
- •Кафедра виробництва приладів
- •На курсовий проект студента є кімов Іван Дмитрович
- •Календарний план
- •Студент Єкімов Іван Дмитррович
- •1. Вступ
- •1.1 Щитовидна залоза
- •1.2 Гормони щитовидної залози
- •1.3 Рак щитовидної залози
- •1.4 Інші захворювання щитовидної залози
- •1.5 Симптоми захворювань щитовидної залози
- •2. Діагностика захворювань щитовидної залози
- •2.1 Аналітичний огляд щитовидної залози
- •3. Класифікація ультразвукових приладів
- •Універсальні ультразвукові прилади.
- •Спеціалізовані ультразвукові діагностичні прилади.
- •3.1 Аналіз ультразвукових перетворювачів
- •3.2. Аналіз та класифікація датчиків
- •4. Зовнішний вигляд узи апарату Merlin 1101
- •5. Розробка і опис структурної схеми приладу
- •6. Розрахунок акустичного тракту.
- •7. Розрахунок демпфера
- •8. Технологічна частина Технологічна частина була виконана на випромінювачі узи апарата
- •8.1. Розробка схеми складального складу
- •8.2. Розробка технологічної схеми складання
- •4.4. Розрахунок розмірного ланцюга
- •Екстремальний безномінальний метод (пряма задача) :
- •Екстремальний метод з врахуванням номіналів
- •9. Розрахунок основних вузлів
- •9.1. Розрахунок генератора зондуючих імпульсів
- •9.2. Розрахунок пам’яті для збереження затримок
- •10. Регламенти обслуговування, ремонту, пошуку причин відмов
- •Список використаної літератури
3.2. Аналіз та класифікація датчиків
Залежно від виду УЗ перетворювачів можна виділити наступні види датчиків:
секторні механічні датчики механічного сканування – одноелементні і багатоелементні кільцеві решітки;
лінійні датчики електричного сканування – багатоелементні лінійні решітки;
конвексні і мікроконвексні датчики – конвексні і мікроконвексні решітки відповідно;
фазовані секторні датчики – багатоелементні лінійні решітки.
Робоча частота є найважливішою характеристикою датчика Тому вибір частоти датчика обумовлений максимальною глибиною розташування органів і структур, що представляють інтерес для лікаря-діагноста.
Найбільш часто використовувані датчики:
конвексний з частотою 3.5 МГц для абдомінальних досліджень, акушерства і гінекології;
лінійний з частотою 7.5 МГц для спостереження малих структур, що знаходяться поблизу до поверхні тіла;
трансвагінальний з частотою від 5 МГц до 7.5 МГц для гінекології;
трансректальний з частотою від 5 МГц до 7.5 Мгц для ректальних досліджень;
секторний датчик 3.5 МГц для кардіології;
конвексний датчик з частотою 5 МГц для абдомінальних досліджень в педіатрії;
секторний датчик з частотою 5 МГц для кардіології в педіатрії і для неонатальних досліджень.
У ряді випадків при обстеженні огрядних пацієнтів доводиться застосовувати датчики з частотою 2,5 Мгц, у яких максимальна робоча глибина 240 мм, що проте вирішує здатність при використанні таких датчиків і, отже, якість зображення гірша, ніж при частоті 3,5 Мгц. З іншого боку, для обстеження структур, розташованих на дуже малих глибинах, застосовуються датчики з частотою більше 10 Мгц.
Кількість елементів в датчиках і пов’язана з нею кількість прийомо-передаваючих каналів електронного блоку приладу визначає роздільну здатність зображення. Чим більша кількість елементів і кількість каналів, тим краща якість зображення.
Головне значення має не так сама кількість елементів датчика, скільки те, яка їх частина від загальної кількості бере участь у формуванні УЗ променя.
Класифікація
датчиків по областях медичного
застосування представлена на рис.7.
Класифікація
датчиків по областях медичного
застосування
Універсальні
датчики для зовнішнього обстеження
(2.5, 3.5,
5 МГц)
Датчики для
поверхнево розташованих органів
(5,7.5,10 МГц)
Кардіологічні
датчики
(3.5, 5 МГц)
Для педіатрії
(5, 7.5 МГц)
Внутрішньо-
порожнинні датчики
(5,
6,
7.5 МГц)
Вузькоспеціа-
лізовані датчики
(2-10 МГц)
Широкосмугові і
багаточастотні датчики
Допплерівські
датчики
Датчики для
отримання тривимірних зображень
Рис. 7 – Класифікація датчиків по областях медичного застосування
4. Зовнішний вигляд узи апарату Merlin 1101
Замок клавіатури
Ручка(тримач)
тримач
випромін.
Кнопка живлення
Відео вихід
Вихідний
масив
перетворювача
Вихід на випромінювач