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So verbessern Sie die Qualität von Ultraschallbildern(2)

Da wir alle wissen, dass die Klarheit des Ultraschallbildes darüber entscheidet, ob unsere Diagnose korrekt ist, haben wir neben der Leistung des Geräts tatsächlich noch andere Möglichkeiten, die Klarheit des Bildes zu verbessern.

Zusätzlich zu dem, was wir im vorherigen Artikel erwähnt haben, beeinflussen die folgenden Faktoren Ultraschallbilder.

1. Auflösung

Es gibt drei Hauptauflösungen von Ultraschall: räumliche Auflösung, Zeitauflösung und Kontrastauflösung.

● Räumliche Auflösung

Die räumliche Auflösung ist die Fähigkeit des Ultraschalls, zwei Punkte in einer bestimmten Tiefe zu unterscheiden, unterteilt in axiale Auflösung und laterale Auflösung.

Die axiale Auflösung ist die Fähigkeit, zwischen zwei Punkten in einer Richtung parallel zum Ultraschallstrahl (Längsrichtung) zu unterscheiden und ist proportional zur Wandlerfrequenz.

Die axiale Auflösung der Hochfrequenzsonde ist hoch, gleichzeitig ist jedoch auch die Dämpfung der Schallwelle im Gewebe größer, was zu einer hohen axialen Auflösung der flachen Struktur und einer axialen Auflösung der tiefen Struktur führt Die Struktur ist relativ niedrig, daher möchte ich die axiale Auflösung tiefer Strukturen verbessern, indem ich entweder Hochfrequenzwandler nahe an das Ziel bringe (z. B. transösophageale Echokardiographie) oder indem ich auf Niederfrequenzwandler umsteige.Aus diesem Grund wird empfohlen, Hochfrequenzsonden für den Ultraschall des oberflächlichen Gewebes und Niederfrequenzsonden für den Ultraschall des tiefen Gewebes zu verwenden.

Unter lateraler Auflösung versteht man die Fähigkeit, zwei Punkte senkrecht zur Richtung des Ultraschallstrahls (horizontal) zu unterscheiden.Sie ist nicht nur proportional zur Frequenz der Sonde, sondern hängt auch eng mit der Einstellung des Fokus zusammen.Die Breite des Ultraschallstrahls ist im Fokusbereich am schmalsten, daher ist die seitliche Auflösung im Fokus am besten.Oben können wir sehen, dass die Frequenz und der Fokus der Sonde eng mit der räumlichen Auflösung des Ultraschalls zusammenhängen.1

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Abbildung 1

● Zeitliche Auflösung

Die zeitliche Auflösung, auch Bildrate genannt, bezieht sich auf die Anzahl der Bilder pro Sekunde der Bildaufnahme.Ultraschall wird in Form von Impulsen übertragen und der nächste Impuls kann erst übertragen werden, nachdem der vorherige Impuls zur Ultraschallsonde zurückgekehrt ist.

Die Zeitauflösung korreliert negativ mit der Tiefe und der Anzahl der Fokuspunkte.Je größer die Tiefe und je mehr Fokuspunkte, desto niedriger ist die Pulswiederholungsfrequenz und desto niedriger ist die Bildrate.Je langsamer die Bildgebung ist, desto weniger Informationen werden in kurzer Zeit erfasst.Wenn die Bildrate unter 24 Bilder/s liegt, flackert das Bild normalerweise.

Wenn sich bei klinischen Anästhesieoperationen die Nadel schnell bewegt oder das Medikament schnell injiziert wird, führt die niedrige Bildrate zu unscharfen Bildern. Daher ist die zeitliche Auflösung für die Visualisierung der Nadel während der Punktion sehr wichtig.

Die Kontrastauflösung bezieht sich auf den kleinsten Graustufenunterschied, den das Instrument unterscheiden kann.Der Dynamikbereich hängt eng mit der Kontrastauflösung zusammen: Je größer der Dynamikbereich, desto geringer der Kontrast, desto glatter das Bild und desto höher die Fähigkeit, zwei ähnliche Gewebe oder Objekte zu identifizieren (Abbildung 2).

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Figur 2

2.Frequenz

Die Frequenz ist direkt proportional zur räumlichen Auflösung und umgekehrt proportional zur Ultraschallpenetration (Abbildung 3).Hohe Frequenz, kurze Wellenlänge, große Dämpfung, schlechte Durchdringung und hohe räumliche Auflösung.

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Figur 3

In der klinischen Arbeit sind die Ziele der meisten Operationen relativ oberflächlich, sodass Hochfrequenz-Linear-Array-Sonden den täglichen Betriebsbedarf von Ärzten decken können. Bei adipösen Patienten oder tiefen Punktionszielen (z. B. Plexus lumbalis) ist jedoch ein konvexes Array mit niedriger Frequenz erforderlich Sonde ist ebenfalls unerlässlich.

Die meisten aktuellen Ultraschallsonden sind Breitbandsonden, die die Grundlage für die Realisierung der Frequenzumwandlungstechnologie bilden.Frequenzumwandlung bedeutet, dass die Arbeitsfrequenz der Sonde bei Verwendung derselben Sonde geändert werden kann.Wenn das Ziel oberflächlich ist, wählen Sie eine hohe Frequenz;Wenn das Ziel tief liegt, wählen Sie eine niedrige Frequenz.

Am Beispiel von Sonosite-Ultraschall verfügt die Frequenzumwandlung über drei Modi: Res (Auflösung, sorgt für die beste Auflösung), Gen (allgemein, sorgt für das beste Gleichgewicht zwischen Auflösung und Durchdringung) und Pen (Durchdringung, sorgt für die beste Durchdringung). ).Daher muss es bei der tatsächlichen Arbeit entsprechend der Tiefe des Zielbereichs angepasst werden.


Zeitpunkt der Veröffentlichung: 10. Juli 2023