超音波の発生
超音波トランスデューサーは、材料によって生成される機械波または超音波を生成することができます。 圧電効果このような材料に交流電場を印加すると、機械的な振動が生じ、それが超音波に変換されます。また、この材料は機械的な振動(受信されたエコー)を電荷に変換することができ、それがコンピュータ画面上の超音波画像に変換されます。各ドットの明るさはエコーの強度に対応しており、いわゆるグレースケール画像が生成されます。
超音波トランスデューサーの種類

超音波トランスデューサーの種類:A. カーブアレイ型トランスデューサー、B. リニアアレイ型トランスデューサー、C. フェーズドアレイ型トランスデューサー。
湾曲アレイ型トランスデューサ(A)
湾曲したトランスデューサーは、低周波数域では曲線状のスキャンと円弧状の画像を生成する。
- Advantages: 深部まで浸透し、被写界深度が広い。
- 短所: 近距離解像度が低い
- 使用します。 湾曲型アレイ型トランスデューサーは、一般的に腹腔内構造などのより深部の構造を可視化するために使用される。
リニアアレイ型トランスデューサ(B)
リニアトランスデューサは、平行な走査線と長方形の表示(リニアスキャンと呼ばれる)を生成します。通常、より高い周波数を生成します。
- Advantages: 高解像度画像。
- 短所: 貫通力が低い。
- 使用します。 リニアアレイ型トランスデューサーは、一般的に血管や表層の筋骨格構造などの表層構造を可視化するために使用される。
フェーズドアレイ変換器(C)
フェーズドアレイ型トランスデューサは、超音波を系統的に異なる方向に照射することで、低周波数において弧状の画像を生成する。
- Advantages: 設置面積が小さく、幅が狭い
- 短所: 近距離解像度が低い
使用します。 設置面積が小さいため、肋骨の間や、超音波照射を妨げるその他の解剖学的構造物の間を画像化することが容易になります。
興味深い事実
- トランスデューサーには、画面上の画像に対する向きを示すためのマーカーが側面に付いています。
- 指標マークは通常、患者の右側に対応するが、心臓超音波画像診断の場合は左側に対応する。
- 慣例に従い、トランスデューサーを縦方向に配置した場合、マーカーの向きは頭側を示すべきである。
先端
- 画像が安定し、画質が向上するように、必ず手首の掌側を患者に当ててください。
トランスデューサーの操作
- スライディング: トランスデューサーの位置調整を行い、最適なウィンドウを見つける。
- 傾斜: トランスデューサーを、インデックスマークに垂直な平面に傾ける。
- 回転: 時計回りまたは反時計回りの回転
- ロッキング(ヒール): トランスデューサーをインデックスマークと平行な平面に回転させます。

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