25 Flashcards

1
Q

Fonctionnement d’une échographie

A
  1. Onde ultrasonore est émise dans le corps avec un transducteur
  2. elle est réfléchie aux impédances (interfaces séparant les différents milieux)
  3. Elle produit un écho qui est renvoyé vers le transducteur
  4. L’ordi construit une image
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2
Q

Fréquences utilisées en échographie médicale

A
  • US > 20 kHz
  • fréquence = uncompromisentreunebonnerésolutionspatiale(à hautefréquencelarésolutionestmeilleure)etunebonnepénétrationdel’ondesonoredanslecorps(àbasse fréquence,l’ondesonorepénètreplusprofondément).
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3
Q

lienentrelarésolutionspatialeetlafréquence

A
  • diffraction = difficile de voir des objets plus petits que la longueur d’onde λ
    —> elle doit être plus petite que les objets
  • tissusmouscs≈1’500m/s
    —> gammes de f US entre 1 et 20 MHz
    —> f=1MHz correspond à λ=cs/f=1.5mm
    —>f=20MHzcorrespondàλ=0.075mm
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4
Q

lelienentrel’absorptiond’unsonestlafréquence

A
  • danslestissus, lecoefficientd’absorptionµestproportionnelàf

—> lesstructuressuperficiellestellesquelesmuscles,lestendons,lestesticules,lesein, les glandes thyroïde et parathyroïde et le cerveau néonatal sont imagées à des fréquences relativement élevées:trèsbonnerésolutionspatialeetpasdenécessitéd’explorerenprofondeur

—> Lesstructuresplus profondestellesquelefoieetlesreinssontenrevancheimagéesàdesfréquencesplusbasses(1à6MHz)au prixd’unerésolutionspatialemoindre.

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5
Q

l’effetpiézoélectrique

A
  • propriétéqu’ontcertainscristauxdesedéformer quandilssonttraversésparuncourantélectriqueetdeproduireunsignalélectriquelorsqu’ilssontdéformés
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6
Q

Productionetcollectiondel’onde

A
  1. UnesondeUStypiquecomportequelquescentainesde
    cristauxpiézoélectriquesplacéscôteàcôte
  2. Chacund’euxestexcitéparuneimpulsionélectriquede2
    à5 oscillations
  3. Cela conduit à l’émission d’une ondelette sphérique
  4. L’onde produite collectivementparlasondeestalorslasommedesinterférencesdetouteslesondelettes(v
  5. Lorsquel’ondeUSréfléchieestderetourverslasonde,
    lescristauxpiézoélectriquesfonctionnentenmode inverseettransformentl’énergiemécaniquereçueen
    énergieélectrique
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7
Q

Réflexionsdanslestissus

A
  • US traversent desstructuresd’impédancesdifférentes,des
    réflexionsontlieuauxinterfaces
  • réflexions spéculaires : Sila tailledesstructuresestplusgrandequelalongueurd’ondeλ
  • réflexions diffuses : Lorsquelesstructures sont plus petites que λ cela provoque de la diffraction et la diffusion dans de multiples directions
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8
Q

Utilisation du gel en échographie

A
  • l’impédance à cause de l’air réfléchirait presque toute l’onde US et donc on ne verrait rien
  • si on met du gel, l’impédance est réduite et elle minimise les réflexions
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9
Q

ObtentiondusignalUS

A
  • Énergie réfléchie dans les tissus en énergie mécanique —> transformée en énergie électrique
  • Laduréedel’aller‐et‐retourdel’impulsionestconvertieendistanceenutilisantengénéralune vitessedepropagationde1’500m/s
  • traitement pour prendreencompteladiminutiondusignaldueàlatransmissionimparfaite(αT)et àl’absorptiondel’ondeenfonctiondeladistanceparcourue(µ)
  • image = obtenue ligne après ligne
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10
Q

ÉchographieDoppler

A
  • mesure de la vitesse en temps réel par les US

—>lorsqu’unesourcesonoreestenmouvementparrapport
àunobservateur,la fréquenceperçueestdifférentede
cellequileseraitenl’absencedemouvement

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11
Q

Échographie Doppler : Observateurimmobile

A

-Calcule de la fréquence f=c/λ.

  • source immobile (S1) : λ1 = λ0 = csT0
    —> f1= cs/λ1= cs/csT0= f0
  • la source s’approche (S2) : λ2= (cs - vs)T0
    —> f2= cs/λ2= cs/(cs - vs)T0= (cs/cs + vs)f0
  • la source s’éloigne (S3) : λ3= (cs + vs)T0
    —> f3= cs/λ3 = cs/(cs + vs)T0= (cs/cs + vs)f0
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12
Q

ÉchographieDoppler: Sourcesonoreimmobile

A
  • l’observateur s’approche (O2) : c2=cs + vo
    —> f2 = c2/λ0 = (cs + v0)/λ0 = (cs + v0)/(cs/f0) = (cs + v0)/cs )f0
  • l’observateur s’éloigne (O3) : c3 = cs - v0
    —> f3 = c3/λ0 = (cs - v0)/λ0 = (cs - v0)/(cs/f0) = (cs - v0)/cs )f0
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13
Q

ÉchographieDoppler : Sourcesonoreetobservateurenmouvement

A
  • observ. + source s’approche : (cs + v0/cs - vs)f0
  • observ. s’approche + source s’éloigne : (cs + v0/cs + vs)f0
  • observ.s’éloigne + source s’approche : (cs - v0/cs - vs)f0
  • observ.s’éloigne + source s’éloigne : (cs - v0/cs + vs)f0
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14
Q

ÉchographieDoppler: Réflexionsurunobjetenmouvement

A
  1. L’émetteur (source au repos) envoie une onde vers l’objet en mouvement (observateur en mouvement)
  2. L’objet en mouvement devient la source en mouvement qui génère une onde qui se réfléchis vers le récepteur (observateur au repos)

—> f2= (cs/ cs - v)f1= (cs + v/cs - v)f0 = (1+ 2xv/cs)f0 (—>cs»v)

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15
Q

Échographie Doppler: Réflexion à angle ϑ sur des globules en mouvement

A

V = (∆f / 2f0) cs

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16
Q

ThérapiesauxUS

A
  • 1930 = premières applications
  • Chauffage non focalisé.Dépôt de chaleur dans des tissus très absorbants tels que les os ou les
    tendons.
  • Chauffage focalisé.Dépôt important d’énergie sous forme de chaleur de manière locale afin de
    coagulerletissuàdesfinsd’ablation.
  • Stressmécanique.Déformationsimportantesdelacible,
    demanièreàlabriser
  • Cavitation.Production de bulles de gaz dans un liquide sans augmentation de température au
    momentoùl’ondeUSestàsapressionlaplusbasse.
    Cesbullessemettentàoscilleretpeuventcauser
    deslésionstissulaireslocales,tellesquelamortcellulaireoudeshémorragies
17
Q

Avantages des US

A
  1. n’utilisent pas de rayonnements ionisants
  2. fournissentdesimagesentempsréel
  3. lesinstrumentssontsuffisammentportables
    pourêtre amenésaulitdupatient
  4. leurcoûtestnettementinférieuràceluides
    autresdispositifsd’imagerie
18
Q

Désavantages des US

A
  1. limitationduchampdevue
  2. nécessitéd’avoirunpatient coopérant
  3. difficultéd’imagerdesstructuresobscurcies
    parlesos,l’airoulesgaz
  4. nécessitéd’avoirun opérateurqualifié