Известные ультразвуковые диагностические аппараты содержат датчик и радиоэлектронный узел. Головка излучателя датчика перемещается в плоскости сканирования от ручного привода.
Предлагаемый аппарат отличается от известных тем, что радиоэлектронный узел снабжен блоком автоматической регулировки усиления во времени по закону, близкому к экспоненциальному, а датчик, приводимый в движение электроприводом, снабжен контактирующим с телом пациента через эластичную мембрану контейнером, заполненным жидкостью, например касторовым маслом. Внутри контейнера на его оси помещен качающийся излучатель.
Такое выполнение аппарата позволяет повысить точность исследования путем обеспечения автоматического непрерывного сканирования и независимости величины регулируемого отраженного сигнала от глубины его возникновения.
На чертеже изображена блок-схема устройства.
Аппарат содержит датчик ,/ и радиоэлектронный узел 2. В датчике имеется контейнер 3, заполненный контактной жидкостью, например касторовым маслом, соприкасающийся с поверхностью тела через эластичную мембрану 4. Контейнер может свободно вращаться вокруг оси 5, опирающейся на подшипники 6, закрепленные в корпусе 7. Внутри контейнера на этой же оси жестко закреплен излучатель 8. Ось 5 вращается от электропривода 9.
Радиоэлектронный узел 2 содержит генератор 10 зондирующих импульсов, выход которого подключен -к излучателю 8 датчика /, и блок 11 автоматической регулировки усиления, вход которого также подключен к излучателю. Выход блока П соединен со входом усилителя сигнала 12, а выход усилителя - с модулятором электроннолучевой трубки 13. Пластины трубки связаны с блоком разверток
Л4. Задающий генераторов 15 соединен с генератором 10 зондирующих импульсов, блоком // автоматической регулировки усиления и блоком разверток 14. Блок 11 автоматической регулировки усиления предназначен для компенсации возникающих в результате поглощения ультразвука изменений величины отраженных сигналов, приходящих С разной глубины. Ультразвук поглощается по экспоненциальному закону , где а - коэффициент поглощения, / - глубина, а е - основание натуральных логарифмов. Так как скорость распространения ультразвука в мягких тканях тела примерно постоянна, то закон поглоще3/ - время, а а - коэффициент поглощения отнесенный к единице времени. Блок автоматической регулировки усиления выполнен как высокочастотный усилительный каскад, коэффидиент усиления которого изменяется во аре-5 мени по закону, близкому к . Аппарат работает следующим образом. В процессе сканирования излучатель 8 совершает регулярные карательные движения, а датчик 1 в делом непрерывно перемещается10 по поверхности тела, контактируя с ним через эластичную мембрану. Оба движения происходят в одной плоскости. Работа аппарата синхронизируется импульсами задающего генератора 15, который одновременно возбуж-15 дает генератор 10 зондирующих импульсов, генератор развертки в блоке 14 и генератор пилообразного напряжения в блоке 11 автоматической регулировки усиления. Генератор 10 зондирующих импульсов, в свою очередь,20 возбуждает излучатель 8 датчика, который посылает ультразвуковой импульс через контактную жидкость и эластичную мембрану в тело пациента. Излучатель также принимает ультразвуковые импульсы, отраженные от25 акустических неоднородностей внутри тела, и преобразует их в электрические сигналы, которые поступают в блок автоматической регулировки усиления. С выхода этого -блока сигнал поступает в30 усилитель 12 и затем - на модулятор электроннолучевой трубки, создавая на экране светящуюся точку. Соответствие -положения светового пятна на экране положению ультразвукового импульса в сканируемом сечении35 обеспечивается блоком разверток 14, вырабатывающим постоянные и пилообразные напряжения развертки в соответствии с движением излучателя 8 и ультразвукового луча. 4 Таким образом, на экране формируется изображение исследуемого сечения тела, позволяющее судить о наличии или отсутствии новообразований и ряда других патологических состояний. Блок автоматической регулировки усиления, выравнивающий сигналы, приходящие с различной глубины, обеспечивает одинаковые условия формирования изображения как в области, расположенной непосредственно под датчиком, так и в наиболее удаленных от датчика участках, т. е. одна и та же неоднородность воспроизводится на экране одинаково, независимо от глубины ее залегания, что существенно улучшает качество изображения. Автоматическое, непрерывное и регулярное движение датчика обеспечивает равномерное облучение всей исследуемой плоскости, что также повыщает качество изображения, Предмет изооретения Ультразвуковой диагностический аппарат, содержащий датчик и радиоэлектронный узел, отличающийся тем, что, с целью повышения точности исследования нутем обеспечения автоматического непрерывного сканирования и независимости величины регистрируемого отраженного сигнала от глубины его возникновения, радиоэлектронный узел снабжен блоком автоматической регулировки усиления во времени по закону, близкому к экспоненциальному, а датчик, приводимый в движение электроприводом, снабжен контактирующим с телом пациента через эластичную мембрану контейнером, заполненным жидкостью, например касторовым маслом, внутри которого на оси помещен качающийся излучатель.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для ультразвуковых исследований | 1979 |
|
SU786993A1 |
Устройство для измерения усилий | 1983 |
|
SU1103096A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИН И ЭХОЛОТ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2015 |
|
RU2614854C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ ЭХОТОМОСКОПИИ | 1996 |
|
RU2153850C2 |
Способ управления процессом синтеза цеолитов при перемешивании | 1986 |
|
SU1347003A1 |
Акустический профилемер подземных полостей, заполненных жидкостью | 1989 |
|
SU1786458A1 |
Ультразвуковой двухмерный эхоэнцефалоскоп | 1977 |
|
SU725658A1 |
ЭХОЛОКАТОР | 1990 |
|
RU2020511C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ СТРУКТУР И СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 2002 |
|
RU2232547C2 |
Ультразвуковой дефектоскоп | 1974 |
|
SU509825A1 |
Авторы
Даты
1970-01-01—Публикация