도플러법은 다양한 밀도의 조직을 통과하는 초음파의 특성 변화를 기반으로 생물학적 물질과 과정을 연구하기 위해 널리 사용되는 진단 방법입니다. 이 방법은 움직이는 물체의 방향과 속도가 파동의 특성과 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견한 Christian Doppler에 의해 1842년에 발견되었습니다. 그 후 도플러의 발명품은 항공기 속도, 기상 교환을 추적하고 동물의 속도를 결정하며 비율과 비율을 결정하는 데 사용되었습니다.
도플러 기술 또는 도플러 기술은 환자의 건강 상태에 대한 정보를 얻는 데 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. 심혈관 진단, 복부 장기의 시각 진단, 상지 및 하지 동맥의 혈류 연구 등 다양한 의학 분야에서 널리 사용됩니다.
도플러 방법은 초음파의 주파수 측정을 기반으로 합니다. 이 분석의 결과로 방출기와 수신기에 대한 조직이나 물체의 이동 속도를 결정하는 것이 가능합니다. 이론적으로 이 방법을 사용하면 침습적인 시술 없이 내부 장기와 혈관의 해부학적 구조와 기능에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
도플러 방법의 적용 범위는 상당히 넓습니다. 도플러 촬영 중 초음파를 사용하면 혈관층의 혈소판 역학을 시각화하고, 심장 질환, 염증 과정을 식별하고, 장의 기능 상태 및 기타 병리학 기준을 평가할 수 있습니다. . 진단에는 20-50MHz(드문 경우 최대 500MHz)를 생성할 수 있는 압전 변환기와 초음파가 조직과 물을 통과할 수 있는 특수 환경이 필요합니다.
도플러 방법은 연조직의 일관성과 구조를 결정하는 데 사용되는 주요 초음파 진단 방법 중 하나입니다. 이 방법은 밀도가 다른 조직을 겨냥한 음파의 주파수 변경을 기반으로 하며 이를 통해 밀리미터 정확도로 장기 및 조직의 건강을 평가할 수 있습니다.
도플러 방법은 외과, 소아과, 산부인과 등 다양한 의학 분야에서 널리 사용됩니다. 특히 유방암, 난소암, 뇌종양, 후두종양과 같은 종양의 진단 및 치료에 널리 사용됩니다. 도플러는 태아가 충분한 산소와 영양분을 받고 있는지 확인하기 위해 태반의 혈액 순환을 평가하는 데에도 사용될 수 있습니다.
도플러 방법은 환자의 조직에 전달되는 초음파를 사용합니다. 그들은 조직 표면에서 반사되며 밀도와 이동 속도에 따라 주파수를 변경합니다. 따라서 혈관과 조직의 혈액 이동 속도를 결정하고 상태를 평가하는 것이 가능합니다.
이 방법은 안전하고 비침습적이며 추가 수술이 필요하지 않으며 연조직 상태에 대한 완전한 정보를 실시간으로 얻을 수 있습니다. 초음파, 자기공명영상(MRI), 컴퓨터 단층촬영(CT) 등 다양한 고화질 스캐너와 함께 사용할 수 있습니다.
따라서 도플러 방법은 인간의 연조직을 다룰 때 효과적이고 정확한 도구입니다. 원리 이해