RU2051621C1 - Test object for ultrasonic diagnostic apparatuses (echomammographs) - Google Patents

Test object for ultrasonic diagnostic apparatuses (echomammographs) Download PDF

Info

Publication number
RU2051621C1
RU2051621C1 SU4213364A RU2051621C1 RU 2051621 C1 RU2051621 C1 RU 2051621C1 SU 4213364 A SU4213364 A SU 4213364A RU 2051621 C1 RU2051621 C1 RU 2051621C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
echomammographs
ultrasonic diagnostic
test object
diagnostic apparatuses
test objects
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
П.О. Липовко-Половинец
Original Assignee
Липовко-Половинец Петр Османович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Липовко-Половинец Петр Османович filed Critical Липовко-Половинец Петр Османович
Priority to SU4213364 priority Critical patent/RU2051621C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2051621C1 publication Critical patent/RU2051621C1/en

Links

Abstract

FIELD: medicine. SUBSTANCE: test objects for ultradiagnostic apparatuses are made in the form of prostheses of a mammary gland, type PG-02-0215. EFFECT: improved design.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к ультразвуковой диагностике и может быть использовано при эхографических исследованиях молочной железы и других органов. The invention relates to medicine, namely to ultrasound diagnostics and can be used in echographic studies of the mammary gland and other organs.

Известны различные тест-объекты для ультразвуковых диагностических аппаратов, которые можно разделить на две группы. К первой группе относятся тест-объекты фабричного производства, изготовленные обычно из органического стекла в форме многогранника с прямыми углами [1] Ввиду их очевидных недостатков существенных отличий по акустическим характеристикам и конфигурации от органов человека они не соответствуют объективным условиям эхографического исследования и, несмотря на доступность и экономичность, практически не используются. There are various test objects for ultrasonic diagnostic devices, which can be divided into two groups. The first group includes test objects of factory production, usually made of organic glass in the form of a polyhedron with right angles [1] Due to their obvious drawbacks, significant differences in acoustic characteristics and configuration from human organs do not correspond to the objective conditions of an echographic study and, despite the availability and profitability, are practically not used.

Тест-объекты, входящие во вторую группу, разработаны для ликвидации отмеченных недостатков. Сюда входят тест-объекты лабораторного изготовления в форме сложнокомпозиционных конструкций из разнородных материалов (разных жидкостей и металлических струн, пластмассовых лент и т.д.), которые по своим акустическим характеристикам имитируют мягкие ткани человека [2, 3] Недостатками подобных элементов являются их несоответствие по конфигурации реальным органам, трудная воспроизводимость, недоступность для массового использования, неэкономичность. Test objects included in the second group are designed to eliminate the noted deficiencies. This includes laboratory test objects in the form of complex composite structures made of dissimilar materials (different liquids and metal strings, plastic tapes, etc.), which in their acoustic characteristics mimic human soft tissues [2, 3] The disadvantages of such elements are their inconsistency by configuration to real organs, difficult reproducibility, inaccessibility for mass use, uneconomical.

Техническим результатом изобретения является максимальная имитация в тест-объекте для ультразвуковых диагностических аппаратов геометрических, механических и акустических характеристик реального органа. The technical result of the invention is the maximum imitation in a test object for ultrasonic diagnostic devices of the geometric, mechanical and acoustic characteristics of a real organ.

Технический результат достигается за счет применения в качестве тест-объектов для ультразвуковых диагностических аппаратов (эхомаммографов) искусственных грудных желез с жидким наполнителем. Указанные изделия входят наряду с текстильными элементами (лифами) в состав протезов грудной железы, которые, в свою очередь, предназначены для чисто косметических целей протезирования больных после ампутации молочной железы. Искусственные грудные железы серийно выпускаются отечественной промышленностью [4] Известны аналогичные конструкции и зарубежного производства. The technical result is achieved through the use of artificial mammary glands with liquid filler as test objects for ultrasound diagnostic devices (echomammographs). These products are included along with textile elements (bodice) in the composition of breast prostheses, which, in turn, are intended for purely cosmetic purposes of prosthetics of patients after breast amputation. Artificial mammary glands are serially produced by the domestic industry [4] Similar constructions of foreign production are known.

По своей конфигурации, консистенции и размерам рассматриваемые изделия максимально имитируют геометрию и механические свойства реальных органов. Это позволяет использовать их для выработки технических навыков у врача-оператора, а также для проверки контурографических возможностей ультразвукового прибора и точности воспроизведения на его экране линейных размеров исследуемого объекта. Конструктивно искусственная грудная железа выполнена в виде герметичной оболочки с вязкожидким наполнителем. Толщина оболочки на разных конкретных участках составляет 1,3-4,0 мм, что может использоваться для проверки разрешающей способности прибора как в ближней зоне локации (передняя сторона протеза), так и в дальней зоне (тыльная сторона). According to their configuration, consistency and size, the products under consideration imitate the geometry and mechanical properties of real organs as much as possible. This allows you to use them to develop technical skills at the doctor-operator, as well as to check the contourographic capabilities of the ultrasound device and the accuracy of reproduction on its screen of the linear dimensions of the studied object. Structurally, the artificial mammary gland is made in the form of a sealed shell with a viscous-liquid filler. The shell thickness in different specific areas is 1.3-4.0 mm, which can be used to check the resolution of the device both in the near location zone (the front side of the prosthesis) and in the far zone (the back side).

Проведенное измерение акустического сопротивления оболочки искусственной грудной железы отечественного производства дало значение 1,63 МПа.с/м, что практически совпадает с соответствующим показателем кожи груди человека (1,61-1,65 МПа.с/м в зависимости от индивида и сухости кожи) и поэтому обеспечивает адекватную отработку иммерсионных и контактных эхомаммографических методик. Измерения скорости распространения и коэффициента затухания ультразвука в среде наполнителя искусственной грудной железы на оптимальной для эхомаммографии частоте 2,5 МГц дали соответственно значения 1860 м/с и 2,15 дБ/см. Это достаточно близко к соответствующим акустическим характеристикам реального органа (1480-1825 м/с и 1,96-3,38 дБ/см в зависимости от участка ткани, индивидуальных особенностей пациента и биологического состояния железы норма или различная патология). Таким образом, величины акустических характеристик искусственной грудной железы аналогичны соответствующим показателям реального органа. Это позволяет использовать указанное изделие в качестве стандартного образца при акустических измерениях в эхографии, в частности при определении чувствительности прибора по глубине. The measurement of acoustic resistance of the domestically produced artificial breast gland gave a value of 1.63 MPa.s / m, which practically coincides with the corresponding indicator of human breast skin (1.61-1.65 MPa.s / m depending on the individual and dry skin ) and therefore provides adequate testing of immersion and contact echomammographic techniques. Measurements of the propagation velocity and attenuation coefficient of ultrasound in an artificial breast filler medium at an optimal frequency of 2.5 MHz for echomammography yielded values of 1860 m / s and 2.15 dB / cm, respectively. This is close enough to the corresponding acoustic characteristics of a real organ (1480-1825 m / s and 1.96-3.38 dB / cm, depending on the tissue site, individual characteristics of the patient and the biological state of the gland, normal or different pathology). Thus, the acoustic characteristics of the artificial breast are similar to those of a real organ. This allows you to use the specified product as a standard sample for acoustic measurements in ultrasound, in particular when determining the sensitivity of the device in depth.

Вдобавок, искусственные грудные железы биологически нейтральны, могут быть подвергнуты дезинфекции, износостойки. Поэтому они могут длительно и эффективно использоваться как тест-объекты для эхографии в комплексе с эхомаммографами и другими приборами, имеющими аналогичные технические характеристики. In addition, artificial mammary glands are biologically neutral, can be disinfected, wear-resistant. Therefore, they can be used for a long time and effectively as test objects for ultrasound imaging in combination with echomammographs and other devices having similar technical characteristics.

Claims (1)

Применение искусственных грудных желез с жидким наполнителем в качестве тест-объектов для ультразвуковых диагностических аппаратов (эхомаммографов.) The use of artificial mammary glands with liquid filler as test objects for ultrasound diagnostic devices (echomammographs.)
SU4213364 1987-03-23 1987-03-23 Test object for ultrasonic diagnostic apparatuses (echomammographs) RU2051621C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4213364 RU2051621C1 (en) 1987-03-23 1987-03-23 Test object for ultrasonic diagnostic apparatuses (echomammographs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4213364 RU2051621C1 (en) 1987-03-23 1987-03-23 Test object for ultrasonic diagnostic apparatuses (echomammographs)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2051621C1 true RU2051621C1 (en) 1996-01-10

Family

ID=21292100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4213364 RU2051621C1 (en) 1987-03-23 1987-03-23 Test object for ultrasonic diagnostic apparatuses (echomammographs)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2051621C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185382U1 (en) * 2018-04-16 2018-12-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" TEST OBJECT FOR FOREIGN BODIES IN THE Oral and Maxillofacial Department of the Patient for Ultrasound Dental Equipment

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Эхотомоскоп ЭТС-Р-01. Инструкция по работе для обслуживающего медицинского персонала. ГВ2.893.100. М.: Внешторгиздат. 1979. 2. Авторское свидетельство СССР N 1124931 кл. A 61B 10/00, 1982. 3. Применение ультразвука и новых видов энергии в диагностике, терапии и хирургии. Сб. научн. трудов. Изд. 1 ММИ, М., 1982, с.3-4. 4. ТУ 213 РСФСР 1-189-85. Железа грудная искусственная с жидким наполнителем 408. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185382U1 (en) * 2018-04-16 2018-12-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" TEST OBJECT FOR FOREIGN BODIES IN THE Oral and Maxillofacial Department of the Patient for Ultrasound Dental Equipment

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pignoli et al. Intimal plus medial thickness of the arterial wall: a direct measurement with ultrasound imaging.
Wells Ultrasonic imaging of the human body
Madsen et al. Tissue mimicking materials for ultrasound phantoms
Culjat et al. A review of tissue substitutes for ultrasound imaging
Barber et al. Ultrasonic duplex echo-Doppler scanner
Greenleaf et al. Clinical imaging with transmissive ultrasonic computerized tomography
Jellins et al. Ultrasonic visualization of the breast
Robinson et al. Pulse-echo ultrasound speed measurements: progress and prospects
Tanaka et al. Ultrasonic evaluation of anatomical abnormalities of heart in congenital and acquired heart diseases.
Filly et al. Characterization of biological fluids by ultrasound and computed tomography.
Hoffmeister et al. Comparison of the anisotropy of apparent integrated ultrasonic backscatter from fixed human tendon and fixed human myocardium
RU2051621C1 (en) Test object for ultrasonic diagnostic apparatuses (echomammographs)
Hausken et al. Estimation of the human liver volume and configuration using three-dimensional ultrasonography: effect of a high-caloric liquid meal
Madsen et al. An anthropomorphic torso section phantom for ultrasonic imaging
Nielsen et al. Determination of the luminal diameter of the radial artery in man by high frequency ultrasound: a methodological study
Lee et al. Experimental investigation of guided wave imaging in thin soft media under various coupling conditions
Peter et al. Analysis of blood clot echogenicity
Sommer et al. A phantom for imaging biological fluids by ultrasound and CT scanning
Frizzell et al. Measurement of ultrasonic velocity in several biological tissues
Ziskin et al. Effect of scan format on refraction artifacts
Reid Medical ultrasonics: Diagnostic applications of ultrasound
Halliwell et al. Physical sources of registration erros in pulse-echo ultrasonic systems: Part I-velocity and attenuation
Ting et al. Accuracy of tissue elasticity measurement using shear wave ultrasound elastography: a comparative phantom study
Carrig et al. Anatomic models and phantoms for diagnostic ultrasound instruction
DALLOW Ultrasonography of the orbit