Mis vahe on ultrahelil B?värviline Doppleri ultrahelija Doppleri ultraheli?
& quot;B-ultraheli on ultraheli? Neljamõõtmeline, kolmemõõtmeline, B-ultraheli ja värviline ultraheli on pilvedes ja udus ebaselged? Kas ultrahelil on kiirgus? Kuidas nad raskeid ülesandeid täidavad? Kas värviline ultraheli on värvi ultraheli?"
1. Kuidas ultraheli töötab?
Ultraheli on teatud tüüpi vibratsioonilaine, mis edastatakse selliste vahendite kaudu nagu vesi või õhk. Inimkõrv tunneb ainult helilainet sagedusega 20-20000 Hz (20-20000 vibratsiooni sekundis). Kui sagedus on suurem kui 20000 Hz, siis inimesed kuulavad Ei, selline helilaine, mida inimesed ei tunne', on ultraheli.
Ultraheliuuringus kasutatakse ultraheliseadmeid, et saada välja ultrahelilaineid, mida inimene ei kuule. Meediumina kohtab ta erinevaid inimorganeid ja tekitab erinevaid kajasid. Ultraheliaparatuur teostab analüüsi erinevate saadud kajade põhjal ja vastavalt iga organi ülekandele. Kajab erinevatel aegadel, et määrata kindlaks teatud elundi ruumiline asukoht. Kaja tugevuse järgi saab määrata ka seda, kas elundi omadused on normaalsed või ebanormaalsed. Ultraheli abil saame hinnata inimkeha struktuuri, suurust ja asukohta, mida me tavaliselt ei näe...
2. Miks mitte valida pildistamiseks madalaid helilaineid?
Ultraheli lainepikkus on väiksem. Mida kõrgem on ultraheli sagedus, seda väiksem on lainepikkus, seda väiksem on kahe punkti vaheline kaugus, mida see suudab lahendada, seda suurem on eraldusvõime ja seda suurem on mõõdetud koe peenus. Seetõttu kasutatakse testimiseks sageli meditsiinilist ultraheli.
Ultraheli on mitteinvasiivne ja vajadusel saame seda mitu korda korrata;
Ultraheli on reaalajas tuvastamine. Kui loode liigub, saame seda täpselt jälgida. Seetõttu kasutatakse ultraheli laialdaselt sünnieelsetes uuringutes.
Meditsiiniliste ultraheliseadmete kiirgavate ultrahelilainete sagedus on umbes 3–5 miljonit Hz, mis on enam kui 100 korda suurem kui inimese kuuldavate helilainete sageduse ülempiir. Inimesed ei kuule nende instrumentide heli.
3. Kas ultraheli kiiritab last?
Kiirgus viitab mis tahes energiale, mis eraldub või edastatakse lainete või osakeste kujul läbi ruumi ja meedia, sealhulgas see, mida me pidevalt kasutame: (mitteioniseeriv kiirgus) nähtav valgus, infrapuna, mikrolaineahi, raadiolained, väga madala sagedusega lained, termilised lained. kiirgus .
Vähesed inimesed muretsevad, et nähtav valgus ja helilained kahjustavad meid, kuigi see on samuti omamoodi kiirgus. Inimesed muretsevad sageli" kas on olemas kiirgus" viitab tõesti ioniseerivale kiirgusele: alfaosakesed, beetaosakesed, neutronid, röntgenikiirgus, Y-kiired, need kõik on suure energiaga kiirgus, suudavad sellega seotud aatomitest elektrone eemale viia Ioonide tekke protsessi nimetatakse ionisatsiooniks. Ioonid hävitavad väga erinevaid inimkeha molekule, sealhulgas DNA-d ja valke. Seda tüüpi kiirgus on kõrgem kui mitteioniseeriv kiirgus.
Meditsiinis on seda tüüpi ioniseeriva kiirguse rakendusi, kuid mõistlikud ja hoolikad rakendused, nagu CT ja röntgenikiirgus, on suhteliselt ohutud. Ultraheli on helilaine, mitte ioniseeriv kiirgus, ega põhjusta ioniseeriva kiirgusega samaväärset kahju.
Kuigi tegemist ei ole ioniseeriva kiirgusega, on helilained alati omamoodi energia ja potentsiaalseid võimalusi on veel. Kui energia on väga kõrge, tekitab see mõningaid teiste organismide reaktsioone peale"ionisation":"termobioloogilise efekti","kavitatsiooni&] quot; Nähtus"-see tekib tavaliselt siis, kui doosi tase on palju suurem kui tavapärase diagnostilise ultraheli puhul.
Ultraheli on kliiniliselt rakendatud aastakümneid. Seni puuduvad meditsiinilised tõendid selle kohta, et sünnitusabi ultraheli avaldaks lootele ilmseid lühi- või pikaajalisi mõjusid.
4. B-ultraheli=ultraheli?
B-ultraheli on kõige levinum ultraheli tüüp.
Kõige tavalisem, kõige elementaarsem ja kõige olulisem: kahemõõtmeline ultraheli (B-ultraheli), mis kuvab struktuuri erineva mustvalge astmega, et jälgida, kas beebi struktuur ja suurus on normaalsed. Mõned tegevused ei ole Must on teist värvi. See ei ole värviline Doppleri ultraheli. See kasutab lihtsalt teist värvi, et asendada hallskaala eri tasemeid.
Verevoolu kuvamiseks kasutatakse värvilist Doppleri ultraheli. See kasutab verevoolu suuna ja kiiruse kuvamiseks erinevaid värve ja heledust, mis aitab meil jälgida veresooni ja südant.

Mõnikord peavad arstid täpselt jälgima verevoolu lainekuju ja selle kiiruse mõõtmisel lülituvad nad teisele ultrahelile: Doppleri ultrahelile. Rasedad emad võivad olla kõige paremini tuttavad kolmemõõtmelise janeljamõõtmeline ultraheli.

Kolme- ja neljamõõtmeline ultraheli: kogutud tasapinnalised kujutised teisendatakse kolmemõõtmelisteks, kolmemõõtmelisteks ja neljamõõtmelisteks kujutisteks läbi instrumendis oleva ultraheli teisendustarkvara. See kuvarežiim on kõige lähedasem harjumusele näha asju palja silmaga. Rasedatele emadele ja isadele see kuvarežiim üldiselt meeldib. Kolme- ja neljamõõtmeline ultraheli aitab sünnitusarstidel kontrollida loote kõrvalekaldeid. Praegu on kõige suurem roll pildistada ja jäädvustada pilt, mis rasedatele vanematele meelde jääks. Diagnoosimise seisukohast on nende roll suhteliselt piiratud.









