Kiegészítő anyag (videók) http://www.youtube.com/watch?v=gpcquuwqayw



Hasonló dokumentumok
Kiegészítő anyag (videók)

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

Diagnosztikai ultrahang

Biofizika és orvostechnika alapjai

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

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

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

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

Ultrahang és elektromos impulzusok alkalmazása

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

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

Az ultrahang diagnosztika fizikai alapjai

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

Az ultrahang orvosi alkalmazásai

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

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Ultrahang vizsgálatok

Anyagvizsgálati módszerek

Hullámok, hanghullámok

Rezgések és hullámok

CT- és UH-vezérelt biopsiák technikája a radiológus aspektusa

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

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

Járműipari környezetérzékelés

A hang fizikai tulajdonságai, ultrahang, Doppler-elv

1. A hang, mint akusztikus jel

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

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

A hang mint mechanikai hullám

Hangintenzitás, hangnyomás

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

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

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

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

1. Az ultrahangos diagnosztika fizikai alapjai

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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

A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u )

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Összefoglaló kérdések fizikából I. Mechanika

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

A lézer alapjairól (az iskolában)

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Elektronika 2. TFBE1302

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

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

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

Az úszás biomechanikája

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

2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések

Optika fejezet felosztása

Elektronika 2. TFBE5302

Időjárási radarok és produktumaik

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Akuszto-optikai fénydiffrakció

Definíció (hullám, hullámmozgás):

Látható hangok. Szerzık: Bodoni Eszter Albert Karola. Irányító tanár: Szász Ágota Judit. Tartalomjegyzék

Szeizmikus kutatómódszer I. Alkalmazott földfizika

7.3. Plazmasugaras megmunkálások

Távolságmérés hullámokkal. Sarkadi Tamás

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Atomerőművi anyagvizsgálatok 4. előadás: A roncsolásmentes anyagvizsgálatok

Vagyonvédelmi rendszerek és tu zjelzo rendszerek Épületinformatika

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

3. POLIMEREK DINAMIKUS MECHANIKAI VIZSGÁLATA (DMA )

Reológia Mérési technikák

Akusztikus, digitális vízsebességmérő műszer

Hidegsajtoló hegesztés

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

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

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

Alapvető eljárások Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Az elektromágneses hullámok

Felső kategóriás, hordozható Color Doppler ultrahang

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

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

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György

A szonokémia úttörője, Szalay Sándor

Az ultrahangos mérőeszközök elterjedése a vízrajzi szolgálatban

Audiofrekvenciás jel továbbítása optikai úton

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

Általános jellemzők. Szélesség: 135 és 200 mm-es mérettartományban. Burkolat /szorító héj/ Saválló acél AISI 304L vagy 316L

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Átírás:

Kiegészítő anyag (videók) Ruben-féle cső (Ruben s tube): http://www.youtube.com/watch?v=gpcquuwqayw Doppler UH (diagnosztikai cél): http://www.youtube.com/watch?v=fgxzg-j_hfw http://www.youtube.com/watch?v=upsmenyoju8 Nagy intenzitású, fókuszált UH (terápiás használat): http://wn.com/high-intensity_focused_ultrasound http://www.youtube.com/watch?v=f6vqqhd8vh0 http://www.youtube.com/watch?v=undjvqi2cum& HIUS Ultrahang Fizika Biofizika II. félév Orbán József PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2012. április Képek forrása: www.robaid.com/bionics/bat-biosonar-biomimicry-for-improved-sonar-technology.htm 1

?!? Hogyan mérhetünk hanggal távolságot/mélységet? Mi határozza meg az UH felvételen egy adott pont fényességét? Ultrahang készülék Képek forrása: http://e-discountmedical.com/wordpress/?page_id=129 https://www.eemedicals.com/ultrasound-c-50.html?page=3&alpha_filter_id=71&sort=3a 2

Color doppler: Transzducer felé: meleg szín Transzducertől el: hideg szín Kisebb sebesség: sötétebb szín Nagyobb sebesség: világosabb szín Köldökzsinór erek Doppler A vonatfütty hangjának hajlása az egyik jele annak, hogy a vonat nem ütött el minket." http://ircamera.as.arizona.edu/natsci102/natsci102/lectures/spectroscopy.htm 3

Áramlási érdoppler Ultrahang - érdoppler v ' f f f0 2f0 cos v UH f 0 = 8 MHz Hangszóró f = 7,994 MHz f = 5,4 khz Bőr Ér Transducer f f f 0 Θ v UH v v' 75cm s vuh 1540m s 45 f 8MHz 0 Ultrahang - Doppler 1842: Christian Doppler Doppler ultrahang: Mozgó felületről reflektált UH frekvenciája különbözik az eredeti frekvenciától. f f 0 v ' 1 v UH f= reflektált UH frekvenciája f 0 = eredeti frekvencia v UH = UH terjedési sebessége a közegben v'= reflektáló felület sebességének az UH terjedés irányába eső komponense A vizsgálat folytonos UH sugárzással történik: Doppler eltolódás: f - f 0 v UH f f 0 v ' 2f cos Alkalmazások: 1. Doppler echocardiográfia 2. Érdoppler, áramlásvizsgálat 3. Magzati szívhang vizsgálata v'= vér áramlási sebessége v UH = UH terjedési sebessége a közegben f-f 0 = Doppler eltolódás = az UH nyaláb és a véráram tengelye által bezárt szög 4

Ultrahang Doppler echocardiográfia Szinkódolt Doppler echocardiográfia JK BK JP BP Ao Aorta insuffitientia A hang Hanghullám: longitudinális mechanikai hullám! (rezgés) 0 Hz 20 Hz 20 khz 2 MHz UH diagnosztikai 20 MHz f (Hz) tartomány infra hallható u l t r a 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 tüdő epekő csont üveg/fém v (m/s) 1400 1500 1600 1700 zsír víz vér tovaterjedéshez kell egy rugalmas közeg (rezgésbe jött részecskék): levegő, gáz, folyadék, szilárd, DE! vákumban nem 5

2D B-kép Egydimenziós B képek sorozata. A kiválasztott felület végigpásztázása egydimenziós echoméréssel (tomográfia). Számítógépes algoritmusok: műtermékek kiszűrése, jobb megjelenítés 3D rekonstrukció 2D metszeti B képek sorozata Műtermékek: Két erősen reflektáló felületrőlazuh többször oda vissza verődhet. A törés miatt egy határfelület mögött található visszaverő tárgy a valóditól eltérő irány alatt látszik. A hibásan kalibrált hangsebesség esetén a tárgy képe megnyúlik, vagy zsugorodik (ld.: a metanollal vagy glicerinnel töltött dobozok hossza) 6

Transzducer = jelátalakító külső burkolat egyik polaritás kábel tompító egység elektródák, MHz-es váltófeszültség táp/adat kábel akusztikai szigetelő másik polaritás kábel piezoelektromos kristály, λ/2 műanyag orr Kép forrása: http://www.genesis.net.au/~ajs/projects/medical_physics/ultrasound/index.html + Az UH keletkezése: inverz piezoelektromos hatás + + Piezoelektromos kristály: természetes kristály (pl.: kvarc) mesterséges kristály (kerámialapka, pl.: PZT: ólom cirkonát titanát) Direkt piezoelektromos jelenség (mechanikai deformáció töltésszétválasztás feszültség) + + + + Inverz piezoelektromos jelenség (váltakozó feszültség töltésszétválasztás mechanikai deformáció UH) legjobb válasz: rezonancia frekvencián 7

UH impulzusok Impulzus ismétlés: 1 ms 1 khz μs (ultra) hang terjedése közegben Impulzus-visszhang elv (Pulse-echo principle) v= 1500 m/s, vízben UH forrás Terjedési idő: t= 2d/v Reflexió az első határfelületről. Mit látunk a képernyőn? Az UH készülék az impulzusecho idejét méri! Majd vízbeli terjedési sebességgel számol. 8

(ultra) hang terjedése közegben UH forrás Víz Vas Levegő V levegő = 330 m/s V víz = 1550 m/s V vas = 5100 m/s f = 2000 Hz λ levegő = 16.55 cm λ víz = 77.5 cm λ vas = 2.55 m Levegőben gyengülő jel csillapodás, abszorpció Reflexió a határfelületen. Csillapodás a 2. közegben. I 0 = I reflektált +I elnyelt v 1 < v 2, ρ ~ v??? Mi történik a második határfelületnél??? Ultrahang tomográfia - alapok CT image Miért nem használunk UH ot teljes testmetszethez? falciform ligament FL lienorenal ligament LR gastrolienal ligament GL lesser omentum LO http://www.radiologyinfo.org/en/photocat/gallery3.cfm?image=00276077_appy_ap.jpg&pg=bodyct http://home.comcast.net/~wnor/abdominalcavity.htm 9

Ultrahang 1. Hangsugárnyomás: a hullám terjedése útjában álló akadályra (pl. víz-levegő határfelület) ható, a hangintenzitással egyenesen arányos nyomás. 2. Abszorpció: a közeg általi energia-elnyelés, mely a közeg felmelegedéséhez vezet. Abszorpció nő a frekvenciával és a távolsággal (rétegvastagsággal). A(x) A x 0 e A= amplitúdó = abszorpciós együttható x= távolság (rétegvastagság) Tipikus készülékek: 8 MHz: felszíni erek 4 MHz: mély erek 2 MHz: szülészeti UH 3. Visszaverődés Ultrahang T = 1-R R(reflektált) z 1 =v 1 *ρ 1 z 2 =v 2 *ρ 2 z: akusztikus impedancia z 2 1 z2 R z z 1 2 4. Tengelyirányú (axiális) feloldóképesség Ahhoz, hogy a d axiális távolságot feloldjuk: vt w 2d t w d Adott frekvencia esetében az axiális feloldás javul Q csökkenésével. Adott Q esetében az axiális feloldás javul a frekvencia növelésével. 10

Feloldóképesség Feloldási határ: két pont közötti távolság, amelyeket UH segítségével még különálló pontoknak detektálunk Felbontóképesség: a feloldási határ reciproka Sugárirányú (axiális) feloldási határ: mélységi elmosódottság Minél nagyobb f, annál rövidebb az UH impulzus, annál tisztább képet ad. A szöveti abszorpció f növekedésével nő. ő A frekvencia megválasztása mindig egy kompromisszum keresés a felbontóképesség és a leképezhető mélység között. Feloldóképesség Oldalirányú (laterális) feloldási határ: azonos az UH nyalábátmérővel Az ultrahangnyaláb szélességét alapvetően az ultrahangpulzust kibocsátó kristály mérete és az ultrahangnyaláb fókuszáltsága befolyásolja. A legjobb felbontóképességet abban a mélységben kapjuk, ahol az ultrahangnyaláb a leginkább fókuszált, illetve legkeskenyebb. 11

Fókuszálás 1. Fix fókusz pl. akusztikus lencsék Erősen fókuszált transzducereket alkalmaznak a szöveti roncsolásra, ahollokálisanigen nagy ultrahangintenzitás hőhatás jön létre. Fókuszálás 2. Elektronikus fókuszálás Különböző mélységekbe állítható a fókuszsík. DINAMIKUS FÓKUSZÁLÁS Transzducerek előtt késleltetők(zone focusing) Elektromos jelek transzducerek A nyaláb divergenciája a fókuszsík mögött is mérsékelt, így nagy a mélységélesség. é é Detektáláskor: echojel előbb éri el a középső transzducert, majd a mögé épített késleltető tagok miatt azonos fázisban találkoznak. 12

Pásztázás 1. Mechanikus: egyetlen piezoel. kristály Szektor szkennelés Elavult! (mindig fókuszált nyalábbal) 2. Elektronikus: Transducer array linear array curved array Egymás mellett sok (pl. 512) kerámialapka 1D képvonalak Eltolódás a következő elemre Ultrahang üzemmódok: A-mód (Amplitude): visszhang, mint feszültségimpulzus jelenik meg távolságmérés á é Ultrahang - üzemmódok B-mód (Brightness): a feszültségimpulzust az amplitúdóval arányos szürkeintenzitású pontként ábrázoljuk 2d B-mód: pásztázás Reflexió mértéke: szövet/csont 35% levegő/bőr 100% gél/bőr 0,1% Gél használata fontos! 13

Ultrahang - üzemmódok M-mód (time Motion): 1 metszeti vonal mentén történő periódikus mozgás időbeliségének ábrázolása (pl. echokardiográfia) X-tengelyen: idő Y-tengelyen: 1D B-módú kép (vonal) BP septum BK sys dias sys dias Mitralis stenosis idő Az UH egyéb felhasználási területei Hatására a finom szemcséjű porok összeállnak, pl.: portalanításgyárakban, ködmentesítés reptereken portalanításgyárakban, ködmentesítés reptereken Anyagvizsgálat, pl.: fémekben repedések, üregek vizsgálata (vasúti kocsik kerekének és sínnek a vizsgálata) Sonar: Tenger/folyó mélységének meghatározása, térképezés Elpusztítja a mikroorganizmusokat, ezért fertőtlenítésre alkalmas 14

Egyéb felhasználás http://spinoff.nasa.gov/spinoff2008/hm_8.html http://sonohouse.co.kr/products.htm http://www.diytrade.com/china/pd/9262342/dental_handpiece.html http://www.omni-inc.com/omni-sonic-ruptor-400-ultrasonic-homogenizer-p-45.html UH terápiás alkalmazása A csillapodás oka az UH abszorpciója. Az elnyelt rezgés energiának lehet -Hőhatása (részecske rezgés nő) csillapítás db/cm %/cm vér 0,12 1,3 zsír 0,61 3 izom 1,2 24 bőr 2,7 39 csont 13,9 96 Tipikus készülékek: 8 MHz: felszíni erek 4 MHz: mély erek 2 MHz: szülészeti UH - Nem termális hatása (kavitáció, sejtmembrán permeabilitás változás) Kavitáció (üregképződés; cavum = üreg): molekulák közötti kohéziós erők leküzdésekor keletkező, rövid élettartamú üregek. Mikromasszázs szövetek rezgésbe jönnek eltérő frekvenciával, belső surlódás, endogén hőképződés (Fizikoterápia) 15