FISICA DEL ULTRASONIDO, PRINCIPIOS BASICOS DEL EXAMEN.pptx

BetzabeGonzlezCruz 11 views 48 slides Sep 02, 2025
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FISICA DEL ULTRASONIDO, PRINCIPIOS BASICOS DEL EXAMEN


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El sonido es una forma de energía mecánica que se propaga a través de la materia en forma de ondas. Estas ondas presentan algunas características básicas: Ciclo: es el fragmento de onda comprendido entre dos puntos iguales de su trazo. Longitud de onda (L): definida como la distancia en que la onda realiza un ciclo completo. Frecuencia (f): es el número de ciclos por unidad de tiempo (segundo). Se expresa en hertzios (Hz) o en múltiplos [ 1 Hz = 1 ciclo por segundo; 1 kilohertzio (kHz) = 1000 Hz; 1 megahertzio ( Mhz ) = 1.000.000 Hz]. Amplitud (A): es la altura máxima que alcanza luna onda. Está relacionada con la intensidad del sonido y se mide en decibelios (dB).

ACUSTICA El sonido, es el resultado de la energía mecánica que produce compresión y rarefacción alternantes del medio conductor a medida que atraviesa en forma de ondas

El oído humano: rango de 20 hercios (Hz)) a 20 kilohercios (kHz) Los sonidos con una frecuencia superior se denominan ultrasonidos Los ultrasonidos que emiten las ondas de los ecógrafos tienen una frecuencia comprendida entre 1 y 20 megahercios (MHz).

¿ECO?

Superficie Reflectante es un plano de separación de dos medios físicos con diferente Impedancia Acústica. La Impedancia Acústica es una es el producto de la velocidad del sonido por la densidad del tejido. Así, si tenemos dos medios físicos, uno de densidad D1 y otro de densidad D2, con unas Impedancias Acústicas I1 e I2, respectivamente, el plano que separa ambos medios constituye una Superficie o Interfase Reflectante.

La intensidad de la reflexión depende de la diferencia de la impedancia acustica

La ecografía se basa en el estudio de las ondas reflejadas (”ecos”) . (piel, grasa, hígado, vasos sanguíneos, etc.) y en cada cambio de medio se crea una interfase en la que rebotan los ultrasonidos. En los tejidos blandos se considera que la velocidad promedio de propagación es de 1.540 m/s

La dispersión del sonido en multiples direcciones Interaccion del sonido con las estructuras anatómicas su aspecto dependerá de su orientación respecto al haz del sonido Venas hepáticas d m i Enfocada (d) sus paredes están perpepenticulares

La refracción: cambio de dirección del sonido que tiene lugar cuando este se encuentra

Los pulsos sónicos en el interior del cuerpo

La reflexión o la dispersión retrogarada : Tiene lugar siempre que el pulso encuentre una interfase entre tejidos que tienen impedancia acústica diferente.

Anisotropia • Es la propiedad que tienen algunos tejidos de variar su ecogenicididad dependiendo del ángulo de incidencia del haz ultrasónico sobre ellos. La estructura anisotrópica por excelencia es el tendón.

Sistemas piezoeléctrico Los cristales cerámicos que se deforman y vibran cuando se estimulan electrónicamente generan los pulsos sónicos que se utilizan para la ecografía diagnostica Circonita de titanio de plomo

La impedancia acústica de los materiales y el angulo de incidencia del haz del sonido influyen sobre la reflectivilidad

La imagen, Modos de representarla .

Modo A o  modulación de amplitud . modo A mediremos las crestas o picos de intensidad generados por las interfases . modo A ofrece la distancia a la que se encuentran los objetos con los que se topa el haz de ultrasonido. por tanto cada pico corresponderá a cada interfase del objeto u objetos.

Modo B o modulación de brillo ( transformará los picos del modo A en puntos luminosos.) Al principio: Solo puntos blancos y negros, al llegar el Scan Converter se llegaron a tener los 256 grises de hoy. – Más tarde llega el Modo B en tiempo real y que gracias a la tecnología implementada en los transductores conseguimos introducir la variable tiempo.

EN MODO b

Los transductores emiten varios haces ultrasónicos simultáneamente ya que disponen de hileras de cristales, por tanto la imagen será la suma de la información recogido por cada elemento. Alrededor de 28 imágenes por segundo.

Modo M o de movimiento representación gráfica de la señal a lo largo de la línea que representa el haz ultrasónico. Esta línea de puntos es presentada en el monitor de forma continua a lo largo del tiempo.  Pueden seguir con precisión los movimientos de una estructura a lo largo del tiempo. Ecocardiografía.

MODO m

DOPPLER BASICO

Ecografia doppler vs power doppler : El efecto Doppler se produce cuando un emisor o un reflector del sonido está en relativo movimiento con respecto al receptor.

La imágenes dimensionales estándar en escala de grises se denominan con frecuencia imágenes en modo B El tamaño y configuración del pulso sónico transmitido determina la resolución de la imagen. La resolución se debe considerar en tres dimensiones:

RESOLUCION AXIAL: CAPACIDAD DE DISCRIMINAR OBJETOS EN EL PLANO DE LA IMAGEN QUE ESTAN LOCALIZADOS A DIFERENTES PROFUNDIDADES. RESOLUCION LATERAL: DISCRIMINAR OBJETOS EN EL PLANO DE VISUALIZACION QUE ESTAN LOCALIZADOS UNO JUNTO A OTRO A LA MISMA PROFUNDIDAD DEL TRANSDUCTOR. RESOLUCION DE ELEVACION :CAPACIDAD DE DISCRIMINAR OBJETOS QUE ESTAN A LA MSMA DISTANCIA DEL TRANSDUCTOR PERO ESTAN LOCALIZADOS PERPENTICULAR AL PLANO DE VISUALIZACION.

DIFERENTE

SISTEMAS ESTATICOS EN MODO B (MODO DE BRILLO)
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