多普勒超声是一种发射高频声调的技术,它可以测量物体在不同密度物体上的"弹跳",以及物体内任何物体的运动和速度,在军事和工业等各个领域都有应用,但它最为人所知的是一种医学成像手段。孕妇的骨盆区域有半固态的骨骼、致...
多普勒超声是一种发射高频声调的技术,它可以测量物体在不同密度物体上的"弹跳",以及物体内任何物体的运动和速度,在军事和工业等各个领域都有应用,但它最为人所知的是一种医学成像手段。孕妇的骨盆区域有半固态的骨骼、致密的肌肉组织和水样液体。超声波可以区分这些。测量反射声波中"多普勒频移"的额外能力可以进一步确定,例如,血液是否从未出生婴儿的心脏发育良好且健康。

某些心脏疾病可以用超声波检测出来超声波的基本原理是声纳,声纳是蝙蝠和海豚的回声定位能力,这种能力不是通过视觉,而是通过发出尖锐的咔嗒声或尖叫声,然后评估其在生活空间中表面和物体上的反射特性。多普勒效应的一个例子是汽车驾驶经过一个静止的行人。当汽车驶近时,听到发动机的声音越来越高,音调明显提高;当汽车经过和后退时,声音的音调相应地降低。它的速度和声音是不变的;但是发动机产生的声波实际上是被它的运动压缩或拉长的,盲人行人可以评估这种换档音调的特性,并很好地确定汽车的运动方向和速度

彩色多普勒超声利用多普勒效应产生人体内部的彩色运动图像。1842年,一位同名的奥地利物理学家从理论上阐明了多普勒效应,但是,并不是再过一百年,超声成像,即用视觉来描绘或显示声音,才成为一个充满活力的科学领域。多普勒超声需要连续测量反射声音频率随时间的微小变化,因此需要更精确、更快速的电气和电子系统。使用多普勒超声的医疗设备不断改进,特别是在它们的接触式探头和数据显示方面。

多普勒超声的工作原理与蝙蝠的回声定位能力相同超声波的栓系探头是电声换能器,它将电能转换成声能,反之亦然。它们产生的声音在1到18兆赫的频率范围内无法被人类听到或感觉到,多普勒超声可能会发出连续的音调,但大多数模型都会以一系列非常快的脉冲来传输和接收回声后者的优点是可以分析单个脉冲,例如将回声的时间延迟转换为距离,并创建更精确的三维图像。

可以使用医用多普勒超声设备检测到心脏中阻塞的动脉大多数的多普勒超声显示都是对电子编码的声音数据进行数字计算,使之成为真实人体解剖的最佳再现。正在进行的超声研究的一个领域是精确地提炼和耗尽每种人体组织的结构吸收并反射这些仪器范围内的一些频率。显示转换的计算机程序也相应地更新了新的、更真实的,信息。

蝙蝠可以通过发出声音来导航区域,然后倾听它们如何从表面反射医学上的多普勒超声设备可以精确地测量人体内物体的方向和速度。最常见的应用是评估血液运动,例如心脏阻塞的动脉血流减少或其中一个减弱的瓣膜的反流,它也是一个有价值的附加工具,通过测量胎儿自身的血液循环以及与母体的液体交换率来监测胎儿在子宫内的发育情况

多普勒超声可用于观察发育中的胎儿。