ອຸປະກອນ Ultrasound ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຟາມຫມູ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການລ້ຽງສັດ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກການຖືພາ, backfat, ກ້າມເນື້ອຕາ, ແລະອຸປະກອນບາງຢ່າງເພື່ອຂັບໄລ່ນົກແລະສັດຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ultrasound.ທ່ານອາດຈະໃຊ້ອຸປະກອນ ultrasound ເລື້ອຍໆ, ແຕ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ບາງຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນການທົບທວນຄືນງ່າຍໆຂອງເທກໂນໂລຍີ ultrasound ທີ່ໃຊ້ໃນຟາມຫມູ.
Ultrasound
Ultrasound ແມ່ນຄື້ນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ, ໄລຍະຂອງຫູຂອງມະນຸດທີ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າຄື້ນສຽງແມ່ນ 20Hz ຫາ 20KHz, ຫຼາຍກວ່າ 20KHz (ການສັ່ນສະເທືອນ 20 ພັນເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ) ຄື້ນສຽງແມ່ນເກີນຂອບເຂດທີ່ມະນຸດສາມາດໄດ້ຍິນໄດ້, ສະນັ້ນມັນ. ເອີ້ນວ່າ ultrasound.
ຄື້ນສຽງທີ່ໃຊ້ໂດຍອຸປະກອນ ultrasound ທົ່ວໄປແມ່ນສູງກວ່າ 20KHz, ເຊັ່ນ: ຄວາມຖີ່ຂອງເຄື່ອງສະແກນການຖືພາ ultrasound convex array ເອເລັກໂຕຣນິກທົ່ວໄປແມ່ນ 3.5-5MHz.
ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ ultrasound ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດຫາອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການຊີ້ນໍາທີ່ດີ, ການສະທ້ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະຄວາມສາມາດເຈາະທີ່ແນ່ນອນ.ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວຂອງອຸປະກອນ ultrasound ແມ່ນ transducer, ເຊິ່ງ converts ສັນຍານໄຟຟ້າເປັນຄື້ນ ultrasound ທີ່ຈະປ່ອຍອອກມາ, ແລະຄື້ນຟອງ ultrasound ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກັບຄືນໄປບ່ອນໄດ້ຖືກຮັບໂດຍ transducer, ຈະຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ, ແລະສັນຍານໄຟຟ້າໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງເພີ່ມເຕີມເພື່ອປະກອບຮູບພາບຫຼື. ສຽງ.
ultrasound
ອຸປະກອນ A-Ultrasound ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຟາມຫມູ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການລ້ຽງສັດ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກການຖືພາ, backfat, ກ້າມເນື້ອຕາ, ແລະອຸປະກອນບາງຢ່າງເພື່ອຂັບໄລ່ນົກແລະສັດຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນ ultrasound.ທ່ານອາດຈະໃຊ້ອຸປະກອນ ultrasound ເລື້ອຍໆ, ແຕ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ບາງຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນການທົບທວນຄືນງ່າຍໆຂອງເທກໂນໂລຍີ ultrasound ທີ່ໃຊ້ໃນຟາມຫມູ.
Ultrasound
Ultrasound ແມ່ນຄື້ນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ, ໄລຍະຂອງຫູຂອງມະນຸດທີ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າຄື້ນສຽງແມ່ນ 20Hz ຫາ 20KHz, ຫຼາຍກວ່າ 20KHz (ການສັ່ນສະເທືອນ 20 ພັນເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ) ຄື້ນສຽງແມ່ນເກີນຂອບເຂດທີ່ມະນຸດສາມາດໄດ້ຍິນໄດ້, ສະນັ້ນມັນ. ເອີ້ນວ່າ ultrasound.
ຄື້ນສຽງທີ່ໃຊ້ໂດຍອຸປະກອນ ultrasound ທົ່ວໄປແມ່ນສູງກວ່າ 20KHz, ເຊັ່ນ: ຄວາມຖີ່ຂອງເຄື່ອງສະແກນການຖືພາ ultrasound convex array ເອເລັກໂຕຣນິກທົ່ວໄປແມ່ນ 3.5-5MHz.
ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ ultrasound ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດຫາອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການຊີ້ນໍາທີ່ດີ, ການສະທ້ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະຄວາມສາມາດເຈາະທີ່ແນ່ນອນ.ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວຂອງອຸປະກອນ ultrasound ແມ່ນ transducer, ເຊິ່ງ converts ສັນຍານໄຟຟ້າເປັນຄື້ນ ultrasound ທີ່ຈະປ່ອຍອອກມາ, ແລະຄື້ນຟອງ ultrasound ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກັບຄືນໄປບ່ອນໄດ້ຖືກຮັບໂດຍ transducer, ຈະຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ, ແລະສັນຍານໄຟຟ້າໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງເພີ່ມເຕີມເພື່ອປະກອບຮູບພາບຫຼື. ສຽງ.
ultrasound
ເນື່ອງຈາກຄວາມຖີ່ຂອງການຫມຸນຂອງມໍເຕີມີຂອບເຂດຈໍາກັດເທິງ, B-ultrasound ຂອງ probe ກົນຈັກຈະມີຂອບເຂດຈໍາກັດໃນຄວາມຊັດເຈນ.ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມລະອຽດສູງ, probes ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍກົນໄກເພື່ອແກວ່ງອອກ, ການສືບສວນທາງອີເລັກໂທຣນິກວາງຈຳນວນ "A-ultrasound" (ໄຟສາຍ) ໃນຮູບຮ່າງໂຄ້ງ, ເຊິ່ງແຕ່ລະອັນນີ້ເອີ້ນວ່າອົງປະກອບອາເຣ.ປະຈຸບັນຄວບຄຸມໂດຍຊິບ excises ແຕ່ລະ array, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຖີ່ຂອງການສົ່ງແລະຮັບສັນຍານໄວກ່ວາ probe ກົນຈັກ.
ແຕ່ບາງຄັ້ງເຈົ້າຈະພົບວ່າບາງ probes convex array ເອເລັກໂຕຣນິກມີຄຸນນະພາບການຖ່າຍຮູບທີ່ບໍ່ດີກວ່າ probes ກົນຈັກທີ່ດີ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຈໍານວນຂອງ array, ນັ້ນແມ່ນ, ຈໍານວນ arrays ຖືກນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນ, 16?32 ຂອງພວກເຂົາ?64 ຂອງພວກເຂົາ?128?ອົງປະກອບຫຼາຍ, ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ.ແນ່ນອນ, ແນວຄວາມຄິດຂອງຈໍານວນຊ່ອງທາງແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະພົບເຫັນວ່າບໍ່ວ່າຈະເປັນ probe ກົນຈັກຫຼື probe convex array ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຮູບພາບແມ່ນຂະແຫນງການ.ຮູບພາບທີ່ໃກ້ຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະຮູບພາບທີ່ໄກຈະຖືກຍືດຍາວ.ຫຼັງຈາກການແຊກແຊງຂອງການສົ່ງແລະຮັບສັນຍານລະຫວ່າງອົງປະກອບ array ໄດ້ຖືກເອົາຊະນະທາງດ້ານວິຊາການ, ອົງປະກອບ array ສາມາດ lined ຂຶ້ນເປັນເສັ້ນຊື່, ແລະ probe array linear ເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.ຮູບພາບຂອງ probe array ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນສີ່ຫລ່ຽມຂະຫນາດນ້ອຍ, ຄືກັນກັບຮູບ.ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອໃຊ້ probes array linear ເພື່ອວັດແທກ backfat, ໂຄງສ້າງ lamellar ສາມຊັ້ນຂອງ backfat ສາມາດນໍາສະເຫນີຢ່າງສົມບູນ.
ໂດຍການເຮັດໃຫ້ probe array linear ຂະຫນາດໃຫຍ່ເລັກນ້ອຍ, ທ່ານໄດ້ຮັບ probe ກ້າມເນື້ອຕາ.ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຕາທັງຫມົດ, ແລະແນ່ນອນ, ເນື່ອງຈາກລາຄາຂ້ອນຂ້າງສູງຂອງອຸປະກອນ, ມັນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນການປັບປຸງພັນ.
ມີ C-ultrasounds ແລະ D-ultrasounds ບໍ?
ບໍ່ມີ C-ultrasounds, ແຕ່ມີ D-ultrasounds.D ultrasound ແມ່ນdoppler ultrasound, ແມ່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງdຫຼັກການ opple ຂອງ ultrasound.ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສຽງມີdຜົນກະທົບຂອງ oppler, ເຊິ່ງເປັນເວລາທີ່ລົດໄຟຜ່ານທາງຫນ້າຂອງທ່ານ, ສຽງຈະໄວຂຶ້ນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຊ້າລົງ.ການນໍາໃຊ້dຫຼັກການຂອງ oppler, ລາວສາມາດແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາເຈົ້າຫຼືຢູ່ຫ່າງຈາກເຈົ້າ.ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອໃຊ້ ultrasound ເພື່ອວັດແທກການໄຫຼຂອງເລືອດ, ສອງສີສາມາດໃຊ້ເພື່ອຫມາຍການໄຫຼຂອງເລືອດ, ແລະຄວາມເລິກຂອງສີແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການໄຫຼຂອງເລືອດ.ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າ ultrasound ສີ.
ສີ ultrasound ແລະສີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ມີຫຼາຍຄົນທີ່ຂາຍ B-ultrasound ຈະໂຄສະນາວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາແມ່ນ ultrasound ສີ.ຢ່າງຊັດເຈນບໍ່ແມ່ນ ultrasound ສີ (D-ultrasound) ທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບໃນວັກທີ່ຜ່ານມາ.ນີ້ພຽງແຕ່ສາມາດເອີ້ນວ່າສີປອມ.ຫຼັກການແມ່ນຄ້າຍຄືໂທລະພາບສີດໍາແລະສີຂາວທີ່ມີຊັ້ນຂອງຮູບເງົາສີ.ແຕ່ລະຈຸດໃນ B-ultrasound ສະແດງເຖິງຄວາມເຂັ້ມຂອງສັນຍານທີ່ສະທ້ອນຢູ່ໃນໄລຍະນັ້ນ, ສະແດງອອກໃນຂະຫນາດສີຂີ້ເຖົ່າ, ດັ່ງນັ້ນສີໃດທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຄືກັນ.
A-ultrasoundສາມາດປຽບທຽບກັບລະຫັດຫນຶ່ງມິຕິ (ບາໂຄດ);B-ultrasound ສາມາດປຽບທຽບກັບລະຫັດສອງມິຕິລະດັບ, ມີສີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ B-ultrasound ແມ່ນ painted ລະຫັດສອງມິຕິລະດັບ;D-ultrasoundສາມາດປຽບທຽບກັບລະຫັດສາມມິຕິລະດັບ.
ເວລາປະກາດ: 08-08-2024