El Erudito META Volume 2 | Page 18

TMS Didactic Muse Page 18 Imágenes de ultrasonido. Cont. La amplitud del haz de ultrasonidos decayendo exponencialmente en el tiempo y el eco se amplifica a la inversa. Es dependiente de la diferencia de impedancia acústica de las interfaces que producen el eco. Volvamos al contenedor de agua. Cuando las olas chocan con la malla en primer lugar, parte de ella devuelve al corcho, y el otro celular a través de la primera malla. La parte de las ondas que atraviesan no puede ser de la misma amplitud que las que colisionaron con la malla en primer lugar, por lo que la amplitud es menor y sucede cada vez que las olas chocan con una malla. Como se chocan, se mantiene en la pérdida de la amplitud y los reflejos son más pequeños. También sucede con el haz de ultrasonidos. Mientras el haz se desplaza que está sufriendo la atenuación y la amplitud se decayendo exponencialmente a medida que es más profunda en el cuerpo. También se puede decir, que está decayendo exponencialmente con el tiempo porque el tiempo transcurrido más significa que el haz de ultrasonidos viaja más profundo. La descomposición se debe a las reflexiones, refracciones y las fricciones con las moléculas de los tejidos. (Fig. 20) tiene la misma estructura que la fig. 10, y también las mismas diferencias de impedancia acústica, pero en (fig. 20) se tiene en cuenta la atenuación del haz de ultrasonidos. Las interfaces, I1 e I3 tienen las mismas diferencias de impedancias acústicas, por lo tanto tienen que producir ecos de la misma amplitud, pero a causa de la atenuación no es posible y el eco producido en I3 es más pequeño y en la pantalla aparece información como erróneo del eco. Se aparece en la pantalla como puntos con un brillo diferente debido a la diferencia de amplitud entre ellos procedentes de la igualdad de interfaces de coeficiente de reflexión, y los dos puntos debe ser de igual brillo. El problema no se puede resolver mediante el suministro de energía más grande a la viga en la transmisión, porque la atenuación es siempre presente y la interfaz más siempre recibirá el haz de ultrasonidos con más atenuación de las interfaces cerca de la sonda. El solución está en el proceso de recepción. Como los ecos de I1 e I3 debe tener la misma amplitud, y es imposible obtener que la igualdad en las interfaces, es necesario amplificar más el I3 forma que el eco de un I1 lo que la diferencia de amplitud aplicada al eco de I3 hacerlos de la misma amplitud y el problema está resuelto. Además de los puntos provenientes de la I1 e I3 ecos dan la misma información (brillo) en la pantalla. Así que la aplicación de la ganancia de los ecos recibidos dependerá del tiempo que lleguen a la sonda, o dicho de otra manera dependiendo de la profundidad que vienen