Un scanner à ultrasons est un équipement médical qui fournit des images de la plupart des tissus mous à travers l’utilisation d’ondes ultrasonores. Cet important appareil fournit des images diagnostiques à partir des échos obtenus par l’émission d’ondes ultrasonores, générées par un instrument appelé transducteur, qui est chargé de générer les ondes ultrasonores et de détecter les échos réfléchis par l’ultrason, en générant des images bidimensionnelles des tissus et des organes.
En d’autres termes, un scanner à ultrasons est un appareil médical qui est généralement utilisé pour fournir des images bidimensionnelles de la plupart des tissus mous sans avoir à soumettre les patients à des rayonnements ionisants. L’échographie ou échographie médicale est non seulement un test sûr, indolore et non invasif, mais elle est actuellement un test extrêmement utile pour le diagnostic médical.
Structure d’un scanner à ultrasons
Un scanner à ultrasons possède généralement dans sa structure un formateur de faisceaux, une unité de traitement centrale, une interface utilisateur (clavier, panneau de commande, trackball), plusieurs sondes (capteurs ou têtes de balayage), un ou plusieurs écrans vidéo, un type de dispositif d’enregistrement et un système d’alimentation électrique.
Pour obtenir les images ultrasoniques, une sonde est placée sur la peau (après application d’un gel acoustique) ou insérée dans une cavité du corps. Les sondes à ultrasons possèdent des éléments fabriqués en matériaux piézoélectriques (matériaux qui convertissent l’énergie électrique en énergie acoustique et vice versa). Lorsque l’énergie ultrasonique émise par la sonde est réfléchie par le tissu, le transducteur reçoit certains de ces réflexes (échos) et les transforme à nouveau en signaux électriques. Ces signaux sont traités et transformés en image. Il est important de noter que pendant le processus ne produit pas de rayonnement ionisant et jusqu’à ce que les effets secondaires ne sont pas connus, il est donc la méthode de choix pour surveiller la grossesse.
Comment fonctionne un scanner à ultrasons ?
Un scanner à ultrasons est un équipement spécialisé, où le transducteur de l’appareil recueille l’écho des ondes ultrasonores et un ordinateur le convertit en une image qui apparaît à l’écran. En général, les éléments qui composent le transducteur sont fabriqués en verre céramique appelé matériaux piézoélectriques. Ces matériaux sont capables de générer des ondes sonores lorsqu’un champ électrique passe à travers eux, et ils sont également capables de fonctionner en sens inverse, produisant un champ électrique lorsqu’il reçoit des ondes sonores.
Les ultrasons sont des ondes sonores à haute fréquence (plus de 20 000 cycles par seconde ou 20 kHz) non audibles pour l’homme. Les différents tissus modifient les ondes de différentes manières, certains les réfléchissent directement et d’autres les dispersent sous forme d’échos avant qu’ils n’atteignent le transducteur. En utilisant la vitesse du son et le temps de retour de chaque écho, le scanner calcule la distance entre le transducteur et la limite des tissus. Les échos réfléchis plus profonds sont plus estompés que les échos superficiels. Lorsque les échos reviennent au transducteur, il est possible de reconstituer une carte bidimensionnelle des tissus et organes.
Un scanner à ultrasons est-il sûr ?
Un scanner à ultrasons est un équipement assez sûr pour le corps humain, car bien que les ondes ultrasonores pénètrent les cellules du corps, elles ne génèrent pas d’effets négatifs contrairement aux rayonnements ionisants utilisés dans les rayons X ou dans un scanner.
Ce qui fait de l’échographie l’une des procédures de diagnostic les plus sûres et les moins invasives, à travers laquelle vous pouvez examiner différentes parties du corps.
Quelles sont les applications médicales de scanner à ultrasons ?
Un scanner à ultrasons permet d’évaluer la taille, la forme, et l’état des vaisseaux sanguins, organes et tissus spécifiques. Grâce à son utilisation, on peut diagnostiquer des tumeurs, des abcès, des kystes, des tumeurs malignes et des lésions post-traumatiques.
Ces équipements sont couramment utilisés dans les départements d’imagerie et dans d’autres départements cliniques, ainsi que dans des centres d’imagerie indépendants et dans des cabinets médicaux privés, principalement pour des applications vasculaires et gynéco-obstétriques.
Que t’offrons-nous à Kalstein ?
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- Écran LED 15′ avec fonction multilingue
- Modèle CF+B simultanément, PDI, DPDI, TDI, TSI, prend en charge les images trapézoïdales, la matrice convexe virtuelle et l’expansion de matrice convexe.
- Anatomie M, mode Couleur M.
- 4D, fonction CW et 192 éléments.
- Image de modèle complexe.
- Mesure automatique de l’IMT, mesure endométriale automatique, évaluation de la qualité automatique.
- PW duplex et triplex peuvent être changés librement.
- Mesures de suivi automatique PW.
- Plusieurs mesures de naissance.
- Protocole DICOM 3.0 intégré, vous pouvez imprimer et envoyer via DICOM 3.0.
- Vous pouvez insérer des stations de travail intégrées, des bases de données, des rapports sur image, des courbes de développement foetal et des normes de notation.
- Fonction d’attention en ligne, instruisez l’utilisateur comment opérer à l’étape suivante.
- La zone imprimée est réglable, ce qui peut être des images, des rapports ou des images + rapports.
- Contrôle des droits d’utilisateur, vous pouvez configurer le mot de passe.
- Indice de pression.
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