokus, sedangkan susunan gelombang yang lebih dalam dari titik fokus menyebar ke luar bersama titik fokus.Artinya, ketika target berada di area latar depan, maka gelombang suara yang tidak dikaburkan oleh target akan terus merambat ke arah fokus, dan gelombang suara yang tidak dikaburkan oleh target di area latar belakang. akan terus merambat ke arah menyimpang dari garis pemindaian, kita hanya menerima sinyal gema pada garis pemindaian, sehingga energi yang menyimpang dari garis pemindaian tidak dapat diterima, sehingga terbentuklah suara dan bayangan.

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

syredg (9)

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

syredg (10)

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

Lalu apa pengaruhnya terhadap suara dan bayangan bila kedalaman fokus dan ukuran aperture yang sama berbeda?Mengambil fokus kedalaman 1,5cm yang sama sebagai contoh, dengan menyesuaikan parameter internal alat berat, ukuran bukaan emisi menjadi dua kali lipat

syredg (11)
syredg (12)

Seharusnya kita sudah belajar menganalisis fenomena suara dan bayangan target melalui pemetaan berkas melalui contoh di atas, sehingga kita bisa melihat langsung beamogram untuk contoh ini.Saat aperture menjadi lebih kecil, kedalaman fokus sinar melebar, namun lengkungan sadel menjadi lebih kecil.Lengkungan sinar latar depan dan latar belakang yang sama menjadi tidak mencolok, dan mengamati seberapa baik kurva muka gelombang sinar tersebut, dapat dilihat bahwa energi ultrasonik agak seperti bidang yang sejajar dengan permukaan probe yang merambat ke depan.Oleh karena itu, akibat buruknya adalah meskipun energi ultrasonik di area latar depan asli sebagian terhalang oleh target, energi tersebut masih dapat terus merambat di sekitar target menuju posisi fokus, namun bila aperture kecil, lebar latar depan pancarannya dipersempit terlebih dahulu, proporsi energi yang diblokir ditingkatkan, dan gelombang suara di samping tidak menyatu menuju posisi fokus peluncuran, sehingga meskipun energi ultrasonik yang tidak dikaburkan terus merambat ke depan, hampir tidak ada kontribusinya. ke gema posisi garis pemindaian, yang juga menyebabkan pengurangan aperture.Bahkan suara dan bayangan target di area latar depan akan semakin terlihat jelas.Sama seperti ketika kita mengambil gambar burung yang dikurung dengan ponsel di seberang sangkar, tidak peduli seberapa besar aperture yang diklaim oleh ponsel tersebut, akan meninggalkan garis gelap sangkar yang terlihat pada foto, karena aperture sebenarnya adalah kamera ponsel terlalu kecil.

Sebelumnya kami hanya melakukan beberapa analisis eksperimental pada posisi fokus emisi dan ukuran bukaan emisi pada suara dan bayangan, dikombinasikan dengan pemindaian ultrasonik sebenarnya, untuk pemindaian batu-batu kecil, guna memperoleh suara dan bayangan yang lebih baik. efeknya, secara umum tidak mungkin mengubah ukuran bukaan, namun dimungkinkan untuk mempertimbangkan posisi fokus sedekat mungkin ke bagian depan batu.Atau bila suara dan bayangannya tidak kentara, belum tentu karena batunya terlalu kecil, atau mungkin karena posisi fokusnya tidak tepat.Selain itu seperti disebutkan di awal, mungkin banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan bunyi dan bayangan, seperti sifat yang paling langsung adalah ukuran batu, selain itu bunyi dan bayangan dasar seringkali jauh lebih lemah dibandingkan bunyi harmonik. dan bayangan, dan sebagainya, sehingga tidak dapat digeneralisasikan.

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

Sukacita kamu

Amain Technology Co, Ltd.

Massa/Whatsapp:008619113207991

E-mail:amain006@amaintech.com

Tertaut di:008619113207991

Telp.:00862863918480

Situs web 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: 21 November-2022

Tinggalkan pesan Anda:

Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.