
30.Классификация узп.
постоянноволновые датчики. Схема непрерывноволнового датчика
импульсные датчики Схема импульсного датчика
31.Разрешающие способности узп
Пространственная разрешающая способность (разрешение). от нее зависит способность различать малые объекты и структуры, близко расположенные друг к другу. Мера разрешающей способности -минимальное расстояние между двумя малыми отражающими объектами, при котором, наблюдая изображение на экране, можно их видеть раздельно. Для того чтобы исключить влияние размеров объектов на оценку разрешающей способности, в качестве элементов принимаются точечные отражающие объекты. для определения минимального расстояния различимости используется классический критерий, при котором полагается, что точечные объекты разрешаются (т.е. воспринимаются раздельно), если в суммарном сигнале от них есть провал (двугорбость).
Рис.1. определению разрешающей способности по Рэлею. а - хорошее разрешение, б - предельное разрешение (I- мера разрешающей способности), в - разрешения нет.
различатют
продольную разрешающую способность
(longitudinal
resolution)
и поперечную разрешающую способность
(lateral
resolution).О
продольной разрешающей способности
говорят, когда точечные отражатели
находятся в одном УЗ луче и изменяется
их взаимное положение вдоль оси луча
(рис. 2).
Эхо-сигналы от элементарных отражателей а и б разрешаются, если огибающие этих сигналов пересекаются на достаточно низком уровне.
Для получения более высокой продольной разрешающей способности желательно использовать более короткие зондирующие сигналы. Продольная разрешающая способность обратно пропорциональна частоте датчика.
О поперечной разрешающей способности говорится в случае, когда точечные отражатели располагаются на одной глубине или на линии, перпендикулярной осям УЗ лучей :
I. Отражатели а и б находятся в границах одного луча. При этом отсутствует возможность принять решение о разрешении двух отражателей.
II. Отражатели находятся в двух соседних лучах. И в этом случае, если не используются специальные методы обработки сигналов, невозможно принять решение о том, что наблюдается - два отражателя или один протяженный объект, одновременно находящийся в двух соседних лучах.
III. Отражатели находятся в различных лучах, между которыми есть один или несколько лучей. В этом случае отражатели полностью разрешаются.
Таким образом, поперечная разрешающая способность определяется расстоянием между лучами и ухудшается с увеличением этого расстояния. Располагая лучи ближе друг к другу в процессе сканирования, т.е. повышая плотность лучей, можно улучшить поперечную разрешающую способность. При этом ширина лучей должна быть меньше или того же порядка, что и расстояние между их осями, - только тогда будет достигнут эффект улучшения разрешающей способности.
Ширина УЗ луча с уменьшением глубины также уменьшается. Исключение составляет так называемая ближняя зона (т.е. зона перед фокусом), где ширина лучей велика. Наименьшую величину ширина лучей имеет в зоне фокуса, по мере увеличения глубины ширина луча в дальней зоне увеличивается практически пропорционально глубине и на максимальной глубине в ряде случаев может резко увеличиваться. Соответственно и поперечная разрешающая способность, связанная с шириной УЗ луча, изменяется в зависимости от глубины. Наилучшей она является в зоне фокуса, далее с глубиной она ухудшается. Наихудшая поперечная разрешающая способность - в ближней зоне и на максимальной глубине. 32. Влияние параметров УЗП на глубину зондирования и на чувствительность.
Чувствительностью называется способность обнаруживать и наблюдать малые элементы структуры на фоне мешающих сигналов (помех) и собственных шумов системы.Количественно чувствительность определяется величиной минимального полезного эхо-сигнала, который может быть выделен на фоне шумов. Чувствительность УЗ прибора зависит от характеристик входных цепей приемника УЗ сканера и более всего от качества датчика, в первую очередь эффективности преобразования УЗ колебаний в электрические и наоборот. Особенно важна чувствительность прибора при работе на больших глубинах, где уровень полезных сигналов снижается вследствие затухания в биологических тканях. Поэтому чувствительность определяет максимальную рабочую глубину работы прибора, т.е. глубину, на которой еще обеспечивается уровень полезных сигналов, достаточный для их наблюдения. Затухание УЗ сигналов в биологической среде в существенной мере увеличивается с частотой. Поэтому максимальная глубина с увеличением частоты датчика уменьшается.