assemblaggio elettronico di sistemi di imaging ad ultrasuoni
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assemblaggio elettronico di sistemi di imaging ad ultrasuoni

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Model No. : ultrasound imaging systems pcb assembly
Brand Name :
Metal Coating : Copper
Mode of Production : SMT
Layers : Multilayer
Base Material : FR-4
Certification : SGS
Customized : Customized
Condition : New
China Pcba : Contract Manufacturing
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7yrs

Shenzhen, Guangdong, China

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Descrizione del prodotto

Strumentazione dispositivi medici sistemi di imaging ad ultrasuoni elettronica di assemblaggio pcba oem servizi di produzione a contratto OEM CEM EMS esperienza azienda-Cina Shenzhen Topscom


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L'ecografia medica (nota anche come ecografia diagnostica o ecografia) è una tecnica di diagnostica per immagini basata sull'applicazione degli ultrasuoni. È usato per vedere le strutture interne del corpo come tendini, muscoli, articolazioni, vasi e organi interni. Il suo scopo è spesso quello di trovare una fonte di una malattia o di escludere qualsiasi patologia. La pratica di esaminare le donne incinte con ultrasuoni è chiamata ecografia ostetrica ed è ampiamente utilizzata.

Gli ultrasuoni sono onde sonore con frequenze superiori a quelle udibili dall'uomo (> 20.000 Hz). Le immagini ad ultrasuoni conosciute anche come ecografie sono fatte mandando impulsi di ultrasuoni nel tessuto usando una sonda. Il suono echeggia dal tessuto; con diversi tessuti che riflettono vari gradi di suono. Questi echi sono registrati e visualizzati come immagine per l'operatore.

Molti tipi diversi di immagini possono essere formati usando strumenti sonografici. Il tipo più noto è un'immagine B-mode, che mostra l'impedenza acustica di una sezione trasversale bidimensionale del tessuto. Altri tipi di immagini possono visualizzare il flusso di sangue, il movimento del tessuto nel tempo, la posizione del sangue, la presenza di molecole specifiche, la rigidità del tessuto o l'anatomia di una regione tridimensionale.

Rispetto ad altri importanti metodi di imaging medico, l'ecografia ha diversi vantaggi. Fornisce immagini in tempo reale, è portatile e può essere portato al capezzale, è notevolmente più economico e non utilizza radiazioni ionizzanti nocive. I limiti dell'ecografia includono vari limiti sul suo campo di vista, tra cui la cooperazione e il fisico del paziente, le strutture di imaging di difficoltà dietro l'osso e l'aria e la sua dipendenza da un operatore esperto.

Ecografia Doppler

Scansione Doppler spettrale dell'arteria carotide comune

Scansione Color Doppler dell'arteria carotide comune

La sonografia può essere migliorata con le misurazioni Doppler, che impiegano l'effetto Doppler per valutare se le strutture (di solito il sangue) [16] si stanno muovendo verso o lontano dalla sonda e la sua velocità relativa. Calcolando lo spostamento di frequenza di un particolare volume di campione, ad esempio il flusso in un'arteria o un getto di flusso sanguigno sopra una valvola cardiaca, è possibile determinare e visualizzare la sua velocità e direzione. Ciò è particolarmente utile negli studi cardiovascolari (ecografia del sistema vascolare e del cuore) ed è essenziale in molte aree come determinare il flusso di sangue inverso nel sistema vascolare epatico nell'ipertensione portale. Le informazioni Doppler vengono visualizzate graficamente utilizzando Doppler spettrale o come immagine utilizzando Color Doppler (Doppler direzionale) o Power Doppler (Doppler non direzionale). Questo spostamento Doppler rientra nell'intervallo udibile ed è spesso presentato in modo udibile usando altoparlanti stereo: questo produce un suono molto particolare, anche se sintetico, pulsante.

Tutti i moderni scanner a ultrasuoni utilizzano il Doppler a impulsi per misurare la velocità. Le macchine a onde pulsate trasmettono e ricevono serie di impulsi. Lo spostamento di frequenza di ciascun impulso viene ignorato, tuttavia le variazioni di fase relative degli impulsi vengono utilizzate per ottenere lo spostamento di frequenza (poiché la frequenza è il tasso di cambiamento di fase). I principali vantaggi del Doppler pulsato sull'onda continua sono le informazioni sulla distanza (il tempo tra gli impulsi trasmessi e ricevuti può essere convertito in una distanza con conoscenza della velocità del suono) e viene applicata la correzione del guadagno. Lo svantaggio del Doppler pulsato è che le misure possono soffrire di aliasing. La terminologia "Ecografia Doppler" o "Ecografia Doppler" è stata accettata per essere applicata a sistemi Doppler sia pulsati che continui, nonostante i diversi meccanismi con cui viene misurata la velocità.

Va notato qui che non ci sono standard per la visualizzazione del color Doppler. Alcuni laboratori mostrano le arterie come il rosso e le vene come il blu, come mostrano solitamente gli illustratori medici, anche se alcuni vasi possono avere delle porzioni che scorrono verso l'esterno e delle porzioni che fluiscono via dal trasduttore. Ciò si traduce nell'apparenza illogica di una nave che è parzialmente una vena e in parte un'arteria. Altri laboratori usano il rosso per indicare il flusso verso il trasduttore e il blu lontano dal trasduttore. Ancora altri laboratori preferiscono visualizzare la mappa cromatica Doppler sonografica più in accordo con la fisica pubblicata precedente con lo spostamento rosso che rappresenta onde più lunghe di echi (sparsi) dal sangue che scorre lontano dal trasduttore; e con il blu che rappresenta le onde più corte degli echi che riflettono dal sangue che scorre verso il trasduttore. A causa di questa confusione e della mancanza di standard nei vari laboratori, l'ecografista deve comprendere la fisica acustica sottostante del color Doppler e la fisiologia del normale e anormale flusso sanguigno nel corpo umano (vedi Red shift

Sebbene l'angiografia e la venografia, che utilizzano sia materiale a raggi X che materiale per l'iniezione a contrasto, siano più accurate della sonografia Doppler, la sonografia Doppler può essere scelta perché è più veloce, meno costosa e non invasiva.



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