RU2152173C1 - Ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока - Google Patents

Ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока Download PDF

Info

Publication number
RU2152173C1
RU2152173C1 RU98113703A RU98113703A RU2152173C1 RU 2152173 C1 RU2152173 C1 RU 2152173C1 RU 98113703 A RU98113703 A RU 98113703A RU 98113703 A RU98113703 A RU 98113703A RU 2152173 C1 RU2152173 C1 RU 2152173C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixer
frequency amplifier
sensor
low frequency
low
Prior art date
Application number
RU98113703A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98113703A (ru
Inventor
И.И. Гирин
М.Б. Гирина
Original Assignee
Гирин Иван Иванович
Гирина Марина Борисовна
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 Гирин Иван Иванович, Гирина Марина Борисовна filed Critical Гирин Иван Иванович
Priority to RU98113703A priority Critical patent/RU2152173C1/ru
Publication of RU98113703A publication Critical patent/RU98113703A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2152173C1 publication Critical patent/RU2152173C1/ru

Links

Landscapes

  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

Изобретение используется в медицине для неинвазивного определения величины и направления кровотока единичных сосудов микроциркуляторного русла с глубиной залегания до 8 мм. Индикатор кровотока содержит датчик с приемным и излучающим пьезоэлементами, причем последний соединен с генератором, а приемный пьезоэлемент, усилитель высокой частоты, смеситель, усилитель низкой частоты соединены последовательно и вместе с генератором и дополнительными смесителем и усилителем низких частот расположены в корпусе датчика. Выход генератора соединен с входом смесителя и размещенной в корпусе датчика дополнительной цепочкой из последовательно соединенных линии задержки, дополнительных смесителя и усилителя низких частот. Выходы обоих усилителей низких частот соединены с магистральным двухканальным усилителем низких частот, расположенным в корпусе датчика. Изобретение позволяет повысить чувствительность и помехоустойчивость при выделении составляющих сигнала кровотока, соответствующих прямому и обратному току кровотока. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицине, в частности к ангиологии, и может быть использовано для исследования кровотока поверхностного микроциркуляторного русла (артериолы, венулы, капилляры, артериоловенулярные анастомозы, лимфокапиллярные сосуды и др.).
Наиболее успешно заявляемое изобретение может быть применено для неинвазивного определения величины и направления кровотока единичных сосудов микроциркуляторного русла с глубиной залегания до 8 мм, например сосудов внутри зуба, пародонта, капиллярных сосудов конечностей и др.
Известны аппараты "Acuson-128XP" и HP-1500 для исследования кровотока периферических сосудов (Ультразвуковое комплексное исследование больных с аневризмой аорты //Ангиология и сосудистая хирургия. -1996. -N 5. -С. 46-58). В известных аппаратах используются ультразвуковые датчики с рабочей частотой 7,5 МГц.
Известен также аппаратный комплекс "VASCULAB SP25A" (Сопоставление данных ультразвуковой доплерографии подкожных вен нижних конечностей и клинических проявлений варикозной болезни//Визуализация в клинике.-1996.- Декабрь. N 9. - С. 30-35). Для исследования гемодинамики подкожных сосудов в известном аппаратном копмлексе используется ультразвуковой датчик с рабочей частотой 8 МГц в непрерывно-волновом доплеровском режиме. Угол наклона ультразвукового луча выдерживается в пределах 45-50oC, что позволяет уменьшить погрешности в количественной оценке скорости движения крови.
Датчики всех вышеперечисленных аппаратов имеют рабочую частоту значительно меньше 20 МГц, что не позволяет получать четкий сигнал, несущий информацию о кровотоке единичного микрососуда с глубиной залегания до 8 мм. Кроме того, известные аппараты позволяют оценивать лишь величину скорости кровотока без определения направления его движения, что необходимо для ранней неинвазивной диагностики различных заболеваний, например пульпитов, стоматита и других.
Известен ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока, содержащий датчик с приемным и излучающим пьезоэлементами, причем последний соединен с генератором, а приемный пьезоэлемент, усилитель высокой частоты, смеситель, усилитель низкой частоты соединены последовательно и вместе с генератором расположены в корпусе датчика (Полезная модель, св-во РФ N 4074 от 06.02.96г. , МПК А 61 F 9/00). В корпус датчика введен канал, состоящий из дополнительных фильтра низкой частоты, усилителя низкой частоты и фазовращателя. Датчик имеет рабочую частоту 20 МГц. Сигнал с двух каналов поступает на вход стандартной звуковой платы, где происходит преобразование аналогового сигнала в цифровой, а стабилизатор является общим для обоих каналов. Настройкой фазовращателя добиваются четкого изображения доплерограммы и осуществляют оценку кровотока.
Известный индикатор по наибольшему количеству сходных признаков и достигаемому результату наиболее близок к заявляемому и поэтому выбран в качестве прототипа.
Недостатком известного индикатора кровотока является сложность настройки фазовращателя, т. к. при разделении сигнала резко падает чувствительность всего прибора, в связи с чем не удается достичь максимальной чувствительности и помехоустойчивости для четкого выделения составляющих доплеровского сигнала кровотока, соответствующих прямому и обратному току крови при исследовании сосудов микроциркуляторного русла с глубиной залегания до 8 мм. Отраженный сигнал несет информацию о кровотоке не только конкретного сосуда, но целого пучка. Кроме того, известный индикатор имеет высокую трудоемкость при сборке микросхем и соответствующую стоимость.
Целью изобретения является расширение финкциональных возможностей индикатора путем повышения чувствительности и помехоустойчивости при выделении составляющих доплеровского сигнала кровотока, соответствующих прямому и обратному току кровотока при исследовании сосудов микроциркуляторного русла.
Сущность изобретения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного выше технического результата.
Ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока,. содержащий датчик с приемным пьезоэлементом, усилителем высокой частоты, смесителем, усилителем низкой частоты, соединенными последовательно, излучающим пъезоэлементом, соединенным с генератором, и дополнительными смесителем и усилителем низких частот, размещенными в корпусе датчика. Выход генератора соединен с входом смесителя и с размещенной в корпусе датчика дополнительной цепочкой последовательно соединенных линии задержки, дополнительных смесителя и усилителя низких частот, а выходы обоих усилителей низких частот соединены с магистральным двухканальным усилителем низких частот, расположенным в корпусе датчика.
В этом заключается совокупность существенных признаков, обеспечивающая достижение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Кроме того, датчик через коммутирующее устройство соединен со звуковой платой. Наиболее успешно технический результат достигается при угле раскрыва пьезоэлементов 155±1o и рабочей частоте датчика 25±2 МГц. При угле раскрыва пьезоэлементов, значительно отличающегося от 155o, ухудшается фокусировка ультразвукового луча, его направленность и "выявляемость" микрососуда. Рабочая частота датчика меньше 23 МГц способствует увеличению длины волны ультразвука, в результате чего также ухудшаются направленность и чувствительность сканирующего луча, т.к. размер захватываемой области оказывается больше размеров микрососудов.
Включение в корпус датчика линии задержки позволяет автоматически разделить плюсовую и минусовую составляющие выделенной доплеровской частоты, соответствующих прямому и обратному направлению кровотока во всем рабочем диапазоне частот. В результате не требуется дополнительная настройка схемы по этому параметру. Рабочая частота датчика и угол раскрыва пьезоэлементов обеспечивают малую длину волны ультразвука и его улучшенную локацию единичных микрососудов.
Анализ известных технических решений показал, что отличительные признаки предлагаемого изобретения, обусловливающие достижение поставленной цели, - включение в корпус датчика линии задержки, двухканального магистрального усилителя, геометрия и рабочая частота датчика, - не встречаются и не следуют явным образом из существующего уровня техники. Поэтому данное техническое решение соответствует критериям "новизна" и "изобретательский уровень". Кроме того, заявляемое изобретение использовано в опытном образце, изготовленном в СП "МИНИМАКС" г. Санкт-Петербурга, что подтверждает соответствие критерию "промышленная применимость".
Ha чертеже приведена функциональная схема конкретного выполнения заявляемого устройства.
Ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока содержит датчик 1, в состав которого входят съемная ультразвуковая головка 2 и преобразовательно-усилительное устройство 3. В головке 2 размещены приемный 4 и излучающий 5 пьезоэлементы с углом раскрыва 155o. На печатной плате преобразовательно-усилительного устройства 3 смонтированы усилитель высокой частоты 6, генератор 7 опорной (рабочей) частоты, смесители 8 и 9, линия задержки 10, усилители промежуточные 11,12 (каскад предварительной обработки сигналов), магистральный двухканальный усилитель 13, стабилизаторы 14, 15. Датчик выходным кабелем через коммутирующее устройство 16 соединено с входом звуковой платы 17, размещенной в персональном компьютере 18. Датчик 1 через коммутирующее устройство 16 соединен также с блоком питания 19, с которого напряжение подается на два стабилизатора 14 и 15. Звуковая плата 17 связана с программным обеспечением 20, устройствами звукового контроля 21 и 22 (например, колонки акустические) и монитором 23. В программу обработки доплеровского сигнала введена функция подавления шумов. Информация в персональный компьютер вводится с устройства ввода и управления 24 (клавиатура, мышь и т.д.).
Принцип работы заявляемого индикатора заключается в следующем.
Датчик 1 с предварительно нанесенной на него пастой устанавливают в диагностируемое место. Генератор 7 вырабатывает синусоидальное напряжение частотой 25±2 МГц (например, 25 МГц), поступающее на излучающий пьезоэлемент 5 и смеситель 8. Излучающий пьезоэлемент 5 преобразует электрический сигнал в акустическую волну, которая распространяется, отражаясь от кровотока. При отражении от кровотока происходит доплеровский сдвиг частоты. Приемный пьезоэлемент 4 преобразует акустическую волну с доплеровским сдвигом в электрический сигнал, который усиливается усилителем высокой частоты 6 и поступает на смеситель 8. Также на смеситель 8 и на смеситель 9 через линию задержки 10 поступают опорные сигналы со сдвигом фаз между собой. Далее сигналы поступают в усилители 11 и 12 (каскад предварительной обработки сигнала), входные цепи которых являются одновременно фильтрами низких частот. Затем сигналы поступают во входные цепи магистрального усилителя 13, в которых они дополнительно отфильтровываются. Выходные цепи усилителя 13 защищены от перегрузки по выходному сигналу. Таким образом, сигнал усиливается до величины, необходимой для преобразования аналогового сигнала в цифровой. Усиленный низкочастотный сигнал через коммутирующее устройство 16 поступает на вход звуковой платы 17, стандартной, подключаемой к свободному разъему персонального компьютера 18. С выхода звуковой платы 17 звуковой сигнал поступает на устройство звукового контроля 21 и 22 и на внутреннюю плату компьютера 18, где в соответствии с заложенной программой обрабатывается информация и выводится на монитор 23.
Опытный образец заявляемого изобретения был успешно использован для ранней неинвазивной диагностики гемодинамики внутри костных тканей с глубиной залегания до 8 мм, а также сосудов, находящихся внутри зуба. Датчик заявляемого индикатора с рабочей частотой 25 МГц с предварительно нанесенной на него контактной пастой был установлен на границе эмального слоя у шейки зуба под углом ~40o к ближайшему десенному выступу. В этой области твердая ткань зуба доступна для прохождения ультразвука (так называемое "акустическое окно"), а сфокусированный зондирующий ультразвуковой сигнал позволил получить данные (величину и направление скорости) кровотока единичного микрососуда, а также характеристики микроциркуляторного русла пульпы в целом.

Claims (3)

1. Ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока, содержащий датчик с приемным пьезоэлементом, усилителем высокой частоты, смесителем, усилителем низкой частоты, соединенными последовательно, излучающим пьезоэлементом, соединенным с генератором, и дополнительными смесителем и усилителем низких частот, размещенными в корпусе датчика, отличающийся тем, что выход генератора соединен с входом смесителя и размещенной в корпусе датчика дополнительной цепочкой последовательно соединенных линии задержки, дополнительных смесителя и усилителя низких частот, а выходы обоих усилителей низких частот соединены с магистральным двухканальным усилителем низких частот, расположенным в корпусе датчика.
2. Индикатор по п.1, отличающийся тем, что датчик через коммутирующее устройство соединен со звуковой платой.
3. Индикатор по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что датчик, содержащий приемный и излучающий пьезоэлементы, имеет рабочую частоту 25 ± 2 МГц, а угол раскрыва пьезоэлементов равен 155 + 1o.
RU98113703A 1998-07-10 1998-07-10 Ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока RU2152173C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98113703A RU2152173C1 (ru) 1998-07-10 1998-07-10 Ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98113703A RU2152173C1 (ru) 1998-07-10 1998-07-10 Ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98113703A RU98113703A (ru) 2000-06-20
RU2152173C1 true RU2152173C1 (ru) 2000-07-10

Family

ID=20208571

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98113703A RU2152173C1 (ru) 1998-07-10 1998-07-10 Ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2152173C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013122495A1 (ru) 2012-02-13 2013-08-22 Girina Marina Borisovna Устройство и способ оценки регионарного кровообращения
RU2606961C2 (ru) * 2011-09-30 2017-01-10 Конинклейке Филипс Н.В. Ультразвуковая система с автоматической установкой параметров доплеровского потока
US9678702B2 (en) 2012-05-22 2017-06-13 Koninklijke Philips N.V. Ultrasound image display set-up for remote display terminal
RU194365U1 (ru) * 2019-09-23 2019-12-06 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "АЛЬТОНИКА" Ультразвуковой портативный датчик для дистанционной оценки кровотока
RU2785740C1 (ru) * 2022-03-31 2022-12-12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России) Способ ранней диагностики нарушений гемодинамики тканей пародонта при курении сигарет

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПМ *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606961C2 (ru) * 2011-09-30 2017-01-10 Конинклейке Филипс Н.В. Ультразвуковая система с автоматической установкой параметров доплеровского потока
WO2013122495A1 (ru) 2012-02-13 2013-08-22 Girina Marina Borisovna Устройство и способ оценки регионарного кровообращения
US9678702B2 (en) 2012-05-22 2017-06-13 Koninklijke Philips N.V. Ultrasound image display set-up for remote display terminal
US9898242B2 (en) 2012-05-22 2018-02-20 Koninklijke Philips N.V. Ultrasound image display set-up for remote display terminal
RU2646593C2 (ru) * 2012-05-22 2018-03-06 Конинклейке Филипс Н.В. Ультразвуковая установка отображения изображений для удаленного терминала отображения
US10372399B2 (en) 2012-05-22 2019-08-06 Koninklijke Philips N.V. Ultrasound image display set-up for remote display terminal
RU194365U1 (ru) * 2019-09-23 2019-12-06 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "АЛЬТОНИКА" Ультразвуковой портативный датчик для дистанционной оценки кровотока
RU2785740C1 (ru) * 2022-03-31 2022-12-12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России) Способ ранней диагностики нарушений гемодинамики тканей пародонта при курении сигарет

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8790263B2 (en) Automated movement detection with audio and visual information
US20150293214A1 (en) Ultrasound system with multi-head wireless probe
US20070038086A1 (en) Ultrasonic diagnostic apparatus and method of ultrasonic measurement
JP2009535156A (ja) 複合周波数対応型のドップラー超音波診断プローブ
US20120226163A1 (en) Medical doppler ultrasound system for locating and tracking blood flow
JPH09505761A (ja) 超音波スペクトルのコントラスト映像化
US20050283074A1 (en) Ultrasound feedback for tissue ablation procedures
US20070055149A1 (en) Ultrasonic diagnostic apparatus (as amended)
CN102469985B (zh) 超声波诊断装置
CN110141268A (zh) 一种机械旋转式双频血管内超声辐射力弹性成像探头
JP3665408B2 (ja) 駆動パルス発生装置
RU2152173C1 (ru) Ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока
JP2010104783A (ja) 超音波映像と共に付加情報を表示する超音波システム
RU9136U1 (ru) Ультразвуковой доплеровский индикатор кровотока
JP4559770B2 (ja) 超音波診断装置および超音波診断方法
CN114224385B (zh) 一种无创肾交感神经活性检测系统及方法
JPH1170109A (ja) 超音波診断装置
JP2005534381A (ja) 血流分析システム
JP2007111435A (ja) 超音波画像診断装置
JP4599208B2 (ja) 超音波診断装置
JP2014083142A (ja) 超音波診断装置
JP2004275545A (ja) 超音波診断装置
JP2012005789A (ja) 超音波診断装置
KR20110003056A (ko) 초음파 프로브 및 초음파 진단장치
JP2006192031A (ja) 超音波画像診断装置