スキャンモード - NYSORA
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スキャンモード

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Aモード

Aモードは最も古い超音波技術であり、1930年に発明されました。トランスデューサーは 超音波の単一パルス 超音波は媒体中に伝わります。その結果、最も単純な一次元超音波画像が生成され、超音波ビームが異なる組織の境界に遭遇すると、一連の垂直ピークが生成されます。反射されたピーク間の距離は、組織内の超音波速度(1540 m/s)を経過時間で割ることによって計算できますが、これは画像化された構造間の空間的な関係についてはほとんど情報を提供しません。

超音波のAモードは、さまざまな組織に存在する構造物の深さに対応する一連の垂直なピークとして表示される一次元画像である。

Bモード

Bモードは、同時にスキャンされた領域の2次元(2D)画像です。 100~300個の圧電素子からなる直線状アレイAモードのように単一の要素ではなく、複数の要素が画像化されます。Bモード画像では、一連のAスキャンからのエコーの振幅が、明るさの異なるドットに変換されます。水平方向と垂直方向は組織内の実際の距離を表し、グレースケールの強度はエコーの強度を示します。Bモードでは、関心領域の断面画像を取得できます。

A. Bモードトランスデューサー、B. Bモード超音波画像。

ドップラーモード

この用語は 周波数の変化 音源と受音器間の相対運動によって生じる音波の波長。言い換えれば、静止位置では音の周波数は一定です。音源が動くと に向かって 音響受信機では、音波を圧縮する必要があり、 より高い音程 音が発生する(正のドップラーシフト)。音源が移動すると 離れて 受信機から音波は引き伸ばされる必要があり、受信音は 低い音 (負のドップラーシフト)

ドップラー効果。音源が受信機から遠ざかると、受信される音のピッチは低くなり、その逆もまた然りです。

ドップラーシフトの大きさは、発信された超音波ビームの方向と移動する反射体の方向との入射角によって決まります。角度が90°の場合、ドップラーシフトは発生しません。角度が0°または180°の場合、最大のドップラーシフトが検出されます。医療現場では、ドップラーシフトは通常、可聴域にあります。

ドップラー効果は、角度と血流に応じて変化する。

カラードップラー

カラードップラーは ドップラーシフトの色分けマップ Bモード超音波画像に重ね合わせます。血流の方向は、動きがトランスデューサーに向かっているか、トランスデューサーから離れているかによって異なります。赤と青の色は、血流の方向と速度を示します。図の左上隅にあるカラーマップ(カラーバー)によると、 バーの上部の色は流入する流れを示します に向かって 超音波トランスデューサー、そして バーの下部の色は流れを示します 離れて トランスデューサーから発せられる超音波。超音波ビームの方向が変わると、動脈血流の色は、使用される表記法に応じて、青から赤、またはその逆に切り替わります。

この図は、超音波トランスデューサーに向かう動きと遠ざかる動きを示すドップラーシフトを色分けしたマップを用いて、カラードップラーを使用する方法を示しています。流れの方向を覚えるには、「青はトランスデューサーから遠ざかる方向、赤はトランスデューサーに向かう方向」を意味する「BART」という覚え方が役立ちます。

パワードップラー

パワードップラーは、血流検出においてカラードップラーよりも最大5倍感度が高く、スキャン角度への依存性も低い。そのため、パワードップラーを用いることで、より細い血管を確実に識別できる。ただし、パワードップラーの欠点は、血流の方向や速度に関する情報が得られないことである。

スペクトルドップラー

スペクトルドップラーは、グラフのピークを通してドップラー原理を視覚化するもう一つの方法です。超音波トランスデューサーに向かう血流はベースラインより上に、トランスデューサーから離れる血流はベースラインより下に画像化されます。

連続波ドップラー 異なる圧電結晶を送受信に用いることで、高速流速を正確に測定できる。ただし、ドップラーラインに沿ってこれらの流速が測定される位置を特定することはできない。したがって、位置(例えば、大動脈弁を通過する最大流量)よりも流速の方が重要となる。

パルス波ドップラー、 ただし、正確な位置(例えば血管)での速度測定に使用できます。そのためには、エイリアシングを防ぎ、速度と方向を確実に測定できるように、適切なナイキスト限界を設定する必要があります。血流速度が大きいほど、ドップラーシフトも大きくなります。適切なナイキスト限界は、ドップラーシフトの2倍のパルス繰り返し周波数、またはエイリアシングが発生しない程度に十分な周波数です。これは、ベースラインまたはナイキスト限界を変更することで調整できます。

A. カラードップラー、B. パワードップラー、C. パルス波ドップラー、D. 連続波ドップラー。

Mモード

超音波検査における単一のビームを時間関数としてプロットすることができる。これにより、動き信号を含む画像が得られ、心臓弁などの構造物の動きを波として表現することができる。Mモードは、心臓および胎児心臓の画像診断において広く用いられている。

Mモード:垂直方向の構造は画像平面であり、水平方向は時間軸である。

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