
- •Прямой и обратный пьезоэлектрический эффект. Магнитострикционный эффект. Тензоэффект.
- •Описание характера распространения уз волны в тканях биологического объекта
- •Уз преобразователь как трансдьюсер. Классификация узп по элементной базе. Эхокардиография и фонокардиография (что есть что).
- •Классификация узп по типу сканирования
- •Линейные (параллельные)
- •Конвексные
- •Секторные
- •Устройство узп с пояснением функции основных элементов
- •Пространственная, продольная, поперечная разрешающие способности узи сканера
- •Взаимосвязь частоты уз излучения с величиной продольной разрешающей способностью и максимальной глубиной исследования.
- •Чувствительность, динамический диапазон, апертура и динамическая фокусировка узп преобразователей
- •Суть эффекта Допплера. Формула для расчета доплеровского сдвига частоты, применяемая в медицине, характеристика входящих физ. Величин
- •Принцип построения доплерограммы.
- •Непрерывноволновой допплер (объяснить название и суть метода).
- •Импульсноволновой допплер (объяснить название и суть метода). Отличие датчика от датчика, используемого в непрерывноволновом режиме
- •Радиальная разрешающая способность Допплера. Причины, с которым связаны ограничения по максимальной глубине зондирования (перечислить).
- •Аускультация сердца и легких. Эхокардиография. Частотный диапазон звуков дыхания и сердца. Чувствительность и частотная характеристика акустических ип
- •Аускультативные датчики (микрофоны). Неравномерность частотной характеристики. Сопротивление номинальной нагрузки. Характеристика направленности и уровень собственных шумов.
- •Электретный микрофон. Принцип действия. Независимость сигнала от частоты падающей звуковой волны.
- •Пьезоэлектрический акустический ип. Принцип действия. Электроакустический преобразователь колебательного ускорения. Принцип действия
- •Электродинамический микрофон, принцип действия.
- •Пикфлоуметрия и спирометрия. Механические измерительные преобразователи расхода газов, принцип работы
- •Тензометрические измерительные преобразователи расхода газов, принцип работы. Расходомеры, основанные на изменении температуры чувствительного элемента ип.
- •Расходомеры, основанные на определении дифференциального давления.
- •Требования, предъявляемые к ип потока воздуха. Ультразвуковые датчики для определения характеристик потока воздуха.
Радиальная разрешающая способность Допплера. Причины, с которым связаны ограничения по максимальной глубине зондирования (перечислить).
Радиальная разрешающая способность r определяется минимальным расстоянием в плоскости, перпендикулярной направлению зондирования между двумя малыми, движущимися с разными скоростями V1 и V2, объектами, при котором скорости этих объектов могут быть еще достоверно зарегистрированы (отдельно для каждого из объектов).
Максимальная глубина зондирования ограничена и определяется рядом факторов: затуханием УЗ волны в биологических тканях, возрастающим с увеличением частоты; рассеянием ультразвука на акустических микронеоднородностях; мощностью излучаемой в биообъект ультразвуковой волны; чувствительностью приемного тракта УЗ прибора.
Аускультация сердца и легких. Эхокардиография. Частотный диапазон звуков дыхания и сердца. Чувствительность и частотная характеристика акустических ип
Аускультация — метод физикальной диагностики в медицине, ветеринарии, экспериментальной биологии, заключающийся в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования органов (чаще всего, сердце и легкие, реже - кишечник).
Эхокардиография — метод ультразвуковой диагностики, направленный на исследование морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата.
Звуки сердца сосредоточены в более ограниченной области низких частот (10-150 Гц), а звуки дыхания - в более высокочастотной (100-2500 Гц). Уровень звуков, генерируемых сердцем, в низкочастотном диапазоне, более интенсивен, чем уровень звуков дыхания.
Чувствительность – отношение величины напряжения, развиваемого микрофоном на сопротивлении, равном номинальному (Rн), к величине звукового давления, воздействующего на мембрану микрофона [В/(Н/м2)].
Частотная характеристика – зависимость чувствительности микрофона от частоты звуковой волны, воздействующей на его мембрану.
Аускультативные датчики (микрофоны). Неравномерность частотной характеристики. Сопротивление номинальной нагрузки. Характеристика направленности и уровень собственных шумов.
Стетофонендоскоп предназначен для съема ипередачи звука с поверхности тела пациента наслуховые органы врача.
Неравномерность частотной характеристики – отношение максимального значения чувствительности к минимальному значению, выраженное в дБ.
Сопротивление номинальной нагрузки – сопротивление, на которое нагружен микрофон, и при котором рассчитываются все его параметры.
Характеристика направленности – зависимость чувствительности микрофона на данной частоте от угла между акустической осью и направлением на источник звука. Ее изображают графически (в полярных координатах).
Уровень собственных шумов – выраженное в дБ отношение действующего значения шумового напряжения (например, из-за флуктуаций давления воздуха вокруг микрофона) на зажимах микрофона к действующей величине напряжения, развиваемого микрофоном под воздействием звукового давления Р = 0.1 Н/м2.
Электретный микрофон. Принцип действия. Независимость сигнала от частоты падающей звуковой волны.
Электрет– тело, длительно сохраняющее поляризацию после удаления внешнего электрич. поля и создающее в окружающем его пространстве электрич.поле. Электрет – электрический аналог постоянного магнита. Электретный эффект получают электризацией диэлектрика в электрич. поле, охлаждая диэлектрик после нагрева (термоэлектреты), при комнатной температуре (электроэлектреты) или освещая (фотоэлектреты), а также электризуя диэлектрик частицами высоких энергий (радиоэлектреты) и т.п.