∆F : fréquence Doppler mesurée Obtenir un bon signal impose une optimisation de l'angle doppler (si possible
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[PDF] BASES TECHNIQUES ET PRATIQUES DU DOPPLER
∆F : fréquence Doppler mesurée Obtenir un bon signal impose une optimisation de l'angle doppler (si possible
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apparaître le phénomène d'aliasing (fréquences faussement négatives) Le doppler couleur est toujours complété par une analyse spectrale car, utilisé seul, il
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Les composantes du spectre Doppler Le tir Doppler est désaxé par rapport au vaisseau exploré : ΔF = 2V/c Phénomène d'Aliasing en mode couleur ▫
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La fréquence Doppler maximale enregistrable sans aliasing est égale à la moitié de la PRF Cette limite est appelée limite de Nyquist : la plus haute vélocité
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∆F : fréquence Doppler mesurée V : vitesse circulatoire c : vitesse OPTIMISATION DE L'ANGLE DOPPLER PHENOMENE D'ALIASING • Effet de la PRF
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17 D - Une diminution de la limite d'aliasing en Doppler NON Une basse fréquence d'émission donne une plus basse fréqunce Doppler et éloigne donc de la
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d'optimisation Doppler – CFM: Doppler Couleur (Color Flow Mapping) I L' Aliasing va marquer également des altérations des profils d'écoulement (type
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2 mar 2018 · Courbe spectrale: filtre, échelle ○ Importance de l'angle Doppler / correction de l 'angle ○ (graduation des sténoses) ○ Aliasing
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BASES TECHNIQUES ET
PRATIQUES DU DOPPLER
FTassement
des ondesDr Marchal
Fr = Fo F = 0
Fr < Fo F < 0
E RFr > Fo F > 0
R E E R cible fixeRELATION FREQUENCE-VITESSE
F = 2V/c . Fo
F : fréquence Doppler mesurée
V : vitesse circulatoire
c : vitesse de propagation des US dans les tissus (1540 m/s) F se situe dans la gamme des fréquences audibles V v = V.cos90°= 0 = 90° V v v = V cos < 90°RELATION FREQUENCE-VITESSE
* Tir désaxé par rapport au vaisseauF = 2V/c . Fo . cos
F : fréquence Doppler mesurée
V : vitesse circulatoire
c : vitesse de propagation des US dans les tissus (1540 m/s) : angle Doppler ACI avec angle doppler proche de 90°ACI avec angle doppler proche de 60° Obtenir un bon signal impose une (si possible <60°): -par inclinaison manuelle de la sonde -par inclinaison électronique -par les deuxConversion fréquence -vitesse
Conversion fréquence -vitesse
Toute mesure de vitesse ou de débit impose :
-une (si possible < 40°) -en plaçant le caliper angle sous-optimal angle presque optimal angle optimal38°
Le Doppler continu
Le Doppler pulsé
Le Doppler couleur :
mode fréquentiel mode énergie ou puissanceDOPPLER CONTINU
DOPPLER CONTINU
Fo Fr FDOPPLER CONTINU
Avantages :
simple pas cher très sensible aucune limitation de quantification de fréquencesInconvénients:
pas de focalisation en profondeurDOPPLER PULSE
DOPPLER PULSE
P Fo Fr F d plDOPPLER PULSE
Mode duplex
Mode triplex
DOPPLER PULSE
Avantages :
Inconvénients:
ambiguïté fréquentielle: limitation de quantification de fréquences élevées ambiguïté spatialeDOPPLER COULEUR
-correlation: -sommation des échantillonnages : 8 à 16 foisDOPPLER COULEUR
-corrélationémissionréception
Décalage de phase
DOPPLER COULEUR
Au sein de chaque voxel couleur : on extrait une valeur de fréquence moyenneet de sa varianceDOPPLER COULEUR
DOPPLER PULSE : rôle de la PRF
PRF et sensibilité au flux:
une PRF élevée ne permet pas de détecter les flux lents; pour détecter les flux lents, la PRF doit être basse PRF et quantification des fréquences élevées: pour quantifier les fréquences élevées, la PRF doit être élevée (au moins le double de la fréquence Doppler)AMBIGUITE FREQUENTIELLE
AMBIGUITE FREQUENTIELLE
Théorème de Shannon:
"pour échantillonner sans ambiguïté un signal fréquentiel, la au double de celle du signal»PRF = 2 . F
Fréquence de Nyquist:
"fréquence maximale échantillonnable, ie la moitié de laPRF»
Effet de la PRF
Effet de la PRF
Solutions:
diminuer la profondeur de la fenêtre couleur diminuer Fo passer en Doppler continuEffet de la profondeur sur la PRF
Plus on augmente la profondeur de la
fenêtre couleur, plus la PRF maximale diminue 7272
63
63
51
51
AMBIGUITE SPATIALE
E1E2 Tirs Echos 123vaisseaux réel A P vaisseaux "fantôme" A' Image hors champ» arrive à la sonde après le 2ièmetir