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



Hasonló dokumentumok
Kiegészítő anyag (videók)

Kiegészítő anyag (videók)

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

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

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

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

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

Diagnosztikai ultrahang

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Biofizika és orvostechnika alapjai

Az ultrahang diagnosztika fizikai alapjai

Rezgések és hullámok

1. A hang, mint akusztikus jel

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

A hang fizikai tulajdonságai, ultrahang, Doppler-elv

Hangintenzitás, hangnyomás

Hullámok, hanghullámok

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

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

Az ultrahang orvosi alkalmazásai

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

A hang mint mechanikai hullám

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

Ultrahang vizsgálatok

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?

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

Járműipari környezetérzékelés

Elektronika 2. TFBE1302

CT- és UH-vezérelt biopsiák technikája a radiológus aspektusa

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

Anyagvizsgálati módszerek

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

1. Az ultrahangos diagnosztika fizikai alapjai

Elektronika 2. TFBE5302

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

Ultrahang és elektromos impulzusok alkalmazása

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

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

Röntgendiagnosztikai alapok

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

7.3. Plazmasugaras megmunkálások

Aktuátorok korszerű anyagai. Készítette: Tomozi György

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása

Hidegsajtoló hegesztés

A hőmérsékleti sugárzás

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

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Hang ultrahang. Hang: mechanikai hullám (modell)

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

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

Reológia Mérési technikák

Hangterjedés akadályozott terekben

Az elektromágneses hullámok

Az úszás biomechanikája

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

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Akusztikus, digitális vízsebességmérő műszer

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

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Audiofrekvenciás jel továbbítása optikai úton

Elektromágneses hullámok, a fény

Szeizmikus kutatómódszer I. Alkalmazott földfizika

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

Akuszto-optikai fénydiffrakció

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Definíció (hullám, hullámmozgás):

Összefoglaló kérdések fizikából I. Mechanika

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem NGB_KM015_ tanév tavasz 1. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Szabadentalpia nyomásfüggése

Mikroszerkezeti vizsgálatok

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

Vezetők elektrosztatikus térben

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

Vérkeringés. A szív munkája

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

Hallás Bódis Emőke november 19.

Átírás:

A hang Ultrahang fizikai tulajdonságai előállítása diagnosztika terápia A hang: mechanikai hullám Közegre van szükség a terjedéséhez Szilárd testben: longitudinális vagy transzverzális hullám Folyadékok, gázok: longitudinális hullám (nyírófeszültség hiánya miatt) Folyadék felületén transzverzális hullámok is kialakulhatnak (a felületi feszültség miatt) A lágy szövetek folyadéknak tekinthetők! A hanghullámot leíró függvény t x ( t x) = Δp sin π Δp, max Δp max maximális nyomásváltozás T periódusidő (= 1/f) λ hullámhossz c = f λ T λ Terjedési sebesség: levegőben 330 m/s vízben kb. 1500 m/s Az ultrahang Emberi hallás frekvenciatartománya: 0 Hz 0000 Hz. f < 0 Hz infrahang, f > 0 000 Hz ultrahang. Emberi fül számára nem hallható, de: kutya, denevér, delfin. Orvosi gyakorlatban 10 MHz UH használatos. A hanghullám terjedési sebessége nem függ a frekvenciától, csakis a közeg anyagi tulajdonságaitól! 1

Az ultrahang terjedési sebessége 1 c = ρκ ρ κ közeg sűrűsége kompresszibilitás c szilárd > c folyadék > c gáz Lágy szövetekben c = 1540 m/s. ΔV / V κ = Δp Az akusztikus impedancia Akusztikai keménység : megmutatja, mennyire áll ellen a közeg annak, hogy a részecskéket mozgásba hozzuk, mennyire kemény az anyag akusztikus szempontból. p Z = v Z = cρ Z = ρ κ Intenzitás, kavitáció Intenzitás: a sugárzás irányára merőlegesen elhelyezett egységnyi felületen időegység alatt áthaladó energia m.egys.: W/m a hullámmozgás amplitúdójának négyzetével egyenesen arányos. ( Δ ) I ~ p max nyomásingadozás szövetkárosodás Az UH frekvenciából adódóan a hullámhossz tartománya a sejtek méretével egybeesik kavitáció Energiaveszteség terjedés közben Az UHban terjedő energia súrlódás, hőfejlődés miatt a terjedés közben veszteséget szenved, a sugárzás intenzitása csökken. abszorpció μx Abszorpciós törvény: I = I 0 e μ ~ f I Csillapítás (α, m.e.: db): α = 10 lg 0 I α = 10 μ x lg e fajlagos csillapítás α / ( f x) Szóródás a közeg részecskéin anyagra jell. állandó μ = μ absz + μ szórás

Közegek határán anyag levegő víz csont ρ (kg/m 3 ) 1,3 994 1700 κ (1/GPa) 7650 0,4 0,05 c (m/s) 331 1530 3600 Z (kg/(m s)) 0,00046 10 6 1,53 10 6 6,1 10 6 fajlagos csillapítás (db/(cm MHz) 1, 0 Reflexió Az UH felvételen azok a részletek jelennek meg, amelyek határfelületén az UH visszaverődik. Reflexióképesség: J R Z1 Z R = R = J 0 Z1 + Z Teljes visszaverődés: pl. levegőszövet határon csatolóközeg szükséges! Jeldinamika: ~100 db a várható legnagyobb és még hasznosítható legkisebb jel viszonya. Határfelület R aluminium csatológél 700 0,009 6400 17,8 10 6 6,5 10 6 Törés Ferde beesés, vagy ferde helyzetű rétegek esetében képtorzítás jön létre. izom/vér csont/izom lágy szövet/levegő 0,0009 0,41 0,99 Piezoelektromosság Egyes kristályokban deformálódás hatására elektromos feszültség keletkezik (pl. kvarc). Inverz piezoelektromos hatás: elektromos térbe helyezett kvarckristály az egyik irányba megnyúlik, másikba összenyomódik. Váltóáramra kapcsolva periodikus alakváltozást szenved. A kristály tehát kettős transzducer. Magnetostrikció Mágneses mezőbe helyezett vasdarab a mező változásának hatására alakját változtatja, összehúzódik vagy kitágul. Gyakorlatban általában kötegelt Nilemezeket használnak, aminek a belsejében lévő tekercsekre váltóáramot vezetnek. A lemezek mozgása hozza létre az ultrahangot. http://openlearn.open.ac.uk/file.php/336/t356_1_00i.jpg 3

Az ultrahangnyaláb Impulzusvisszhang elv (Pulseecho principle) közeltér: nyomásinhomogenitások. fókuszzóna az UH nyaláb fókuszálása fixfókuszmegoldás: akusztikus lencse elektronikus fókuszálás dinamikus fókuszálás Fresnel zóna Fraunhoffer zóna Impulzus = rezgés csomag Q = a periódusok száma az impulzusban szünet: ms imp. hossza: μs f: 110 MHz (1 MHz=10 6 Hz) transzducer UHfrekvenciájú feszültségimpulzus UH impulzus kis Q nagy Q r Távolságmérés: reflektáló felület UH nyaláb frekvenciasáv r /λ ct d = impulzus echo d A megjelenítés alapelve Egydimenziós Amód, távolságmérés Katódsugárcső x eltérítő lemezpárra fűrészfeszültséget kapcsolunk idő y eltérítő lemezpárra kapcsoljuk a jelet D: x fűrészfeszültség y lépcsős fűrészfeszültség pásztázó pont fényessége adja a D képet A : Amplitúdó Egyetlen transzducer, egy vonalban terjedő UH nyaláb. A visszhangot mint feszültségimpulzust jelenítjük meg oszcilloszkópon. A jelek visszaérkezési ideje az objektum távolságától, a jel amplitúdója pedig az objektum akusztikus impedanciájától függ. ct d = 4

Egydimenziós Bmód TM mód (M mód) B : Brightness = fényesség A feszültségimpulzust az amplitúdóval arányos szürkeintenzitású pontként ábrázoljuk. Átvezetés az összetettebb képekhez. Az x, vagy az y irányú eltérítő elektródára nem kapcsolunk feszültséget. Távolságmérésre alkalmas. Az egydimenziós Bképet önmagában nem alkalmazzák. TM : Time Motion Periodikus mozgás időbeliségének ábrázolása Xtengelyen: idő Ytengelyen: 1dimenziós Bmódú kép (vonal) D Bmód, UHtomográfia Egydimenziós B képek sorozata. Sík letapogatása (pásztázás, scanning). Mechanikus pásztázás (egyetlen, vonalban gyorsan mozgatott piezo kristály). szektorszken Elektronikus pásztázás (több száz, vonalba rendezett piezo kristály). linear array téglalap alakú kép curved array legyező alakú kép UH képek feloldóképessége Az a két pont közötti távolság, amelyet UH segítségével még különálló pontokként detektálhatunk. axiális (sugárirányú) feloldási határ: impulzushossz fele (egymást éppen érintik az egymás mögül induló echók) 3 MHz esetében 0,75 mm. laterális feloldási határ: axiálisnál mindig nagyobb nyalábátmérővel azonos fókuszrégióban a legjobb kb. 5 mm (15 mm átmérőjű lapka esetében) 5

3D rekonstrukció 4D ultrahang időfüggő 3D Legyezőszerűen elforduló scanner. Képrekonstrukció intenzív digitális képanalízist igényel. Dopplermódszerek Doppler effektus: Mozgó felületről reflektált UH frekvenciája különbözik az eredeti frekvenciától. v f = f0 1 ± c f = reflektált UH frekvenciája f 0 = eredeti frekvencia v = UH terjedési sebessége a közegben c = reflektáló felület sebességének az UH terjedés irányába eső komponense Doppler eltolódás: f f 0 Folytonos UH sugárzás! (transzducerben 1 adó + 1 vevő kristály) Alkalmazások: 1. Magzati szívhang vizsgálata. Doppler eltolódás a hallható tartományban.. Doppler kardiográfia: ( f f ) v 0 c = f cosθ c = vér áramlási sebessége v = UH terjedési sebessége a közegben ff 0 = Doppler eltolódás θ = az UH nyaláb és a véráram tengelye által bezárt szög Az UH hatásai a szövetekre mechanikus mikromasszázs, kőzúzás termikus a szöveteket és határrétegeket felmelegíti kémiai oxidáció, depolimerizáció, alkalózist kiváltó hatás biológiai komplex baktericid, fungicid, virucid hatás Alkalmazás: testfelszínen víz alatt (kisméretű, egyenetlen felület, ill. kontraktúrák oldása), Különböző hatóanyagokat is bejuttathatunk a kezelni kívánt területbe (sonoforézis). 6

Alkalmazási területek urológia (kőzúzás) sebészet (HIFU akusztikus kés) fizioterápia onkológia kozmetika (anticellulit kezelés) fogászat (fogkőeltávolítás) 7