Разделы презентаций


Приборы для измерения механических характеристик организма (продолжение)

Содержание

Аудиометрия- метод измерения остроты слуха на пороге слышимости при различных частотах.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Приборы для измерения механических характеристик организма
(продолжение).

Приборы для измерения механических характеристик организма(продолжение).

Слайд 2Аудиометрия
- метод измерения остроты слуха на пороге слышимости при различных

частотах.

Аудиометрия- метод измерения остроты слуха на пороге слышимости при различных частотах.

Слайд 3Кривые равной громкости

Кривые равной громкости

Слайд 4Аудиограммы: a – воздушное проведение норма;

в –

воздушное проведение при заболевании
Аудиограммы: a – воздушное проведение норма;

Слайд 6Физические основы звуковых методов исследования в клинике
Перкуссия

Аускультация

Фонокардиография
Перкуссия

Аускультация

Фонокардиография

Физические основы звуковых методов исследования в клиникеПеркуссияАускультацияФонокардиографияПеркуссияАускультацияФонокардиография

Слайд 7 Различают :
топографическую - определение границ органа;
сравнительную- выявление

изменения в органе.
Позволяют выявить:
воспаления лёгких
плеврита
эмфизема лёгких
каверны,

кисты
скопление свободной жидкости в полости брюшины (асцит)
скопление газов в кишечнике (метеоризм) и т.п.

Перку́ссия (от лат. percussio, буквально — нанесение ударов, здесь — постукивание) заключается в постукивании отдельных участков тела и анализе звуковых явлений, возникающих при этом.

Перкуссия

Различают : топографическую - определение границ органа; сравнительную- выявление изменения в органе. Позволяют выявить: воспаления лёгких

Слайд 82. Аускультация
Аускульта́ция (лат. auscultare слушать, выслушивать) метод исследования функции внутренних

органов, основанный на выслушивании звуковых явлений, связанных с их деятельностью;

относится к основным методам, применяемым при обследовании больного. Метод предложен Лаэннеком в 1816 г.; он же изобрел первый стетоскоп, описал и дал название основным аускультативным феноменам.
2. АускультацияАускульта́ция (лат. auscultare слушать, выслушивать) метод исследования функции внутренних органов, основанный на выслушивании звуковых явлений, связанных

Слайд 9 Стетоскоп – монауральный прибор более «древнее» изобретение, слуховая трубка

.
Фонендоскоп - бинауральный прибор, предполагает наличие мембраны, тонкой пленки, затягивающей

раструб.

Наиболее распространен стетофонендоскоп —стетоскопическая головка служит для выслушивания низко- и среднечастотных, а фонендоскопическая — средне- и высокочастотных звуков. Внешне он практически идентичн фонендоскопу, но раструб имеет две стороны (одна с мембраной, другая без). Поворачивая его, доктор может выбрать «режим прослушивания».

Стетоскоп – монауральный прибор более «древнее» изобретение, слуховая трубка .Фонендоскоп - бинауральный прибор, предполагает наличие мембраны,

Слайд 10Фонокардиограмма (a) и электрокардиограмма (б)
3. Фонокардиография (ФКГ)
Микрофон
Усилитель
Фильтры
Регистратор
Фонокардиография (от греч. phone

– звук и кардиография), диагностический метод графической регистрации сердечных тонов

и сердечных шумов.
Фонокардиограмма (a) и электрокардиограмма (б)3. Фонокардиография (ФКГ)МикрофонУсилительФильтрыРегистраторФонокардиография (от греч. phone – звук и кардиография), диагностический метод графической

Слайд 11Спирометри́я
(лат. spiro дышать + греч. metreō измерять) метод исследования

функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объёмных и скоростных

показателей дыхания.
Виды спирометрических проб:
спокойное дыхание;
форсированный выдох;
максимальная вентиляция лёгких;
функциональные пробы (с бронходилата-торами, провокационные и т. п.).

Спирометри́я (лат. spiro дышать + греч. metreō измерять) метод исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение

Слайд 13Микропроцессорный спирограф

Микропроцессорный спирограф

Слайд 14Требования к методу измерения:
измерение слабых потоков воздуха;
преобразование измеряемой величины

в
электрический сигнал;
минимальное сопротивление потоку;
точность измерения скорости потока;
износостойкость

измерительной части датчика;
возможность санитарной обработки.
Требования к методу измерения:измерение слабых потоков воздуха; преобразование измеряемой величины в  электрический сигнал; минимальное сопротивление потоку;точность

Слайд 15Гидродинамический измеритель воздушного потока на основе трубки Флейша
Принцип измерения основан

на законе Пуазейля.
1- воздушные каналы
2- точки, где измеряется давление
3- каналы

передачи давления на датчики
4- нагревательный элемент

Ламинарность течения воздуха обеспечивается движением в капиллярах.

Разность давлений на концах капилляра пропорциональна скорости воздушного потока

Датчик – кремниевый пьезорезистор

Гидродинамический измеритель воздушного потока на основе трубки ФлейшаПринцип измерения основан на законе Пуазейля.1- воздушные каналы2- точки, где

Слайд 16ДО (дыхательный объем, л) – объем, который вдыхается и выдыхается

при спокойном дыхании
ЖЕЛ (жизненная емкость легких, л) – объем воздуха,

который выходит из легких при максимально глубоком выдохе после максимально глубокого вдоха.
РОвыд (резервный объем выдоха) – объем воздуха, который можно еще максимально выдохнуть после обычного выдоха.
РОвд ( резервный объем вдоха) – объем воздуха, который можно еще вдохнуть при максимальном вдохе после обычного вдоха.
ФОЕ (функциональная остаточная емкость) – объем воздуха в легких в состоянии покоя, когда закончен обычный выдох, а голосовая щель открыта.
ЕВ (емкость вдоха) – сумма дыхательного объема и резервного объема вдоха.
МОД (минутный объем дыхания) – объем воздуха, проходящий через легкие при обычном дыхании за одну минуту.

Основные параметры спирограммы

ДО (дыхательный объем, л) – объем, который вдыхается и выдыхается при спокойном дыханииЖЕЛ (жизненная емкость легких, л)

Слайд 17Основные параметры спирограммы
ЖЕЛ = ДО+ РОвд + РОвыд
ФОЕ = РОвыд

+ ОО
ЕВ = РОвд + ДО
МОД =ДО · ЧД

Основные параметры спирограммыЖЕЛ = ДО+ РОвд + РОвыдФОЕ = РОвыд + ООЕВ = РОвд + ДОМОД =ДО

Слайд 18Ультразвуковые диагностические приборы.

Ультразвуковые диагностические приборы.

Слайд 19Ультразвук
Ультразвук (УЗ)
механические колебания и волны с частотой более 20

кГц.

Верхний предел УЗ - частот

Гц.
УльтразвукУльтразвук (УЗ) механические колебания и волны с частотой более 20 кГц.Верхний предел  УЗ - частот

Слайд 20Особенности распространения
УЗ в среде
1. УЗ - волна является продольной.
2.

Лучевой характер распространения.
3. Проникновение в оптически непрозрачные среды.
4. Возможность фокусировки

энергии луча в малом объеме.
5. Отсутствие дифракции на стенках внутренних органов человека.
6. Отражение от границы раздела сред, отличающихся волновым сопротивлением.
7. Способность поглощаться биологическими тканями.
Особенности распространения УЗ в среде1. УЗ - волна является продольной.2. Лучевой характер распространения.3. Проникновение в оптически непрозрачные

Слайд 21а – чередование зон сжатия и разрежения
б – изменение давления

в зависимости от координаты
Продольные акустические волны в упругой среде

а – чередование зон сжатия и разреженияб – изменение давления в зависимости от координатыПродольные акустические волны в

Слайд 22Различные виды акустических волн
ПЛОСКИЕ
СФЕРИЧЕСКИЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Различные виды акустических волнПЛОСКИЕСФЕРИЧЕСКИЕЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Слайд 23Основные явления при взаимодействии УЗ с веществом
ОТРАЖЕНИЕ – изменение направления

волны на границе двух сред с разными оптическими свойствами, в

котором волновой фронт возвращается в среду, из которой он пришёл.

ПРЕЛОМЛЕНИЕ - изменение направления распространения волн при переходе из одной среды в другую.

РАССЕЯНИЕ – возникновение множественных изменений направления распространения, обусловленное мелкими неоднородностями среды, следовательно многочисленными отражениями и преломлениями.

ПОГЛОЩЕНИЕ – переход энергии волны в другие виды энергии (в частности в тепло), обусловленный вязкостью среды.
Основные явления при взаимодействии УЗ с веществомОТРАЖЕНИЕ – изменение направления волны на границе двух сред с разными

Слайд 24Распространение и отражение УЗ
Акустическая неоднородность

Распространение и отражение УЗАкустическая неоднородность

Слайд 25АКУСТИЧЕСКИЙ ИМПЕДАНС

Z=c
C – скорость распространения УЗ в данной среде
 -

плотность среды
КОЭЭФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ

АКУСТИЧЕСКИЙ ИМПЕДАНСZ=cC – скорость распространения УЗ в данной среде - плотность средыКОЭЭФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ

Слайд 26Скорости УЗ и акустические сопротивления сред

Скорости УЗ и акустические сопротивления сред

Слайд 27Коэффициент отражения УЗ на границе биологических сред

Коэффициент отражения УЗ на границе биологических сред

Слайд 28Распространение импульсного сигнала

Распространение импульсного сигнала

Слайд 29Принцип метода эхолокации
Метод эхолокации используется для определения внутренней структуры непрозрачных

сред, местонахождения неоднородностей, их формы и размеров. Для этого, измеряя

время t между излучением и приемом отраженного сигнала и зная среднюю скорость распространения УЗ-волны в изучаемой среде v, находят расстояние S до отразившего сигнал объекта по формуле

1- УЗ-зонд
2- граница сред
3- включение
УЗ-зонд является сразу и источником, и приемником ультразвука. Для того чтобы разделить во времени прием и передачу УЗ-сигнала и избежать их наложения, а также для измерения времени распространения сигнала в объекте, эхоскопы работают в импульсном режиме При этом в промежутках времени между импульсами излучения УЗ-зонд работает на прием.

Принцип метода эхолокацииМетод эхолокации используется для определения внутренней структуры непрозрачных сред, местонахождения неоднородностей, их формы и размеров.

Слайд 30Схема получения двухмерного изображения

Схема получения двухмерного изображения

Слайд 31А -, В -, М – режимы УЗ исследования

А -, В -, М – режимы УЗ исследования

Слайд 32А - режим
А – режим – амплитудный режим. Зондирование осуществляется

при неизменном направлении акустического луча.
Интенсивность принятых эхосигналов представлена в виде

электрических импульсов различной амплитуды.
А - режимА – режим – амплитудный режим. Зондирование осуществляется при неизменном направлении акустического луча.Интенсивность принятых эхосигналов

Слайд 33В - режим
В – режим (brightness - яркость) – двумерный

режим визуализации, при котором на экране получают изображение, состоящее из

участков, интенсивность которых тем выше, чем больше амплитуда отраженного сигнала.
В - режимВ – режим (brightness - яркость) – двумерный режим визуализации, при котором на экране получают

Слайд 34М - режим
М – режим (motion - движение) способ визуализации

при котором на экране отображается временная развертка всех движущихся структур.

М - режимМ – режим (motion - движение) способ визуализации при котором на экране отображается временная развертка

Слайд 35Пьезоэффект наблюдается в кварце, турмалине, сегнетовой соли, титанате бария, цинковой

обманке и других веществах.
Практическое использование человеком ультразвука начато после

открытия в 1880 году братьями Жаком и Пьером Кюри пьезоэлектрического эффекта («Пьезо» - по гречески «давить, сжимать»). Впервые этот эффект обнаружен у горного хрусталя (разновидности кварца).
Пьезоэффект наблюдается в кварце, турмалине, сегнетовой соли, титанате бария, цинковой обманке и других веществах. Практическое использование человеком

Слайд 36Ультразвуковые преобразователи
Прямой пьезоэффект - если деформировать пластину пьезоэлектрика, то на

ее гранях появляются противоположные по знаку электрические заряды.


Обратный пьезоэффект -

если прикладывать к пластине переменное электрическое напряжение, то кристалл начинает сжиматься и расширяться (изменять геометрические размеры), с частотой прикладываемого напряжения.
Ультразвуковые преобразователиПрямой пьезоэффект - если деформировать пластину пьезоэлектрика, то на ее гранях появляются противоположные по знаку электрические

Слайд 37Ультразвуковой преобразователь

Ультразвуковой преобразователь

Слайд 38Конфигурация пьезоэлементов в различных типах датчиков

Конфигурация пьезоэлементов в различных типах датчиков

Слайд 39Типы датчиков
а,б- секторные механические

в- линейный секторный

г- конвексный

д -микроконвексный

е- фазированный
секторный

Типы датчикова,б- секторные механическиев- линейный секторныйг- конвексныйд -микроконвексныйе- фазированныйсекторный

Слайд 40Схема УЗ сканера


Схема УЗ сканера

Слайд 41М- эхокардиограмма ЛЖ

М- эхокардиограмма ЛЖ

Слайд 42Эффект Доплера и его использование в медико-биологических исследованиях
Доплер Христиан (1803-1853)

- австрийский физик, математик, астроном.
Жил в Зальцбурге. Директор первого в

мире физического института.

Эффект Доплера заключается в изменении частоты колебаний, воспринимаемых наблюдателем, вследствие движения источника волн и наблюдателя относительно друг друга.

Эффект Доплера и его использование в медико-биологических исследованияхДоплер Христиан (1803-1853) - австрийский физик, математик, астроном.Жил в Зальцбурге.

Слайд 43При сближении источника и наблюдателя – верхние знаки,
при удалении

– нижние знаки
Классический пример этого феномена: Звук свистка от движущегося

поезда.
При сближении источника и наблюдателя – верхние знаки, при удалении – нижние знакиКлассический пример этого феномена: Звук

Слайд 44Источник звука неподвижен
Источник звука приближается к уху
Источник звука удаляется от

уха

Источник звука неподвиженИсточник звука приближается к ухуИсточник звука удаляется от уха

Слайд 45Когда УЗ отражается от движущегося объекта, частота отраженного сигнала изменяется.

Происходит сдвиг частоты.
Доплеровский сдвиг ∆ν - это разность между отраженной

и переданной частотами.

Когда УЗ отражается от движущегося объекта, частота отраженного сигнала изменяется. Происходит сдвиг частоты.Доплеровский сдвиг ∆ν - это

Слайд 46Учет допплеровского угла между направлением движения отражателя и источник-приемником

Учет допплеровского угла между направлением движения отражателя и источник-приемником

Слайд 47Влияние угла на измерение допплеровского сдвига частоты

Влияние угла на измерение допплеровского сдвига частоты

Слайд 48Эффект Доплера используется для определения:

• скорости движения тела в среде,



• скорости кровотока,

• скорости движения клапанов и стенок сердца (доплеровская

эхокардиография)
Эффект Доплера используется для определения:• скорости движения тела в среде, • скорости кровотока,• скорости движения клапанов и

Слайд 49Параболическое распределение скоростей кровотока в сечение сосуда
Диастола

Систола

Параболическое распределение скоростей кровотока в сечение сосудаДиастолаСистола

Слайд 50Спектр скоростей в сечении сосуда
Систола
Диастола

Спектр скоростей в сечении сосудаСистолаДиастола

Слайд 51Спектр скоростей в сосудах
а -широкий сосуд
б- зона стеноза
в- зона

сильного стеноза

Спектр скоростей в сосудах а -широкий сосудб- зона стенозав- зона сильного стеноза

Слайд 52Формирование допплеровского спектра

Формирование допплеровского спектра

Слайд 53Допплеровская спектрограмма ламинарного и турбулентного потоков
А- нормальный ламинарный поток в

аорте
Б- стенозированный аортальный
клапан

Допплеровская спектрограмма ламинарного и турбулентного потоковА- нормальный ламинарный поток в аорте Б- стенозированный аортальный клапан

Слайд 54Схема непрерывно-волнового(CW) и импульсно-волнового(PW) режимов допплерографии

Схема непрерывно-волнового(CW) и импульсно-волнового(PW) режимов допплерографии

Слайд 55Преобразование допплеровского сигнала в допплеровский спектр

Преобразование допплеровского сигнала в допплеровский спектр

Слайд 56Принцип формирования цветового допплеровского изображения

Принцип формирования цветового допплеровского изображения

Слайд 57Изображение в режиме энергетического допплера

Изображение в режиме энергетического допплера

Слайд 58Допплеровская визуализация в В- и М-режимах

Допплеровская визуализация в В- и М-режимах

Слайд 59Сканирование матричной фазированной решеткой

Сканирование матричной фазированной решеткой

Слайд 603D- ЭхоКГ сердца

3D- ЭхоКГ сердца

Слайд 61Окрашивание сегментированных структур щитовидной железы в 3D изображении
Желтый- правая доля,

Красный- сонная артерия, Зеленый - яремная вена,
Лиловый - узел

на границе перешейка
Окрашивание сегментированных структур щитовидной железы в 3D изображенииЖелтый- правая доля, Красный- сонная артерия, Зеленый - яремная вена,

Слайд 62Двухмерное цветовое доплеровское картирование при нарушении оттока из левого желудочка.

Относительно низкая скорость выходного потока левого желудочка кодируется синим цветом.

В области сужения скорость возрастает, возникает наложение спектров (aliasing), и кодировка сигнала потока меняется на красную. На участке обструкции регистрируется относительно узкий турбулентный поток.

LV – левый желудочек

AO – аорта

Двухмерное цветовое доплеровское картирование при нарушении оттока из левого желудочка. Относительно низкая скорость выходного потока левого желудочка

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика