Qu'est-ce que l'échographie Doppler?

L'échographie Doppler est la technologie qui permet d'émettre un son haute fréquence afin de mesurer son «rebond» à partir d'un objet de densité variable, ainsi que le mouvement et la vitesse de tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Il a des applications dans une variété de domaines, notamment militaire et industriel, mais il est surtout connu en tant que moyen d'imagerie médicale. La région pelvienne de la femme enceinte comprend des os semi-solides, un tissu musculaire dense et un liquide aqueux. L'échographie peut les distinguer. La capacité supplémentaire de mesurer le "décalage Doppler" dans l'onde sonore réfléchie peut également déterminer, par exemple, si le sang qui sort du cœur du bébé à naître est en bon état de développement et en bonne santé.

Le principe de base de l'échographie est le sonar - la capacité d'écholocation des chauves-souris et des dauphins à «voir» non pas à vue, mais en émettant un clic ou un cri aigu et en évaluant ensuite les caractéristiques de son reflet sur les surfaces et les objets de leur espace de vie. Un exemple d'effet Doppler est une voiture passant devant un piéton à l'arrêt. Au fur et à mesure que la voiture approche, le bruit de son moteur augmente de plus en plus; et à mesure que la voiture passe et recule, le son diminue en conséquence. Sa vitesse et son son sont immuables; mais les ondes sonores générées par le moteur sont en fait comprimées ou étirées par son mouvement. Un piéton aveugle peut évaluer les caractéristiques de ce pas variable et déterminer avec précision la direction et la vitesse de déplacement de la voiture.

L’effet Doppler a été théoriquement articulé par un physicien autrichien du même nom en 1842, mais ce n’est que cent ans plus tard que la sonographie, qui représente graphiquement ou affiche le son, est devenue un domaine scientifique vigoureux. La sonographie Doppler, nécessitant une mesure continue des variations infimes des fréquences sonores réfléchies dans le temps, nécessitait par conséquent des systèmes électriques et électroniques plus précis et plus rapides. Des améliorations dans les dispositifs médicaux utilisant les ultrasons Doppler continuent à être développées, en particulier dans leur sonde de contact et leur affichage de données.

Les sondes captives des ultrasons sont des transducteurs électroacoustiques qui convertissent l’énergie électrique en énergie sonore et inversement. Les sons qu'ils génèrent ne peuvent pas être entendus ni ressentis par les humains - de fréquences comprises entre 1 et 18 mégahertz, variables pour pénétrer plus profondément dans les tissus humains. Une échographie Doppler peut émettre une tonalité continue, mais la plupart des modèles transmettent la tonalité et reçoivent ses échos sous forme d’une succession d’impulsions très rapides. L'avantage de ce dernier est qu'une seule impulsion peut également être analysée, telle que la traduction du retard de l'écho en distance et la création d'images tridimensionnelles plus précises.

La plupart des affichages à sonogramme Doppler sont des calculs numériques des données sonores codées électroniquement pour une meilleure reproduction de la véritable anatomie corporelle. L’un des domaines de la recherche en échographie en cours consiste à préciser et à préciser la manière dont chaque type de tissu humain en absorbe et reflète certaines des fréquences comprises dans la gamme de ces instruments. Les programmes informatiques de traduction d’affichage sont mis à jour en conséquence avec de nouvelles informations plus vraies.

Un appareil à ultrasons médical Doppler mesure avec une grande précision la direction et la vitesse des objets présents dans le corps humain. L'application la plus courante consiste à évaluer les mouvements du sang, tels que la diminution du débit de l'artère bloquée du cœur ou le reflux inversé de l'une de ses valvules affaiblies. C'est également un outil précieux pour surveiller le développement d'un fœtus dans l'utérus, en mesurant à la fois sa propre circulation sanguine et le taux normal d'échange de liquide avec sa mère.

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