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Dr Céline Savoye-Collet Département d’Imagerie Médicale CHU Rouen

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Présentation au sujet: "Dr Céline Savoye-Collet Département d’Imagerie Médicale CHU Rouen"— Transcription de la présentation:

1 Dr Céline Savoye-Collet Département d’Imagerie Médicale CHU Rouen
Bases physiques de l’échographie et du doppler et applications en médecine Dr Céline Savoye-Collet Département d’Imagerie Médicale CHU Rouen

2 L’onde ultrasonore

3 I Physique acoustique Infrasons < 20 Hz Sons audibles
Famille des ondes acoustiques Classées par leur fréquence Infrasons Sons audibles Ultrasons (US) < 20 Hz 20 Hz à 20 kHz 20 kHz à 1 GHz

4

5

6 c dans les tissus mous = environ 1500 m/sec
Relation fondamentale c =F c dans les tissus mous = environ 1500 m/sec

7

8 II Interaction avec les milieux biologiques
Ondes US interagissent avec la matière aux changements de milieu au sein d’un milieu homogène TRANSMISSION REFLEXION REFRACTION DIFFUSION ABSORPTION

9 IMPEDANCE (Z) INTERFACE

10 TRANSMISSION - REFLEXION

11 DIFFUSION

12 L’échographe, la sonde et le faisceau d’ultrasons

13 I Imagerie ultrasonore
- utilise l’énergie mécanique des US - exploite les propriétés acoustiques de la matière : imagerie d’interface Une sonde (transducteur) émet des ondes US Celles-ci se propagent dans le corps humain Des échos sont produits aux interfaces de structure différente Cette information est réfléchie vers la sonde et convertie en signal électrique puis en image

14 II L’effet piézo-électrique

15 III Le transducteur (sonde)
Emetteur – récepteur Convertisseur énergie électrique – mécanique

16 IV Le faisceau d’US

17 V Applications cliniques
structures viscérales « pleines » structures accessibles à travers une fenêtre acoustique

18 VI Description des images
- anéchogène (= noir) - hyperéchogène (= blanc) «  relatif » - hypoéchogène (= noir à gris) «  relatif » - isoéchogène

19 Le doppler

20 I Bases du Doppler Fr = Fo Fr=Fo+ F cibles fixes cibles mobiles
Fr = fréquence réfléchie Fo = fréquence d ’émission F = fréquence doppler

21 Vitesse réelle = F.C/2Fo Cos 
F=2V Fo Cos  /C C : constante de vitesse des US dans les tissus biologiques v : vitesse de la cible Cos  : projection vitesse sur la direction du faisceau Vitesse réelle = F.C/2Fo Cos 

22 II Les modes de base du doppler

23 Doppler continu

24 Doppler pulsé

25 SPECTRE DE FREQUENCES

26 Écoulement de type plateau

27 Écoulement de type laminaire


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