Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Hasonló dokumentumok
Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechankai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Az ultrahang reflexiója. Az ultrahang orvosi alkalmazásainak alapjai. Visszaverődés. Terápa alapja az ultrahang elnyelődése

Az ultrahang diagnosztika fizikai alapjai

Ultrahang. A hang. A hanghullámot leíró függvény. Az ultrahang

vmax A részecskék mozgása Nyomás amplitúdó értelmezése (P) ULTRAHANG ULTRAHANG Dr. Bacsó Zsolt c = f λ Δt = x/c ω (=2π/T) x t d 2 kitérés sebesség

A hang fizikai tulajdonságai, ultrahang, Doppler-elv Dr. Goda Katalin 2019.

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Hang ultrahang. Hang: mechanikai hullám (modell)

Kiegészítő anyag (videók)

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Kiegészítő anyag (videók)

Hang és ultrahang. Az ultrahangos képalkotás, A-, B- és M-képek. Doppler-echo. Echo elv - képalkotás. cδt = d+d = 2d

Az élő anyag rugalmas tulajdonságainak felhasználása diagnosztikában és terápiában: ultrahang - módszerek. Hang: mechanikai hullám

Az ultrahang, mint fizikai jelenség; előállítása, tulajdonságai, diagnosztikai alkalmazásának fizikai alapjai. Hang: mechanikai hullám

Az ultrahang, mint fizikai jelenség; előállítása, tulajdonságai, diagnosztikai alkalmazásának fizikai alapjai

A hang fizikai tulajdonságai, ultrahang, Doppler-elv

Hang: mechanikai hullám (modell) Ultrahangos képalkotó módszerek. síp. térbeli és időbeli periodicitás. rugó. függvény

Diagnosztikai ultrahang

1. A hang, mint akusztikus jel

Az élő anyag rugalmas tulajdonságainak felhasználása diagnosztikában és terápiában: ultrahang - módszerek. Hang: mechanikai hullám

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Biofizika és orvostechnika alapjai

Rezgések és hullámok

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

Audiometria 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra

A hang mint mechanikai hullám

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Hullámok, hanghullámok

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Az ultrahang orvosi alkalmazásai

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Ultrahang orvosi alkalmazásairól. Hang: mechanikai hullám (modell)

Anyagvizsgálati módszerek

Ultrahang és elektromos impulzusok alkalmazása

A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK. Elektromágneses sugárzások és jellemzőik

Járműipari környezetérzékelés

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

Hang ultrahang. Hang: mechanikai hullám (modell)

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Hangintenzitás, hangnyomás

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Lehetővé teszi szűrőáramkörök tervezésekor az átviteli karakterisztika megvalósítását közelítő függvényekkel.

Elektronika Oszcillátorok

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

az elektromosság orvosi alkalmazásai

GPGPU. Hangfeldolgozás és hangszintézis

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

Az elektromágneses hullámok

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

1. Az ultrahangos diagnosztika fizikai alapjai

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Periódikus mozgások Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periodikus mozgásnak

Szent István Egyetem Fizika és folyamatirányítási Tanszék FIZIKA. rezgések egydimenziós hullám hangok fizikája. Dr. Seres István

A röntgendiagnosztika alapjai

7.3. Plazmasugaras megmunkálások

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

Hallás Bódis Emőke november 19.

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

A röntgendiagnosztika alapjai

CT- és UH-vezérelt biopsiák technikája a radiológus aspektusa

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Audiofrekvenciás jel továbbítása optikai úton

Elektronika 2. TFBE5302

A hőmérsékleti sugárzás

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Az optika tudományterületei

Ultrahang alapok. Infrahang < 20 Hz Hallható hang 20 Hz Hz Ultrahang > 20 khz

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

A hullámok terjedése során a közegrészecskék egyensúlyi helyzetük körül rezegnek, azaz átlagos elmozdulásuk zérus.

A rádiócsatorna 1. Mozgó rádióösszeköttetés térerőssége Az E V térerősséget ábrázoljuk a d szakasztávolság függvényében.

Hangterjedés akadályozott terekben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 1. (b) Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

Röntgendiagnosztikai alapok

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Periódikus mozgások Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periodikus mozgásnak

Gyakorlat anyag. Veszely. February 13, Figure 1: Koaxiális kábel

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD

Átírás:

Sugárzások mechanikai Nem ionizáló sugárzások Ionizálo sugárzások elektromágneses elektromágneses részecske Hang és ultrahang IH hallható hang UH alfa sugárzás béta sugárzás rádió hullámok infravörös fény látható fény ultraibolya fény röntgen sugárzás gamma sugárzás A hang/ultrahang mint hullám Longitudinális vs. transzverzális hullám hullámhossz A hang mechanikai hullám Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed longitudinális hullám (gázokban és folyadékok belsejében csak ilyen) transzverzális hullám is kialakulhat szilárd testekben, folyadékok felszínén

A nyomás periódikus változása A nyomás periódikus változása A közeg részecskéinek sűrűsödése és ritkulása a terjedési irány mentén hidrosztatikainyomás p teljes p hidrosztat + Δp nyomásváltozás, hangnyomás Δp( t, x) Δpmax sin π amplitúdó t T fázis x λ p 3 (t) p1 sin( ωt) + p sin(ωt) + p sin(3ωt) +... eriódikus jelekre alaphang frekvenciája hangmagasság Mechanikai hullámok tartományai frekvencia és intenzitás alapján felhangok aránya (spektrum) nyomás / intenzitás hangszín hangosság hangszín: felhangok aránya (spektrum) 8 Tkv. IV.3. ábra. Tkv. IV.4. ábra.

A hang/ultrahang terjedése A hang terjedési sebessége a rugalmas közeg szerepe A hang/uh sebessége különféle közegekben c fλ 1 ΔV κ V Δp c 1 ρκ κ a közeg kompresszibilitása ρ a közeg sűrűsége Szilárd anyagokban nagyobb a terjedési sebesség, mint gázokban, mert ρ κ lágy szövet: 1540 m/s (!) 10 vö. Tkv. II.4. táblázat Az akusztikus impedancia p Z v Z ρc p v Mértékegység: [ kg / m s] mennyire áll ellen a részecske annak, hogy részecskéit rezgésbe hozzuk. max max ρ κ anyag akusztikus impedancia/ akusztikus ellenállás/ akusztikus keménység (definíció) ρ κ c Z [kg/m 3 ] [1/Ga] [m/s] [kg/(m s)] levegő 1,3 7650 331 0,00043 10 6 víz, 0 C 998 0,45 149 1,49 10 6 aluminium 700 0,009 6400 17,8 10 6 kvarc 650 0,011 5736 15, 10 6 U Z el I élda: Egy 3 MHz-es, 50 mw/cm intenzitású hullám terjed vérben. Mekkora a nyomás, a rezgő részecskék maximális kitérése és sebessége ebben a hullámban? Z vér 1,66x10 6 kg/m s Megoldás: Intenzitás: Részecske sebessége: Kitérés: pmax J Z p IZ 40.74ka 3 p 40,74 10 Z 1,66 10 v 6 0,045m / s 4,5mm / s v 4,5 6 A 1,3 10 mm 1,3nm 6 ω Π 3 10

A hang/ultrahang intenzitása Intenzitásgyengülés terjedés közben 1 J Δ Z p eff Intenzitásgyengülés terjedés közben 1 el U Z el eff Elektromos analógia J rel 100 80 60 40 J J 0 e μx csillapítás (db) J0 α 10 lg db J α 10 μ x lg edb J rel 100 80 60 40 0 0 J D 1/μ J 0 e μx X csillapítás (db) J0 α 10 lg db J α 10 μ x lg edb 0 0 D 1/μ f 1 MHz-re D levegő ~1 cm D víz ~1 m X μ a diagnosztikai frekvencia tartományban arányos a frekvenciával fajlagos csillapítás α f x μ α/x μ a diagnosztikai (db/cm) frekvencia tartományban arányos a frekvenciával α f x μ ~ f k, k ~ 1(?) logμ ~ k logf ha egyenest kapunk, akkor jó a hatványfüggvény közelítés fajlagos csillapítás lágy szövetre: α db ~ 1 f x cm MHz f (MHz) k 3 k k 1 szövet fajlagos csillapítás Máj 0,6 0,9 Vese 0,8 1,0 Zsír 1,0,0 Vér 0,17 0,4 csont 16 3

A hang/ultrahang terjedése Az ultrahang reflexiója Törés sin α c sin β c * 1 Snellius-Descartes Visszaverődés J R R J 0 Visszaverődés * c 1 ρκ Ha Z1 Z R Z1 + Z R 1 teljes visszaverődés Hallható hangok frekvenciatartománya Hang - ultrahang Ultrahang előállítása macska iezoelektromos hatás szöcske 0 Hz 0 khz delfin denevér kutya ember Ultrahang: Infrahang: f > 0 khz f < 0 Hz Gyakorlatban: 0,8 15 MHz Mechanikai deformáció (nyomás) hatására elektromos feszültség

Ultrahang előállítása Inverz piezoelektromos hatás Ultrahang előállítása Inverz piezoelektromos hatás iezoelektromos kristály tipikus szerkezet Az elektromos potenciál- különbség deformációt okoz periodikus (szinuszos) elektromos jel periodikus deformáció rezgés mechanikai rezgés Elektromos jelforrás: szinuszoszcillátor Elektromos jelforrás: szinuszoszcillátor K,V ki be K 1 K K V K K V 1 erősítés végtelen szinuszoszcillátor bemenő jel: nincs, kimenet: szinuszos feszültség pozitív módon visszacsatolt erősítő K,V ki be K 1 K K V n(db) pontozott piros nyíl: a szinuszoszcillátor frekvenciája n max n max -3 kihúzott fekete görbe: frekvencia karakterisztika visszacsatolás nélkül f 1 π LC f a átviteli sáv f f f(log)

iezoelektromos hatás Ultrahang detektálása Magnetostrikció Ultrahang előállítása Mechanikai deformáció (nyomás) hatására elektromos feszültség Ultrahang transzducer kettős funkciója: Adás elektromos jelből ultrahang (inverz piezoelektromos hatás) ferromágneses anyagok (pl. Co) viselkedése mágneses térben. Vétel ultrahangból elektromos jel (piezoelektromos hatás Az ultrahang-fej felépítése földelt elektród Az UH impulzusok jellemzői transzducer: adó és vevő egyben időbeli szétválasztás folyamatos hullám helyett impulzusok impulzus ismétlődési idő: 1 ms aktív elektród UH kibocsátás bőr impulzus ismétlődési frekvencia: 1000/s 1 khz nλ/ nλ/4 tompító egység piezoelektromos egység UH detektálás illesztő egység transzducer impulzusidőtartam: 1 μs UH frekvenciája: 1-10 MHz UH terjedési sebessége (lágy szövetekben:1540 m/s)

Fókuszálás Az ultrahang orvosi alkalmazásainak alapjai Terápa alapja az ultrahang elnyelődése Diagnosztika alapja az ultrahang reflexiója Fókuszáláskor a nyaláb divergenciája nő a távoltérben és romlik a mélységélesség. Az ultrahang reflexiója Az ultrahang reflexiója anyag ρ κ c Z Visszaverődés [kg/m 3 ] [1/Ga] [m/s] [kg/(m s)] levegő 1,3 7650 331 0,00043 10 6 J R R J 0 tüdő 400 5,9 650 0,6 10 6 zsír 95 0,51 1470 1,4 10 6 lágy szövet 1060 0,40 1540 1,63 10 6 szemlencse 1140 0,34 160 1,84 10 6 csontvelő 970 0,36 1700 1,65 10 6 Z1 Z R Z1 + Z csont, porózus 1380 0,08 3000,,9 10 6 csont, tömör 1700 0,05 3600 6,1 10 6 Ha R 1 teljes visszaverődés határfelület R izom/vér 0,0009 zsír/máj 0,006 zsír/izom 0,01 Ha R 1 teljes visszaverődés csont/izom 0,41 csont/zsír 0,48 lágy szövet/levegő 0,99

Az ultrahang reflexiója Az ultrahang reflexiója anyag c (m/s) ρ (kg/m 3 ) Z (kg/m s pulpa 1570 1000 1,6 10 6 dentin 3800 000 7,6 10 6 zománc 650 3000 18,8 10 6 Al 6300 700 17 10 6 boroszilikát 5300 3570 18,9 10 6 amalgám 4350 7750 33,7 10 6 határfelület R zománc/dentin 0,18 dentin/pulpa 0,43 amalgám/dentin 0,40 anyag ρ κ c Z határfelület R [kg/m 3 ] [1/Ga] [m/s] [kg/(m s)] izom/vér 0,0009 levegő 1,3 7650 331 0,00043 10 6 tüdő 400 5,9 650 0,6 10 6 zsír/máj 0,006 zsír 95 0,51 1470 1,4 10 6 zsír/izom 0,01 lágy szövet 1060 0,40 1540 1,63 10 6 szemlencse 1140 0,34 160 1,84 10 6 csont/izom 0,41 csontvelő 970 0,36 1700 1,65 10 6 csont/zsír 0,48 csont, porózus 1380 0,08 3000,,9 10 6 csont, tömör 1700 0,05 3600 6,1 10 6 lágy szövet/levegő 0,99 Ha R 1 teljes visszaverődés csatoló közeg szükséges Az ultrahang reflexiója Abszorpció és reflexió Optimális csatolás: Ha R 1 Z csat teljes visszaverődés csatoló közeg szükséges Z 1 Z relatív impulzus amplitúdó (db) minél később/ minél mélyebbről érkezik vissza a reflexió, annál gyengébb a reflektált intenzitás visszaverődési idő függő erősítés TGC: time gain compensation DGC: depth gain control Z csatológél ~ 6,5 10 6 kg/(m s) határfelület R 10lgR (db) T 10lgT (db) zsír/izom 0.01-0.0 0.990-0.044 izom/vér 0.001-30.0 0.999-0.004 izom/csont 0.41-3.9 0.590 -.91

Az ultrahangos képalkotás, A-, B- és M-képek. Doppler-echo Echo elv 1794 - Spallanzani: denevérek tájékozódása 18 - Colladen megméri a hang terjedési sebességét 10 mérföld palackorrú delfin Echo elv - képalkotás Y Z X Eltérítés / szabályozás A-kép egy dimenziós B-kép két dimenziós B-kép X Idő ( axiális távolság) Idő ( axiális távolság) Idő ( axiális távolság) cδt d+d d speciális transzducerből levegőbe is kicsatolható az UH intenzitás egy része Y Amplitúdó ( I refl ) - Laterális távolság Z (Fényesség) Fényesség ( I refl ) Fényesség ( I refl )

A-kép - Amplitúdó B-kép - Brightnessfényesség transzducer pulzus d ekhó A-kép Δ t d/c csak egydimenziós lehet idő egydimenziós B-kép cδt d+d d vö. Tkv. VIII.33. ábra Z Y X A hét kérdése Mi a szerepe a csatoló közegeknek (pl. csatoló gél) az UH diagnosztikában? Eltérítés / szabályozás A-kép egydimenziós B-kép kétdimenziós B-kép X Idő ( axiális távolság) Idő ( axiális távolság) Idő ( axiális távolság) Y Amplitúdó ( I refl ) - Laterális távolság Z (Fényesség) Fényesség ( I refl ) Fényesség ( I refl )

Kapcsolódó fejezetek: Damjanovich, Fidy, Szöllősi: Orvosi Biofizika II..4. VIII. 4..