Ультразвуковые диагностические приборы: Практическое руководство для пользователей






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Ультразвуковые диагностические приборы: Практическое руководство для пользователей

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 8 9 10 11 12 13 14... 231 232 233
 

Глава 1 I Рис. 3. Различные виды акустических волн: а плоские, б сферические, в цилиндрические. Стрелками показаны направления распространения волн. ний в секунду и измеряется в герцах. Один герц (Гц) это одно колебание в секунду, один килогерц (кГц) 1000 колебаний в секунду, один мегагерц (МГц) 1000000 колебаний в секунду. Диапазон частот ультразвука, используемых в медицинской диагностике, лежит в пределах от 1 до 30 МГц и выше. На рис. 1а схематически изображены так называемые плоские продольные волны, т.е. такие, у которых точки с одинаковыми фазами колебаний находятся на плоской поверхности. Плоские волны являются следствием возбуждения их с помощью плоского источника звука, в данном случае плоской колеблющейся пластины. Поверхность с одинаковой фазой колебаний называется фронтом волны. Плоские волны имеют плоский фронт волны (рис. За). Кроме плоских волн могут быть сферические волны, возбуждаемые точечным или сферическим источником (рис. 36). Фронт волны в этом случае имеет сферическую форму. Иногда имеют место цилиндрические волны, фронт которых имеет вид цилиндрической поверхности (рис. Зв). В чистом виде плоские, сферические или цилиндрические волны встречаются редко, обычно на практике име ет место комбинация различных типов волн, которая только в малых областях пространства может быть близка к одному из перечисленных типов волн. Напомним известное соотношение, связывающее длину волны X с частотой колебаний f и скоростью звука С: X = CT=C/f. Из этого соотношения следует, что с увеличением частоты ультразвука уменьшается длина волны X. При средней скорости ультразвука в мягких биологических тканях С = 1540 м/с длина волны составляет: X = 0,44 мм при f 3,5 МГц, X = 0,31 мм при f = 5,0 МГц, X = 0,21 мм при f = 7,5 МГц, Х = 0,15 мм при f = 10,0 МГц. Приведенные значения длины волны для наиболее часто используемых в УЗ диагностике частот полезно знать, так как они связаны с такой важной характеристикой диагностических систем, как разрешающая способность, которая определяет возможность системы отображать мелкие детали в акустическом изображении внутренних органов (подробнее о разрешающей способности см. раздел 3.1). Существует физический предел разрешающей способности, т.е. значение, которое в принципе не может 14 Ультразвуковые диагностические приборы
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 8 9 10 11 12 13 14... 231 232 233

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Технология сварочно-наплавочных работ: учебное пособие
Титановые сплавы в машиностроении
Жаропрочные стали и сплавы. Справочное издание
Ультразвуковые диагностические приборы: Практическое руководство для пользователей
Неразрушающий контроль. В 5 кн. Кн. 2. Акустические методы контроля: Практ. пособие
Выбор марки стали и режима термической обработки деталей машин: Учебное пособие ...
Гибридные технологии лазерной сварки: Учебное пособие

rss
Карта