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Bulles circulantes et Plongée sous-marine Appréciation par le Doppler

Bulles circulantes et Plongée sous-marine Appréciation par le Doppler. AREMSAN – Courseulles sur mer 09-10-octobre 2009 Dr JL Rassant. plan. ¤ Doppler - échographie - techniques. ¤ Bulles circulantes. ¤ Bulles circulantes et doppler. ¤ Conclusions. doppler.

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Bulles circulantes et Plongée sous-marine Appréciation par le Doppler

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  1. Bulles circulantes et Plongée sous-marineAppréciation par le Doppler AREMSAN– Courseulles sur mer 09-10-octobre 2009 Dr JL Rassant

  2. plan ¤ Doppler - échographie - techniques. ¤ Bulles circulantes. ¤ Bulles circulantes et doppler. ¤ Conclusions.

  3. doppler Historique Décrit par Christian Doppler 1843 Autriche • Ce dernier découvre le phénomène acoustique qui porte son nom sous la terminologie: Effet Doppler Utilisation du doppler en médecine depuis 1956…… Année 1970..détection des bulles circulantes.

  4. Effet doppler • Utilise les US dans la gamme de fréquence supérieure à 20 000Hz. • (seuil de perception de l’oreille humaine). • L’effet doppler s’exprime dans l’application de la vélocimétrique sanguine.(par la présence d’éléments figurés que sont, en règle générale, les hématies mais aussi les éléments gazeux iatrogènes - bulles circulantes,produits de contraste type sonovue…) • L’effet doppler est caractérisé par le fait que la réflexion d’unevibration sur une structure mobile se traduit par un changement de fréquence de la vibration: ∆F

  5. Effet Doppler

  6. Effet Doppler = ∆F ∆F=2Fe V/C cos θ Fe : fréquence émise. V : vitesse des éléments figurés. C : célérité des sons.(1540 m/s pour les tissus mous). θ : angle formé par le faisceau US et la direction du flux.

  7. Effet Doppler

  8. Effet Doppler • ∆F rentre dans les fréquences audibles. • C’est donc une coïncidence heureuse. • Fe : 2 à 10 MHz pour des flux rencontrés de 2 cm/s à 2 m/s. • Signe + ---> flux qui se rapproche de la sonde. • Signe - ---> flux qui s’éloigne de la sonde. • ∆F = maxi pas ou peu d’erreur. • ∆F = mini erreur +++. • ∆F = 0 sonde orthogonale ou tissu stationnaire.

  9. Effet Doppler • Analyse du ∆ de fréquence ¤ signal sonore. ¤ courbe son (traduit la fréquence moyenne). ¤ spectre obtenu en appliquant une transformée de FOURIER du signal doppler recueilli.

  10. Effet Doppler1 – Doppler continu

  11. Effet Doppler • 2-doppler pulsé un seul transducteur ¤ mode duplex : écho + doppler pulsé. ¤ mode triplex : écho + couleur + doppler. ¤ pulsé - alterné –(gel de l’image ou du spectre) ce qui améliore le rapport signal sur bruit des spectres. intérêt : localisation spatiale mais problème de profondeur.

  12. Effet Doppler 2-doppler pulsé

  13. Effet Doppler • Imagerie doppler = doppler couleur. imagerie doppler vélocité : -repère les vaisseaux. -encodage +++ en cas de lésions hypo ou anéchogènes. -permet de situer la fenêtre pulsée.

  14. Effet doppler – écho

  15. Effet doppler écho couleur

  16. Echo doppler pulsé

  17. Effet Doppler • Doppler énergie : - rapport signal sur bruit maximum - +++ flux lents et amélioration de la résolution spatiale. - ne renseigne pas sur le sens des flux,ni sur les vitesses maxi et le profil d’écoulement.

  18. Echo doppler énergie

  19. Effet Doppler • Pour infos: - Color vélocity imaging (CVI). - doppler puissance directionnel. - doppler convergence. - doppler tissu. - imagerie doppler tri dimensionnelle. - imagerie harmonique. (++ produits de contraste).

  20. Effet Doppler • Applications dans le domaine de la plongée: ¤ écho doppler couleur et pulsé avec produits de contrastes. utilise les fréquences harmoniques pour mieux exploiter les produits de contraste = sonovue,lévovist,microbulles. ¤ doppler continu adapté à la détection des bulles circulantes en plongée sous marine.

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