SU643818A1 - Acoustic echoscopy method - Google Patents

Acoustic echoscopy method

Info

Publication number
SU643818A1
SU643818A1 SU762401762A SU2401762A SU643818A1 SU 643818 A1 SU643818 A1 SU 643818A1 SU 762401762 A SU762401762 A SU 762401762A SU 2401762 A SU2401762 A SU 2401762A SU 643818 A1 SU643818 A1 SU 643818A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
acoustic
echoscopy
media
intensity
sounding
Prior art date
Application number
SU762401762A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Николаевич Евтихиев
Лев Владимирович Бабин
Александр Иванович Плис
Валентин Иванович Пронюшкин
Original Assignee
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
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 Московский институт радиотехники, электроники и автоматики filed Critical Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
Priority to SU762401762A priority Critical patent/SU643818A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU643818A1 publication Critical patent/SU643818A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Description

(54) СПОСОБ АКУСТИЧЕСКОЙ ЗХОСКОПИИ(54) METHOD OF ACOUSTIC ZHOOSCOPY

Изобретение относитс  к области звуковидени  и может быть использовано в неразрушающем контроле, дефектоскопии , медицинской диагностикеИ др. Дл  получени  информации о внутренней структуре сред и материалов широкое распространение получили эхолокационные методы визуализации, например эхолоцирование дна в гидроакустике и ультразвукова  томографи  в медицинской диагностике flj, в которых дл  визуализации объектов строитс  двумер на  .картина эхо-отметок, причем их интенсивность 1 (пропорциональна  интенсивности приход щих эхо-сигналов) зависит от акустических импадансов конта тирующих сред при нормальном падений согласно соотношению iplCipjC ( интенсивность падающей волйы; иости контактирующих сред С,,С а- скорости звука в средах. По величине интенсивности 3 в клайсическ11Х ультразвуковых способах визуализации обычно и определ ют форму визуализируемого объекта. Ближайшим техническим решением к предложенному  вл етс  способ акустической эхоскопии объектов с резкими слоисто-неоднородными границами, заключающийс  в их облучении и приеме отраженных сиг налов с последующим отображением ЩЭтот способ визуализации не позвол ет получить информацию об абсолютном взаимном положении сред с различными акустическими импедансами вдоль направлени  зондировани , поскольку расчетное выражение не зависит от направлени  зондировани , а определ етс  лишь относительным разиичием в их агдгсти- ческих свойствах. Цель изобретени  - определение относите Л1эного расположени  сред вдоль направлени  зондировани .The invention relates to the field of sound imaging and can be used in non-destructive testing, flaw detection, medical diagnostics, etc. For obtaining information about the internal structure of media and materials, echolocation imaging techniques, such as sonar echolocation in ultrasound and ultrasound tomography in medical diagnosis flj, are widely used for visualization of objects, a two-dimensional pattern is built on the echo-marks, and their intensity is 1 (proportional to the intensity of incoming echo-sig It depends on the acoustic impedances of the contaminating media during normal drops according to the iplCipjC ratio (incident wave intensity; contacts of the contacting media C, C a are the speed of sound in the media. The intensity of the visualized object is determined by the intensity intensity 3 in the ultrasonic imaging techniques) The closest technical solution to the proposed method is the acoustic echoscopy of objects with sharp layered non-uniform boundaries, consisting in their irradiation and reception of reflected signals from By the following display, this visualization method does not allow to obtain information on the absolute mutual position of media with different acoustic impedances along the direction of sounding, since the calculated expression does not depend on the direction of sounding, but is determined only by the relative difference in their adjoining properties. The purpose of the invention is to determine if the location of media is along the direction of sounding.

Это достигаетс  тем, что отраженные эхо-импупьсы селектируют по пол рности и кодируют их.This is achieved by the fact that the reflected echoes are selected by polarity and encode them.

На чертеже дана структурна  схема устройства, реализующего способ.The drawing is a structural diagram of the device that implements the method.

Устройство содержит приемо-изпуча- , тепь 1, селектор 2 пол рности (фазы) сигнала, кодирующее устройство 3, например по цвету, устройство 4 отображени .The device contains a receiver-wave, ape 1, a polarity selector (phase) of the signal, an encoder 3, for example in color, a display device 4.

В зависимости от того, в какой среде (более ипи менее акустически плотной ) распростран етс  акустический импульс , определ етс  пол рность отраженного эхо-ицпупьса. Так, при переходе иа среды менее акустически плотной в среду более акустически плотную ( plC ) пол рность (фаза) отраженного эхо-импу ьса сохран етс , а в противоположном случае - мен етс  на обратную . Таким, образом, анализиру  приход щий эло-сигнал, можно судить об истинном расположении сред вдоль направлени  1 зондировани . Дл  удобства оператора введено цветовое или иное кодирование областей сообразно пол рности эхо-сигналов, Depending on the environment in which the acoustic impulse spreads (more or less less acoustically dense), the polarity of the reflected echo sound is determined. Thus, when a medium that is less acoustically dense enters the medium, the more acoustically dense (plC) polarity (phase) of the reflected echo impulse is preserved, and in the opposite case it is reversed. Thus, by analyzing the incoming elo-signal, one can judge the true location of the media along the direction 1 of sounding. For the convenience of the operator, color or other coding of the areas according to the polarity of the echo signals is introduced,

Использование способа акустической эхоскопии объектов позволит определ ть абсолютное положение сред по глубине вдоль направлени  зондировани . Using the method of acoustic echoscopy of objects will determine the absolute position of the media in depth along the direction of sounding.

Claims (2)

1. Патент США № 3577772, кл. q 016 9/66, 1971. 1. US patent No. 3577772, CL. q 016 9/66, 1971. 2. Руководство по ультразвуковой диагностике под ред. Д. М. Абдуразулова , М.,Медицина 1969, с. 69-80.2. Guide to ultrasound diagnostics, ed. D.M. Abdurazulova, M., Medicine 1969, p. 69-80.
SU762401762A 1976-09-17 1976-09-17 Acoustic echoscopy method SU643818A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762401762A SU643818A1 (en) 1976-09-17 1976-09-17 Acoustic echoscopy method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762401762A SU643818A1 (en) 1976-09-17 1976-09-17 Acoustic echoscopy method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU643818A1 true SU643818A1 (en) 1979-01-25

Family

ID=20676058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762401762A SU643818A1 (en) 1976-09-17 1976-09-17 Acoustic echoscopy method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU643818A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1050654A (en) Reconstruction system and method for ultrasonic imaging
CA2553340C (en) Method and apparatus for examining the interior material of an object, such as a pipeline or a human body, from a surface of the object using ultrasound
US3936791A (en) Linear array ultrasonic transducer
US3676584A (en) Echo coincidence ultrasonic scanning
DE69433497D1 (en) Ultrasound system for measuring a flow using the pulse Doppler effect with two-dimensional autocorrelation processing
US3939697A (en) Method and apparatus for ultrasonic examination
DE69221016D1 (en) Position detection using an ultrasonic Doppler effect
JPS6111658A (en) Method and device for measuring ultrasonic wave
US4011750A (en) Method and apparatus for ultrasonic examination of objects
US4862892A (en) Ultrasonic reflex transmission imaging method and apparatus with artifact removal
US20140050046A1 (en) Acoustic imaging of objects in optically opaque fluids
Muir Nonlinear effects in acoustic imaging
JPS6111659A (en) Ultrasonic insepction device
JPH0352825B2 (en)
SU643818A1 (en) Acoustic echoscopy method
FR2356954A1 (en) DEVICE FOR VISUALIZING IMAGES OBTAINED WITH THE ASSISTANCE OF ULTRASONICS, OPERATING BY THE PULSE ECHOES PROCESS
Thurstone et al. Biomedical ultrasonics
JPH0581141B2 (en)
US5402393A (en) Non-invasive acoustic velocimetric apparatus and method
JPS5988137A (en) Ultrasonic diagnostic apparatus
WO1982002781A1 (en) The holographic b-scan imaging method
Brouwers et al. Acoustic attenuation of cohesive sediments (mud) at high ultrasound frequencies
Murino et al. Acoustic image improvement by confidence levels
Ahmad et al. Acoustical Holography
JPS6024829A (en) Ultrasonic diagnostic apparatus