超音波の仰角分解能とは何ですか?

質問者:Renata Pato |最終更新日:2020年2月13日
カテゴリ:科学物理学
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仰角解像度は、超音波ビームの高さによって決まります。これは、y軸に沿って接近している2つのオブジェクトを区別する機能です(垂直=高さ)。短い=ビームが細いほど、仰角解像度高くなります

これに関して、超音波の解像度は何ですか?

イメージングシステムの空間分解能は、2つのポイントを空間内で分離しているものとして区別する能力として定義されます。対照的に、横方向の解像度は、超音波ビームの方向に垂直な方向の2つのポイントを区別するシステムの能力として定義されます。

超音波のスライスの厚さはどれくらいですか?仰角分解能•超音波ビームの仰角またはスライス-厚さの寸法は、画像平面に垂直です。

続いて、超音波の軸方向の解像度をどのように見つけるかという質問もあります。

方向の解像度は、次の方程式で定義されます軸方向の解像度=½?空間パルス長。空間パルス長は、ビームの波長とパルス数によって決まります。したがって、可能な限り短い空間パルス長とより少ないパルス数を使用してより高い軸方向分解能を達成することをお勧めします。

どのタイプのトランスデューサーがより良い解像度を持っていますか?

横方向の解像度は、ビーム径を小さくすることによって、つまり集束することによって改善されます。焦点で最高の解像度が得られます。 2を強く重視の焦点領域に匹敵するかもしれないが診断用超音波トランスデューサは、多くの場合、横方向の解像度よりも優れ軸方向の分解能を持っています

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超音波画像の品質を向上させるにはどうすればよいですか?

超音波画像を改善するためにこれらの方法のいくつかを使用してみてください。
  1. 適切なプリセットを使用してください。画像を改善する最も簡単な方法は、適切なプリセットを使用していることを確認することです。
  2. 深さを確認してください。
  3. 適切な周波数を使用してください。
  4. ゲインを調整します。
  5. タイムゲイン補償。
  6. フォーカスを増やします。

高解像度超音波とは何ですか?

高解像度超音波。産科超音波は、音波を使用して胎児、胎盤、羊水の画像を作成する安全で非侵襲的な手順です。これらの画像は、患者と医師がコンピューターのモニターでリアルタイムに表示できます。

詳細解像度とは何ですか?

空間解像度または詳細解像度は、互いに近くにある別個の画像ポイント(リフレクター)を区別する機能です。横方向の解像度は、超音波ビームに垂直な方向に沿って配置された2つの反射体の最小間隔を表します。

標高解像度とは何ですか?

仰角解像度は、超音波ビームの高さによって決まります。これは、y軸に沿って接近している2つのオブジェクトを区別する機能です(垂直=高さ)。短い=ビームが細いほど、仰角解像度高くなります

解像度とはどういう意味ですか?

コンピューターでは、解像度はディスプレイモニターに含まれるピクセル(個々の色のポイント)の数であり、横軸のピクセル数と縦軸の数で表されます。ディスプレイ上の画像の鮮明さは、モニターの解像度とサイズによって異なります。

超音波の横方向の解像度をどのように改善しますか?

したがって、狭く集束されたビーム、したがって高い横方向の解像度は、以下によって得られる:さらに、組織内の複数の深さに集束することによって横方向の解像度改善することが可能である。このプロセスでは、各焦点に対して同じスキャンラインに沿って超音波のパルスを繰り返す必要があります。

方位角分解能とは何ですか?

方位角分解能。レーダー装置が、基準点から同じ範囲で異なる方位にある2つの反射器を分離する機能。通常、リフレクター間の最小分離距離は、基準点でリフレクターがなす角度として引用および表現されます。

時間分解能とはどういう意味ですか?

時間分解能は、まったく同じ場所のデータを再訪して取得するために必要な時間として定義されます。リモートセンシングに適用する場合、この時間はセンサープラットフォームの軌道特性とセンサー特性に依存します。

軸方向の解像度には何が影響しますか?

軸方向の分解能はさまざまな要因に依存しますが、その中で最も重要なのは、ビームを形成するために使用されるパルスの長さです。これは、空間パルス長(SPL)として知られています。パルス長が短いほど、軸方向の分解能高くなります。実際、軸方向の分解能の限界は、SPLの半分であると定義されています。

超音波の横方向の解像度をどのように見つけますか?

横方向の分解能は、LR = 0.4×λ×F / Lで与えられる-6dBの半値全幅ビームプロファイルで近似されます。ここで、LRは横方向の分解能、λは超音波波長、Fは焦点深度、 Lはアクティブアパーチャの長さです[20]。したがって、絞りが大きいほど、LRは優れています。

超音波の線密度とは何ですか?

ライン密度は、超音波画像のスキャンラインの数を調整します。レベルが高いほど、画像の解像度は高くなりますが(スキャンラインが多くなります)、フレームレートは低下します。

どのトランスデューサーが最高の軸方向分解能を持っていますか?

軸方向の分解能は、パルス長によって決まります。短いパルスが優れています。この質問では、3 MHzトランスデューサーの軸方向分解能が最高です。つまり、3MHzパルスは5MHzパルスよりも短くする必要があります。

解像度トランスデューサとは何ですか?

分解能とは、トランスデューサの出力で検出できる圧力の最小の変化を指します。通常、FSOのパーセンテージとして表されます。たとえば、2つのトランスデューサー分解能がそれぞれFSOの0.1%である場合、100 psi(6.8バール)のトランスデューサーは0.1 psi(0.007バール)の圧力の増加または減少を検出できます。

超音波ビーム幅とは何ですか?

超音波ビーム幅のアーチファクトは、焦点ゾーンの後に、拡大された超音波ビームの向こう側にある反射物体が、対象の構造と重なるように表示される誤った検出可能なエコーを生成するときに発生します。

超音波のダイナミックレンジとは何ですか?

電子アドレス: [電子メールで保護]医療用超音波イメージングでは、ダイナミックレンジ(DR)は、表示する表示信号の最大値と最小値の差として定義され、画質を決定する最も重要なパラメーターの1つです。

画像処理における空間解像度とは何ですか?

空間解像度は、デジタル画像の構築に使用されるピクセル数を指す用語です。より高い空間解像度を有する画像は、より低い空間解像度よりも画素の大きな数で構成されています。

超音波のPRFとは何ですか?

パルス繰り返し周波数( PRF )は、指定された期間にトランスデューサーによって放出された超音波パルスの数を示します。通常、1秒あたりのサイクル数またはヘルツ(Hz)として測定されます。医療用超音波PRFの典型的に使用される範囲は、1および10 kHzの1の間で変化します。