Mode A
Le mode A est la plus ancienne technique d'échographie et a été inventé en 1930. La sonde envoie un impulsion unique d'ultrasons Dans le milieu, il se forme une image ultrasonore unidimensionnelle et simplifiée, sur laquelle apparaissent des pics verticaux lorsque les faisceaux ultrasonores rencontrent les interfaces des différents tissus. La distance entre ces pics peut être calculée en divisant la vitesse des ultrasons dans le tissu (1540 m/s) par le temps écoulé, mais cette méthode ne fournit que peu d'informations sur les relations spatiales entre les structures imagées.

Le mode A de l'échographie est une image unidimensionnelle affichée sous forme d'une série de pics verticaux correspondant à la profondeur des structures rencontrées dans différents tissus.
Mode B
Le mode B est une image bidimensionnelle (2D) de la zone scannée simultanément par un réseau linéaire de 100 à 300 éléments piézoélectriquesContrairement au mode A qui ne représente qu'un seul élément, le mode B convertit l'amplitude de l'écho d'une série d'acquisitions A en points de luminosité variable. Les axes horizontal et vertical correspondent aux distances réelles au sein du tissu, tandis que l'intensité en niveaux de gris indique la force de l'écho. Le mode B permet d'obtenir une image en coupe de la zone d'intérêt.

A. Transducteur en mode B, B. Image ultrasonore en mode B.
Mode Doppler
Le terme décrit un changement de fréquence ou la longueur d'onde d'une onde sonore causée par le mouvement relatif entre la source sonore et le récepteur. Autrement dit, à l'arrêt, la fréquence du son est constante. Si la source sonore se déplace et le récepteur sonore, les ondes sonores doivent être comprimées, et un plus aigu Un son se produit (décalage Doppler positif) ; si la source sonore se déplace et À la sortie du récepteur, les ondes sonores doivent être étirées, et le son reçu a un tonalité plus basse (décalage Doppler négatif).

L'effet Doppler. Lorsqu'une source sonore s'éloigne du récepteur, le son reçu est plus grave et inversement.
L'amplitude du décalage Doppler dépend de l'angle d'incidence entre la direction du faisceau ultrasonore émis et celle des réflecteurs mobiles. À 90°, il n'y a pas de décalage Doppler. C'est à 0° ou 180° que le décalage Doppler est maximal. En milieu médical, les décalages Doppler sont généralement audibles.

Décalages Doppler en fonction de l'angle et du flux sanguin.
Doppler couleur
Le Doppler couleur produit un Carte colorée des décalages Doppler superposée à une image échographique en mode B. Le sens du flux sanguin dépend de son orientation par rapport à la sonde. Les couleurs rouge et bleue indiquent respectivement le sens et la vitesse du flux sanguin. Selon la palette de couleurs (barre de couleurs) située dans le coin supérieur gauche de la figure, rouge La couleur en haut de la barre indique le flux entrant. et le transducteur à ultrasons et le Bleu La couleur en bas de la barre indique le flux. et à partir du transducteur. Lorsque la direction du faisceau ultrasonore change, la couleur du flux artériel passe du bleu au rouge, ou inversement, selon la convention utilisée.

Cette illustration montre l'utilisation du Doppler couleur à l'aide d'un code couleur représentant les variations de flux Doppler indiquant un mouvement vers ou loin de la sonde d'échographie. L'acronyme BART permet de se souvenir facilement du sens du flux : « Bleu : s'éloignement, Rouge : rapprochement » de la sonde.
Doppler de puissance
Le Doppler de puissance est jusqu'à cinq fois plus sensible que le Doppler couleur pour la détection du flux sanguin et est moins dépendant de l'angle de balayage. Il permet ainsi d'identifier plus précisément les petits vaisseaux sanguins. Son principal inconvénient est qu'il ne fournit aucune information sur la direction et la vitesse du flux sanguin.
Doppler spectral
L'échographie Doppler spectrale est une autre méthode permettant de visualiser le principe Doppler par le biais de pics graphiques. Le flux sanguin se dirigeant vers la sonde à ultrasons sera visualisé au-dessus de la ligne de base, et le flux s'en éloignant en dessous.
Doppler à ondes continues Il est possible de mesurer avec précision des vitesses élevées grâce à l'utilisation de cristaux piézoélectriques différents pour l'émission et la réception. Il est impossible de déterminer la position de mesure de ces vitesses le long de la ligne Doppler. La vitesse est donc plus importante que la localisation (par exemple, le débit de pointe au niveau de la valve aortique).
Doppler à ondes pulsées, Cependant, cette méthode permet de mesurer les vitesses à des endroits précis (par exemple, dans un vaisseau). L'utilisateur doit alors définir une limite de Nyquist appropriée afin d'éviter le repliement de spectre et de garantir la mesure de la vitesse et de la direction. Plus la vitesse du flux sanguin est élevée, plus le décalage Doppler est important. La limite de Nyquist optimale correspond à une fréquence de répétition des impulsions égale au double du décalage Doppler, ou juste assez élevée pour éviter le repliement de spectre. Ce paramètre peut être ajusté en modifiant la ligne de base ou la limite de Nyquist.

A. Doppler couleur, B. Doppler de puissance, C. Doppler à ondes pulsées, D. Doppler à ondes continues.
Mode M
Lors d'une échographie, un faisceau unique peut être visualisé en fonction du temps. On obtient ainsi une image avec un signal de mouvement, permettant de représenter le déplacement d'une structure, comme une valve cardiaque, sous forme d'onde. Le mode M est largement utilisé en imagerie cardiaque et fœtale.

Mode M : La structure verticale correspond au plan image, tandis que l’horizontale correspond au temps.
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