Репозиторий OAI—PMH
Репозиторий Российская Офтальмология Онлайн по протоколу OAI-PMH
Конференции
Офтальмологические конференции и симпозиумы
Видео
Видео докладов
Источник
Ультразвуковая биомикроскопия в диагностике патологии переднего сегмента глазаУльтразвуковая биомикроскопия в диагностике патологии переднего сегмента глаза
Описание прибора
При проведении настоящего исследования использован датчик с частотой генерируемого звука 50 МГц и разрешающей способностью 50 мкм, частотой сканирования 8 МГц, с шириной и глубиной сканирования 5,0 или 2,5 мм, с фокусным расстоянием 5,5 мм и разрешением измерения 864 ×432 пикселя. Каждое изображение состоит из 512 линий, каждая линия занимает 7,8 мкм. Скорость сканирования 5 кадров в минуту.
Сканирование выполняли во всех меридианах, применяя обзорную, локализационную, кинетическую, квантитативную эхографии как в радиальных, так и во фронтальных срезах с обзором всех структур переднего сегмента глаза для исключения сопутствующей патологии (опухоли, гемофтальма, гифемы и пр.), что могло быть основной причиной изменений структур в зоне исследования.
Прибор состоит из блока центрального процессора с периферийными устройствами (монитор, трекбол, световое перо, педаль ножного управления) и принадлежностей (склеральные чаши), установленных на платформе (рис. 1.1). Платформа служит для размещения и питания системы и периферийных устройств (принтера или видеомагнитофона). Блок сканирования крепится к специальному кронштейну, закрепленному, в свою очередь, на тележке. Кронштейн надежно фиксируется в позиции, подбираемой для точной установки датчика сканирования на глаз пациента. Центральный процессор активизирует высокочастотный пьезоэлектрический преобразователь и блок сканирования для формирования изображений и управляет всеми программными функциями получения и обработки изображений. К прибору присоединяется термический принтер для непрерывной печати стоп-кадров изображения (см. рис. 1.1).
Формируемые ультразвуковые изображения выводятся на монитор в режиме реального времени.
Система УБМ использует собственный пьезоэлектрический преобразователь, присоединенный к генератору высокочастотного сигнала с микропроцессорным управлением и преобразующий электрические сигналы в ультразвуковые волны высокой частоты. Ультразвуковые волны распространяются через ткани глаза с различными скоростями и отражаются от них с разными интервалами, зависящими от плотности (акустического импеданса) тканей.
Звуковые волны, падающие на поверхность ткани перпендикулярно, отражаются и попадают обратно на источник также перпендикулярно. Волны, падающие на поверхность ткани под углом, отражаются под углом источника. При этом часть ультразвуковых волн проходит через поверхность ткани и распространяется дальше с уменьшением амплитуды, обусловленным энергетическими потерями на отражение и абсорбционным затуханием. Отраженные ультразвуковые волны поступают на компьютер и увеличиваются для получения динамического секционного В-изображения переднего сегмента глаза. В-изображение представляет собой двухмерный «срез» глаза, показывающий изменения плотности границы разделов тканей через изменение уровня яркости (оттенки серой шкалы). Максимальный динамический диапазон эхо-сигналов примерно 50 дБ.
В режиме стоп-кадра можно выводить на экран интересующую зону для морфометрических измерений и исследования локального участка.
В практике большее распространение получил термин «акустическая плотность», удобный для описания биомикроскопических сканограмм. Акустическая плотность по сути является акустическим импедансом, отражающим границы сред и зависящим от биологической плотности ткани. Широко используется условная шкала акустической плотности структурных элементов глаза, в соответствии с которой плотность склеры принимается за 100%, т.к. она обладает максимальной рефлективностью среди всех анатомических образований глазного яблока.
Шаровой манипулятор присоединяется к разъему на задней панели центрального процессора и предназначен для легкого и быстрого перемещения по всем опциям меню на экране. В режиме сканирования колесико используется для настройки функции Gain (усиления) или функции Scan Delay (задержки).
Педаль ножного управления подключается к разъему на задней панели центрального процессора. Левая кнопка на педали предназначена для остановки процесса сканирования (выполнения стоп-кадра, режим Freeze).
После получения стоп-кадра правая кнопка педали используется для сохранения изображения «Save».
Сканирование выполняли во всех меридианах, применяя обзорную, локализационную, кинетическую, квантитативную эхографии как в радиальных, так и во фронтальных срезах с обзором всех структур переднего сегмента глаза для исключения сопутствующей патологии (опухоли, гемофтальма, гифемы и пр.), что могло быть основной причиной изменений структур в зоне исследования.
Прибор состоит из блока центрального процессора с периферийными устройствами (монитор, трекбол, световое перо, педаль ножного управления) и принадлежностей (склеральные чаши), установленных на платформе (рис. 1.1). Платформа служит для размещения и питания системы и периферийных устройств (принтера или видеомагнитофона). Блок сканирования крепится к специальному кронштейну, закрепленному, в свою очередь, на тележке. Кронштейн надежно фиксируется в позиции, подбираемой для точной установки датчика сканирования на глаз пациента. Центральный процессор активизирует высокочастотный пьезоэлектрический преобразователь и блок сканирования для формирования изображений и управляет всеми программными функциями получения и обработки изображений. К прибору присоединяется термический принтер для непрерывной печати стоп-кадров изображения (см. рис. 1.1).
Формируемые ультразвуковые изображения выводятся на монитор в режиме реального времени.
Система УБМ использует собственный пьезоэлектрический преобразователь, присоединенный к генератору высокочастотного сигнала с микропроцессорным управлением и преобразующий электрические сигналы в ультразвуковые волны высокой частоты. Ультразвуковые волны распространяются через ткани глаза с различными скоростями и отражаются от них с разными интервалами, зависящими от плотности (акустического импеданса) тканей.
Звуковые волны, падающие на поверхность ткани перпендикулярно, отражаются и попадают обратно на источник также перпендикулярно. Волны, падающие на поверхность ткани под углом, отражаются под углом источника. При этом часть ультразвуковых волн проходит через поверхность ткани и распространяется дальше с уменьшением амплитуды, обусловленным энергетическими потерями на отражение и абсорбционным затуханием. Отраженные ультразвуковые волны поступают на компьютер и увеличиваются для получения динамического секционного В-изображения переднего сегмента глаза. В-изображение представляет собой двухмерный «срез» глаза, показывающий изменения плотности границы разделов тканей через изменение уровня яркости (оттенки серой шкалы). Максимальный динамический диапазон эхо-сигналов примерно 50 дБ.
В режиме стоп-кадра можно выводить на экран интересующую зону для морфометрических измерений и исследования локального участка.
В практике большее распространение получил термин «акустическая плотность», удобный для описания биомикроскопических сканограмм. Акустическая плотность по сути является акустическим импедансом, отражающим границы сред и зависящим от биологической плотности ткани. Широко используется условная шкала акустической плотности структурных элементов глаза, в соответствии с которой плотность склеры принимается за 100%, т.к. она обладает максимальной рефлективностью среди всех анатомических образований глазного яблока.
Шаровой манипулятор присоединяется к разъему на задней панели центрального процессора и предназначен для легкого и быстрого перемещения по всем опциям меню на экране. В режиме сканирования колесико используется для настройки функции Gain (усиления) или функции Scan Delay (задержки).
Педаль ножного управления подключается к разъему на задней панели центрального процессора. Левая кнопка на педали предназначена для остановки процесса сканирования (выполнения стоп-кадра, режим Freeze).
После получения стоп-кадра правая кнопка педали используется для сохранения изображения «Save».
Страница источника: 9
OAI-PMH ID: oai:eyepress.ru:article19511
Просмотров: 11472
Каталог
Продукции
Организации
Офтальмологические клиники, производители и поставщики оборудования
Издания
Периодические издания
Партнеры
Проекта Российская Офтальмология Онлайн