Vývoj Dopplerov techník spracovania signálu. Pozorovanie a počítanie signálov z plynovej bubliny

najvýraznejším rysom Doppler Signál z bubliny plynu v krvi je dúhové zvuk počuteľný ucho ako "cvrlikanie" alebo "tribúnu". Ak je rýchlosť bubliny je veľmi vysoká, a zároveň pod vysielačom je redukovaná, dúhová "cvrlikanie" zmení na cvaknutie, ako je vnímaná za ucho.

Monjaret a zamestnanci v roku 1975 show, že amplitúda Dopplerovho signálu takmer úmerný polomeru plynové bubliny. Moulinier, Masurel (1977) experimentálne potvrdené, že počet signálu odozvy nulovým Doppler na nezávisí na rýchlosti a veľkosti plynové bubliny, t. E. Čím väčšia je rýchlosť bubliny, tým vyššia je frekvencia signálu, ale obdobie je v citlivosti snímača zóny príslušne kratšie.

Plynové bublinky v krvi a ďalšie kvapaliny vzhľadom na ich výraznú akustické interakcie v oveľa väčšej miere rozptylu ultrazvuku, než pevné alebo vysoko viskóznych častíc s rovnakým priemerom. S dobrým signálom-k - hluk amplitudadoplerovskogosignala viac ako 10 dB nad amplitúda prúdu signálu. Av hlavnom frekvenčnom pásme, to môže byť 20 dB nad amplitúdou signálneho toku krvi.

Dopplerovské spracovanie signálu

Aj napriek použitiu v v súčasnosti electronic time spracovanie signálu, ľudský sluch orgán pokračuje byť veľmi presné, "nástroj" pre detekciu bublín plynu. Zdá sa, že je to spôsobené tým, že ľudské ucho rozlíšiť kvalitatívne sínusový signál ako "pískanie" v úzkom pásme frekvencií s amplitúdou menšou ako rozsah Dopplerovho signálu prietoku krvi.

V prípade prekordiálna signál, tam, kde sú najväčšie problémy, jeho definícia, skúsený výskumník môže nájsť občasné "cvrlikanie" zvuk, ktorý sa prejavuje ako prekážka v bežných obrazových signálov zo srdca. Avšak pred tým, než detekcia Doppler plynové bubliny v krvi. bude široko používaný pri potápaní podnikania, je žiaduce vyvinúť elektronické spôsoby liečby, ktoré sa dávajú signál z plynovej bubliny bez rušenia vďaka práci: srdca a ďalších artefaktov.

Pozorovanie a počítanie signály bublín plynu prostredníctvom pásmových prepustí. Izolácia Dopplerovho signálu z bubliniek plynu v krvi, je možné pomocou pásmových filtrov. Hlavný signál od frekvencie bublinky plynu je sústredená v úzkom rozmedzí, zatiaľ čo signál z prúdiacej krvi má širší rozsah frekvencií. Pásmové filtre sa používajú všetky moderné výskumníkov ako jedna zo zložiek zariadení pre automatické spracovanie signálu je k dispozícii pre identifikáciu a počítanie počtu plynových bublín.

Vývoj spôsobu pásu filtre To sa stalo nepretržité spektrálna analýza. V tejto metóde, ako zvýšenie amplitúdy signálu a zvyšujúce sa nepravidelného srdcového tepu spojené so zvýšením obsahu krvi pohyblivých plynových bublín.

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Hypotéza kritického množstva plynu. bublinyHypotéza kritického množstva plynu. bubliny
Minimálny tlak nasýtených. Kavitácia in vitroMinimálny tlak nasýtených. Kavitácia in vitro
Plynové bubliny plavcov. -dimenzionální priestorové skenovanie plynových bublínPlynové bubliny plavcov. -dimenzionální priestorové skenovanie plynových bublín
Dvojrozmerná zhodnotenie plynových bublín. Doppler štúdie u hyperbarickáDvojrozmerná zhodnotenie plynových bublín. Doppler štúdie u hyperbarická
Výklad precardiac signály. Signály z plynových bublínVýklad precardiac signály. Signály z plynových bublín
Detekčný limit mikroembólie. Hodnota pre organizmus plynné mikroembólieDetekčný limit mikroembólie. Hodnota pre organizmus plynné mikroembólie
Mechanický účinok plynného produktu. Účinok nádoba dekompresnej plynMechanický účinok plynného produktu. Účinok nádoba dekompresnej plyn
Pulzujúca bubliny. pulzujúca bubliny plynu UziPulzujúca bubliny. pulzujúca bubliny plynu Uzi
Kyslík okno. Voľné miesto parciálny tlakKyslík okno. Voľné miesto parciálny tlak
Tlak v pravej komory v plynovej embólie. Zvýšený tlak v pravej komoreTlak v pravej komory v plynovej embólie. Zvýšený tlak v pravej komore
» » » Vývoj Dopplerov techník spracovania signálu. Pozorovanie a počítanie signálov z plynovej bubliny