Modos de escaneo - NYSORA
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Modos de escaneo

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Modo A

El modo A es la técnica de ultrasonido más antigua y fue inventada en 1930. El transductor envía una pulso único de ultrasonido En consecuencia, se crea una imagen de ultrasonido unidimensional y simplificada, en la que se genera una serie de picos verticales cuando los haces de ultrasonido encuentran los límites de los diferentes tejidos. La distancia entre los picos ecográficos se puede calcular dividiendo la velocidad del ultrasonido en el tejido (1540 m/s) por el tiempo transcurrido, pero esto proporciona poca información sobre las relaciones espaciales entre las estructuras visualizadas.

El modo A de la ecografía es una imagen unidimensional que se muestra como una serie de picos verticales que corresponden a la profundidad de las estructuras encontradas en los diferentes tejidos.

Modo B

El modo B es una imagen bidimensional (2D) del área escaneada simultáneamente por un matriz lineal de 100 a 300 elementos piezoeléctricosEn lugar de un solo elemento como en el modo A, la amplitud del eco de una serie de exploraciones A se convierte en puntos de diferente brillo en la imagen del modo B. Las direcciones horizontal y vertical representan distancias reales dentro del tejido, mientras que la intensidad de la escala de grises indica la fuerza del eco. El modo B puede proporcionar una imagen de una sección transversal a través del área de interés.

A. Transductor en modo B, B. Imagen de ultrasonido en modo B.

Modo Doppler

El término describe un cambio en la frecuencia o la longitud de onda de una onda sonora causada por el movimiento relativo entre la fuente sonora y el receptor. En otras palabras, en una posición estacionaria, la frecuencia del sonido es constante. Si la fuente sonora se mueve hacia el receptor de sonido, las ondas sonoras tienen que ser comprimidas y un tono más agudo Se produce sonido (desplazamiento Doppler positivo); si la fuente de sonido se mueve lejos Desde el receptor, las ondas sonoras tienen que estirarse y el sonido recibido tiene una tono más bajo (desplazamiento Doppler negativo).

El efecto Doppler. Cuando una fuente de sonido se aleja del receptor, el sonido recibido tiene un tono más bajo, y viceversa.

La magnitud del efecto Doppler depende del ángulo de incidencia entre la dirección del haz de ultrasonido emitido y los reflectores móviles. Con un ángulo de 90°, no se produce efecto Doppler. Si el ángulo es de 0° o 180°, se puede detectar el mayor efecto Doppler. En el ámbito médico, los efectos Doppler suelen ser audibles.

Cambios Doppler en relación con el ángulo y el flujo sanguíneo.

Doppler a color

El Doppler color produce un Mapa codificado por colores de los desplazamientos Doppler superpuesta a una imagen de ultrasonido en modo B. La dirección del flujo sanguíneo depende de si el movimiento es hacia o lejos del transductor. Los colores rojo y azul indican la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo. Según el mapa de colores (barra de color) en la esquina superior izquierda de la figura, la rojo El color en la parte superior de la barra indica el flujo que viene hacia el transductor de ultrasonido y el azul El color en la parte inferior de la barra indica el flujo. lejos desde el transductor. Cuando cambia la dirección del haz de ultrasonido, el color del flujo arterial cambia de azul a rojo, o viceversa, según la convención utilizada.

Esta ilustración muestra el uso del Doppler color mediante un mapa codificado por colores de los desplazamientos Doppler que indican el movimiento hacia o desde el transductor de ultrasonido. La regla mnemotécnica BART puede ser útil para recordar la dirección del flujo: «Azul hacia afuera, Rojo hacia adentro» del transductor.

Doppler de poder

El Doppler de potencia es hasta 5 veces más sensible que el Doppler color para detectar el flujo sanguíneo y depende menos del ángulo de exploración. Por lo tanto, el Doppler de potencia permite identificar con mayor precisión los vasos sanguíneos más pequeños. La desventaja es que no proporciona información sobre la dirección ni la velocidad del flujo sanguíneo.

Doppler espectral

El Doppler espectral es otra forma de visualizar el principio Doppler mediante picos gráficos. El flujo sanguíneo hacia el transductor de ultrasonido se representará por encima de la línea de base, y el flujo que se aleja del transductor, por debajo de la línea de base.

Doppler de onda continua Es posible medir con precisión altas velocidades utilizando diferentes cristales piezoeléctricos tanto para la transmisión como para la recepción. No es posible determinar la posición exacta donde se miden estas velocidades a lo largo de la línea Doppler. Por lo tanto, la velocidad es más importante que la ubicación (por ejemplo, el flujo máximo sobre la válvula aórtica).

Doppler de onda pulsada, Sin embargo, puede utilizarse para medir velocidades en ubicaciones exactas (por ejemplo, un vaso sanguíneo). Para ello, el usuario deberá establecer un límite de Nyquist correcto que evite el aliasing y garantice la medición de la velocidad y la dirección. Cuanto mayor sea la velocidad del flujo sanguíneo, mayor será el desplazamiento Doppler. El límite de Nyquist correcto tiene una frecuencia de repetición de pulsos que duplica el desplazamiento Doppler o es lo suficientemente alta como para evitar el aliasing. Esto se puede ajustar modificando la línea base o el límite de Nyquist.

A. Doppler color, B. Doppler de potencia, C. Doppler de onda pulsada, D. Doppler de onda continua.

Modo m

En una ecografía, un único haz de ultrasonidos puede representarse gráficamente en función del tiempo. Esto genera una imagen con una señal de movimiento, en la que el desplazamiento de una estructura, como una válvula cardíaca, se representa como una onda. El modo M se utiliza ampliamente en la obtención de imágenes cardíacas y fetales.

Modo M: La estructura vertical es el plano de la imagen, mientras que la horizontal es el tiempo.

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