SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 35
Descargar para leer sin conexión
Principios físicos
básicos de ultrasonido
Dr. David Monterrosas Ustaran
R1RX
Introducción
Técnica de imagen basada en la emisión y recepción de
ondas sonoras, cuya frecuencia está por encima de la
capacidad del oído humano para percibirlas.
Definiciones
Sonido: Sensación percibida por el oído producida por la
vibración que se propaga en un medio elástico en forma
de ondas.
Definiciones
Ultrasonido: Serie de ondas mecánicas generalmente
longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo
elástico (cristal piezo - eléctrico) y propagadas por un
medio material (tejidos corporales), cuya frecuencia
supera a la del sonido audible por el humano: 20,000
ciclos/segundo o 20 kilohercios (20 KHz).
Frecuencia
Número de ciclos o de cambios de presión que ocurren en un
segundo.
Se cuantifica en ciclos por segundo o hercios.
Determinada por la fuente emisora del sonido y por el medio a
través del cual está viajando.
Frecuencias para fines de diagnóstico clínico están
comprendidas en el rango de 2-30 MHz.
Las frecuencias altas se usan para estructuras superficiales.
Velocidad de propagación
Velocidad en la que el sonido viaja a través de un tejido.
Se considera en promedio de 1,540 m/s para los tejidos
blandos.
Los factores que determinan la velocidad del sonido a través
de una sustancia son la densidad (cantidad de moléculas) y
la compresibilidad (distancia de las moléculas).
La velocidad es inversamente proporcional a la
compresibilidad.
Velocidad de propagación
La energía acústica se mueve a través de los tejidos
mediante ondas longitudinales.
La distancia de una compresión
a la siguiente (distancia entre
picos de la onda sinusal)
constituye la longitud de onda,
la cual se obtiene al dividir la
velocidad de propagación entre
la frecuencia.
El número de veces que se
comprime una molécula es la
frecuencia (f) y se expresa en
ciclos por segundo o hercios.
Definiciones
Eco: La reflexión o rebote de los haces ultrasónicos
hacia el transductor.
Una reflexión ocurre en el límite o interfase entre dos
materiales y provee la evidencia de que un material
es diferente a otro. Esta propiedad es conocida como
impedancia acústica (Z = VD) y es el producto de la
densidad y velocidad de propagación.
A menor diferencia en la impedancia acústica menor
es el eco.
Definiciones
Cuando se emplea la escala de grises, las
reflexiones más intensas o ecos reflejados se
observan en tono blanco (hiperecoicos) y las más
débiles en diversos tonos de gris (hipoecoicos) y
cuando no hay reflexiones en negro (anecoico).
Ángulo de incidencia
La intensidad con la que un haz de ultrasonido se refleja
dependerá también del ángulo de incidencia o
insonación (de manera similar a como lo hace la luz en
un espejo).
La reflexión es máxima cuando la onda sonora incide de
forma perpendicular a la interfase entre dos tejidos.
Atenuación
Mientras las ondas ultrasónicas se propagan a través de
las diferentes interfases tisulares, la energía ultrasónica
pierde potencia y su intensidad disminuye
progresivamente.
La absorción involucra la transformación de la energía
mecánica en calor.
La dispersión consiste en la desviación de la dirección
de propagación de la energía.
Atenuación
Los líquidos son considerados como no atenuadores; el
hueso es un importante atenuador mediante absorción y
dispersión de la energía, mientras que el aire absorbe de
forma potente y dispersa la energía en todas las
direcciones.
Frecuencia de repetición de
pulsos
La energía eléctrica que llega al transductor estimula
los cristales piezoeléctricos allí contenidos y éstos
emiten pulsos de ultrasonidos, de tal forma que el
transductor no emite ultrasonidos de forma continua
sino que genera grupos o ciclos de ultrasonidos a
manera de pulsos.
Lo que el transductor hace es alternar dos fases:
emisión de ultrasonidos y recepción de ecos.
Frecuencia de repetición de
pulsos
La frecuencia con la que el generador produce pulsos
eléctricos en un segundo se llama frecuencia de
repetición de pulsos y es igual al número de veces que
los cristales del transductor son estimulados por
segundo.
El PRF depende entonces de la profundidad de la imagen
y suele variar entre 1,000 y 10,000 KHz.
Resolución
Es la habilidad de distinguir las diferentes partículas
que reflejan el ultrasonido.
Depende de dos características inherentes a la agudeza
visual: el detalle y el contraste.
Resolución
Resolución lineal determina qué tan lejanos se ven dos
cuerpos reflejados y debe ser tal que se puedan
discriminar como puntos separados.
Resolución de contraste determina la diferencia de
amplitud que deben tener dos ecos antes de ser
asignados a diferentes niveles de gris.
Escala de grises
Las estructuras corporales están formadas por distintos tejidos, lo
que da lugar a múltiples interfases que originan, en imagen
digital, la escala de grises.
El elemento orgánico que mejor transmite los ultrasonidos es el
agua, por lo que ésta produce una imagen ultrasonográfica
anecoica (negra).
Los tejidos muy celulares son hipoecoicos, dado su alto contenido
de agua, mientras que los tejidos fibrosos son hiperecoicos,
debido al mayor número de interfases presentes en ellos.
Traductores
Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un
determinado tipo de energía de entrada en otra de diferente a la salida.
La circonita de plomo con titanio es una cerámica usada
frecuentemente como cristal piezoeléctrico.
Sectoriales tienen una ventana pequeña con ángulo ancho de
escaneo (costillas).
Convexos tienen un amplio campo a distancia, con un tamaño de
ventana adecuado.
Lineales se caracterizan por tener un amplio plano de contacto (pp).
Creación de la imagen
Transmisor > Pulso eléctrico a cristal piezoeléctrico >
Vibración > Propagación > Reflexión > Vibración del
cristal > Transformación a corriente > Amplificación y
procesamiento > Imágenes.
Creación de la imagen
La amplitud de la onda sonora de retorno determina la
gama o tonalidad de gris que deberá asignarse. Los
ecos muy débiles dan una sombra cercana al negro
dentro de la escala de grises, mientras que los ecos
potentes dan una sombra cercana al blanco.
Modalidades de ecográfia
Tres modos básicos:
A: Amplitud. En desuso.
M: Movimiento. Amplitud es eje vertical. El tiempo y
la profundidad son el eje horizontal.
B: Representación pictórica. Las estructuras con
mayor reflejo son mas brillantes.
Doppler
El principio básico radica en la observación de cómo la
frecuencia de un haz ultrasónico se altera cuando a su
paso se encuentra con un objeto en movimiento
(eritrocitos o flujo sanguíneo).
La frecuencia aumenta cuando el emisor y reflector se
acercan, y disminuye cuando éstos se alejan.
Doppler
La información obtenida mediante la técnica de Doppler puede
presentarse de dos formas diferentes:
Doppler color se muestran las estructuras en movimiento en una
gama de color. Se representan tanto la velocidad como la
dirección del flujo sanguíneo. Tradicionalmente el flujo que se
acerca a la sonda se colorea en rojo (arterial) y el que se aleja en
azul (venoso). La intensidad del color traduce el grado de cambio
de frecuencia y la magnitud de la velocidad del flujo.
El Doppler de poder, muestra tan sólo la magnitud del flujo y es
mucho más sensible a los flujos lentos. El Doppler de poder es
más sensible para detectar los ecos en zonas de baja perfusión.
Doppler
Otros:
Doppler pulsado: un elemento transductor que emite
y recibe sonido. Esto permite calcular la
profundidad, que viene dada por el tiempo que tarda
el eco en volver.
El Doppler Duplex consiste en una combinación de
imágenes en tiempo real con la velocidad y
corrección de ángulos del sistema Doppler.
Orientación de las imágenes
Las estructuras ubicadas superficialmente en proximidad al
transductor se muestran en la parte superior de la pantalla y las
estructuras más profundas se presentarán en el fondo.
Cuando se examina una estructura en sentido longitudinal el
segmento corporal proximal o cefálico se presenta a la izquierda
de la pantalla y el segmento distal o caudal a la derecha de la
pantalla.
En la exploración ecográfica en sentido transversal, la
localización izquierda y derecha de la pantalla debe corresponder
a la situación anatómica.
Bibliografía
Christopher R. B. Merritt. “Física de los ultrasonidos".
En: Carol M. Rumack. Diagnóstico por ecografía. 3ª
edición. Pag. 3 – 34.
Carlos Pineda Villaseñor. “Principios básicos del
ultrasonido". Investigación en discapacidad, volumen 1,
número 1 (2012), pag. 25 - 34.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ecografia instrumentacion y perifericos
Ecografia instrumentacion y perifericosEcografia instrumentacion y perifericos
Ecografia instrumentacion y perifericos
natachasb
 
6. física del ultrasonido
6. física del ultrasonido6. física del ultrasonido
6. física del ultrasonido
pichina27
 
Bases Fisicas
Bases FisicasBases Fisicas
Bases Fisicas
gflores
 

La actualidad más candente (20)

Principios básicos de ultrasonido
Principios básicos de ultrasonidoPrincipios básicos de ultrasonido
Principios básicos de ultrasonido
 
Ecografia instrumentacion y perifericos
Ecografia instrumentacion y perifericosEcografia instrumentacion y perifericos
Ecografia instrumentacion y perifericos
 
Principios básicos de ultrasonido
Principios básicos de ultrasonidoPrincipios básicos de ultrasonido
Principios básicos de ultrasonido
 
Ultrasonido en medicina
Ultrasonido en medicinaUltrasonido en medicina
Ultrasonido en medicina
 
Principios Fisicos de la Ecografia
Principios Fisicos de la EcografiaPrincipios Fisicos de la Ecografia
Principios Fisicos de la Ecografia
 
Principios ecografia
Principios ecografiaPrincipios ecografia
Principios ecografia
 
Fisica del ultrasonido chipas
Fisica del ultrasonido chipasFisica del ultrasonido chipas
Fisica del ultrasonido chipas
 
Presentacion imagenologia 01 (3)
Presentacion imagenologia 01 (3)Presentacion imagenologia 01 (3)
Presentacion imagenologia 01 (3)
 
6. física del ultrasonido
6. física del ultrasonido6. física del ultrasonido
6. física del ultrasonido
 
Física del ultrasonido
Física del ultrasonidoFísica del ultrasonido
Física del ultrasonido
 
Bases fisicas de usg
Bases fisicas de usgBases fisicas de usg
Bases fisicas de usg
 
Ultrasonido
UltrasonidoUltrasonido
Ultrasonido
 
Física e instrumentación del ultrasonido
Física e instrumentación del ultrasonidoFísica e instrumentación del ultrasonido
Física e instrumentación del ultrasonido
 
1 principios ecografia
1 principios ecografia1 principios ecografia
1 principios ecografia
 
Ecografía
EcografíaEcografía
Ecografía
 
Bases fisicas ultrasonografia
Bases fisicas ultrasonografiaBases fisicas ultrasonografia
Bases fisicas ultrasonografia
 
LA ECOGRAFIA, ultrasonido.. basico
LA ECOGRAFIA, ultrasonido.. basicoLA ECOGRAFIA, ultrasonido.. basico
LA ECOGRAFIA, ultrasonido.. basico
 
Ecografia
EcografiaEcografia
Ecografia
 
Bases Fisicas
Bases FisicasBases Fisicas
Bases Fisicas
 
Diagnóstico por ultrasonidos. Diagnóstico por la imagen. LolaFFB
Diagnóstico por ultrasonidos. Diagnóstico por la imagen. LolaFFBDiagnóstico por ultrasonidos. Diagnóstico por la imagen. LolaFFB
Diagnóstico por ultrasonidos. Diagnóstico por la imagen. LolaFFB
 

Similar a Física ultrasonido

PRINCIPIOS FISICOS DEL ULTRASONIDO.ppt
PRINCIPIOS FISICOS DEL ULTRASONIDO.pptPRINCIPIOS FISICOS DEL ULTRASONIDO.ppt
PRINCIPIOS FISICOS DEL ULTRASONIDO.ppt
FrancinethRivero2
 
Ecografia (Simonin H.Van Straaten)
Ecografia (Simonin H.Van Straaten)Ecografia (Simonin H.Van Straaten)
Ecografia (Simonin H.Van Straaten)
guest9d89e2
 
Ultrasonido
UltrasonidoUltrasonido
Ultrasonido
Jessics
 
Resumen ondas fisica 11°
Resumen ondas fisica 11°Resumen ondas fisica 11°
Resumen ondas fisica 11°
Arturo Blanco
 

Similar a Física ultrasonido (20)

PRINCIPIOS FISICOS DEL ULTRASONIDO.ppt
PRINCIPIOS FISICOS DEL ULTRASONIDO.pptPRINCIPIOS FISICOS DEL ULTRASONIDO.ppt
PRINCIPIOS FISICOS DEL ULTRASONIDO.ppt
 
Principios físicos de la ecografíaG1.pdf
Principios físicos de la ecografíaG1.pdfPrincipios físicos de la ecografíaG1.pdf
Principios físicos de la ecografíaG1.pdf
 
Sonografia_Doppler[1].pptx
Sonografia_Doppler[1].pptxSonografia_Doppler[1].pptx
Sonografia_Doppler[1].pptx
 
Bases USG.pptx
Bases USG.pptxBases USG.pptx
Bases USG.pptx
 
Principios USG.pptx
Principios USG.pptxPrincipios USG.pptx
Principios USG.pptx
 
Generalidades y conceptos clave de Ultrasonografía.pptx
Generalidades y conceptos clave de Ultrasonografía.pptxGeneralidades y conceptos clave de Ultrasonografía.pptx
Generalidades y conceptos clave de Ultrasonografía.pptx
 
bases bioficas del ultrasonido, antecedentes, funcion ecografica
bases bioficas del ultrasonido, antecedentes, funcion ecograficabases bioficas del ultrasonido, antecedentes, funcion ecografica
bases bioficas del ultrasonido, antecedentes, funcion ecografica
 
Ecografia (Simonin H.Van Straaten)
Ecografia (Simonin H.Van Straaten)Ecografia (Simonin H.Van Straaten)
Ecografia (Simonin H.Van Straaten)
 
Sonido
SonidoSonido
Sonido
 
Fundamento biofisico de Exploracion ecografica
Fundamento biofisico de Exploracion ecograficaFundamento biofisico de Exploracion ecografica
Fundamento biofisico de Exploracion ecografica
 
Ultrasonido
UltrasonidoUltrasonido
Ultrasonido
 
INICIACION.pdf
INICIACION.pdfINICIACION.pdf
INICIACION.pdf
 
Principios basicos de ultrasonido pdf
Principios basicos de ultrasonido pdfPrincipios basicos de ultrasonido pdf
Principios basicos de ultrasonido pdf
 
S10C1
S10C1S10C1
S10C1
 
Parcial unidad i, clase i y ii. res
Parcial  unidad i, clase i y ii. resParcial  unidad i, clase i y ii. res
Parcial unidad i, clase i y ii. res
 
4. ECOGRAFIA_compressed.pdf
4. ECOGRAFIA_compressed.pdf4. ECOGRAFIA_compressed.pdf
4. ECOGRAFIA_compressed.pdf
 
Resumen ondas fisica 11°
Resumen ondas fisica 11°Resumen ondas fisica 11°
Resumen ondas fisica 11°
 
Fisica del ultrasonido.pptx
Fisica del ultrasonido.pptxFisica del ultrasonido.pptx
Fisica del ultrasonido.pptx
 
PARAMETROS BASICOS EN U.pptx
PARAMETROS BASICOS EN U.pptxPARAMETROS BASICOS EN U.pptx
PARAMETROS BASICOS EN U.pptx
 
Sonido
SonidoSonido
Sonido
 

Más de Hospital Universitario de Puebla (7)

Fluoroscopia en rayos X
Fluoroscopia en rayos XFluoroscopia en rayos X
Fluoroscopia en rayos X
 
Efectos adversos medio de contraste
Efectos adversos medio de contrasteEfectos adversos medio de contraste
Efectos adversos medio de contraste
 
Física en tomografía computarizada
Física en tomografía computarizadaFísica en tomografía computarizada
Física en tomografía computarizada
 
Principios fisicos de Resonancia Magnetica
Principios fisicos de Resonancia MagneticaPrincipios fisicos de Resonancia Magnetica
Principios fisicos de Resonancia Magnetica
 
PACS, RIS y HIS
PACS, RIS y HISPACS, RIS y HIS
PACS, RIS y HIS
 
Medios de contraste
Medios de contrasteMedios de contraste
Medios de contraste
 
Física de los rayos X
Física de los rayos XFísica de los rayos X
Física de los rayos X
 

Último

Diabetes Mellitus 2024 y fisiologia y datos.pdf
Diabetes Mellitus 2024 y fisiologia y datos.pdfDiabetes Mellitus 2024 y fisiologia y datos.pdf
Diabetes Mellitus 2024 y fisiologia y datos.pdf
AbelPerezB
 
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdf
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdfLIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdf
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdf
Franc.J. Vasquez.M
 
(2024-05-06)Sesion Anticoncepción desde atencion primaria (DOC)
(2024-05-06)Sesion Anticoncepción desde atencion primaria (DOC)(2024-05-06)Sesion Anticoncepción desde atencion primaria (DOC)
(2024-05-06)Sesion Anticoncepción desde atencion primaria (DOC)
UDMAFyC SECTOR ZARAGOZA II
 

Último (20)

Anatomia y fisiologia del pancreas medicina
Anatomia y fisiologia del pancreas medicinaAnatomia y fisiologia del pancreas medicina
Anatomia y fisiologia del pancreas medicina
 
FARMCOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE LOS MEDICAMENTOS TÓPICOS
FARMCOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE LOS MEDICAMENTOS TÓPICOSFARMCOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE LOS MEDICAMENTOS TÓPICOS
FARMCOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE LOS MEDICAMENTOS TÓPICOS
 
Diabetes Mellitus 2024 y fisiologia y datos.pdf
Diabetes Mellitus 2024 y fisiologia y datos.pdfDiabetes Mellitus 2024 y fisiologia y datos.pdf
Diabetes Mellitus 2024 y fisiologia y datos.pdf
 
PATTON Estructura y Funcion del Cuerpo Humano (2).pdf
PATTON Estructura y Funcion del Cuerpo Humano (2).pdfPATTON Estructura y Funcion del Cuerpo Humano (2).pdf
PATTON Estructura y Funcion del Cuerpo Humano (2).pdf
 
Generalidades de fisiología del equilibrio-Medicina.pptx
Generalidades de fisiología del equilibrio-Medicina.pptxGeneralidades de fisiología del equilibrio-Medicina.pptx
Generalidades de fisiología del equilibrio-Medicina.pptx
 
Dermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptx
Dermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptxDermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptx
Dermis, Hipodermis y receptores sensoriales de la piel-Histología.pptx
 
HIPOCALCEMIA NEONATAL EN PEDIATRIA .pptx
HIPOCALCEMIA NEONATAL EN PEDIATRIA .pptxHIPOCALCEMIA NEONATAL EN PEDIATRIA .pptx
HIPOCALCEMIA NEONATAL EN PEDIATRIA .pptx
 
musculos cara. Miologia de cabeza y cuello
musculos cara. Miologia de cabeza y cuellomusculos cara. Miologia de cabeza y cuello
musculos cara. Miologia de cabeza y cuello
 
(2024-09-05) Mutilacion genital femenina (PPT).pptx
(2024-09-05) Mutilacion genital femenina (PPT).pptx(2024-09-05) Mutilacion genital femenina (PPT).pptx
(2024-09-05) Mutilacion genital femenina (PPT).pptx
 
LA MEDICINA GRECORROMANA HIPOCRATES, HEROFILO Y GALENO
LA MEDICINA GRECORROMANA HIPOCRATES, HEROFILO Y GALENOLA MEDICINA GRECORROMANA HIPOCRATES, HEROFILO Y GALENO
LA MEDICINA GRECORROMANA HIPOCRATES, HEROFILO Y GALENO
 
Contaminación del agua en la ciudad de Arequipa.pdf
Contaminación del agua en la ciudad de Arequipa.pdfContaminación del agua en la ciudad de Arequipa.pdf
Contaminación del agua en la ciudad de Arequipa.pdf
 
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdf
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdfLIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdf
LIBRO LA MEJOR PSICOTERAPIA, PROLOGO - copia.pdf
 
Cuadro comparativo de las enfermedades exantematicas 2022.docx
Cuadro comparativo de las enfermedades exantematicas 2022.docxCuadro comparativo de las enfermedades exantematicas 2022.docx
Cuadro comparativo de las enfermedades exantematicas 2022.docx
 
presentacion de CUMARINAS clase maestraa
presentacion de CUMARINAS clase maestraapresentacion de CUMARINAS clase maestraa
presentacion de CUMARINAS clase maestraa
 
ANATOMÍA DE PERINÉ ..................pdf
ANATOMÍA DE PERINÉ ..................pdfANATOMÍA DE PERINÉ ..................pdf
ANATOMÍA DE PERINÉ ..................pdf
 
1. HISTORIA DE LA FISIOTERAPIA EN EL MUNDO.pptx
1. HISTORIA DE LA FISIOTERAPIA EN EL MUNDO.pptx1. HISTORIA DE LA FISIOTERAPIA EN EL MUNDO.pptx
1. HISTORIA DE LA FISIOTERAPIA EN EL MUNDO.pptx
 
Resolucion Ministerial 242-2024-MINSA.pdf
Resolucion Ministerial 242-2024-MINSA.pdfResolucion Ministerial 242-2024-MINSA.pdf
Resolucion Ministerial 242-2024-MINSA.pdf
 
(2024-05-06)Sesion Anticoncepción desde atencion primaria (DOC)
(2024-05-06)Sesion Anticoncepción desde atencion primaria (DOC)(2024-05-06)Sesion Anticoncepción desde atencion primaria (DOC)
(2024-05-06)Sesion Anticoncepción desde atencion primaria (DOC)
 
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MEDICINA FORENSE.pptx
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MEDICINA FORENSE.pptxANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MEDICINA FORENSE.pptx
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA MEDICINA FORENSE.pptx
 
666105651-Farmacologia-Rios-2-Editorial-Sketch-Med-2024.pdf
666105651-Farmacologia-Rios-2-Editorial-Sketch-Med-2024.pdf666105651-Farmacologia-Rios-2-Editorial-Sketch-Med-2024.pdf
666105651-Farmacologia-Rios-2-Editorial-Sketch-Med-2024.pdf
 

Física ultrasonido

  • 1. Principios físicos básicos de ultrasonido Dr. David Monterrosas Ustaran R1RX
  • 2. Introducción Técnica de imagen basada en la emisión y recepción de ondas sonoras, cuya frecuencia está por encima de la capacidad del oído humano para percibirlas.
  • 3. Definiciones Sonido: Sensación percibida por el oído producida por la vibración que se propaga en un medio elástico en forma de ondas.
  • 4.
  • 5. Definiciones Ultrasonido: Serie de ondas mecánicas generalmente longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo elástico (cristal piezo - eléctrico) y propagadas por un medio material (tejidos corporales), cuya frecuencia supera a la del sonido audible por el humano: 20,000 ciclos/segundo o 20 kilohercios (20 KHz).
  • 6. Frecuencia Número de ciclos o de cambios de presión que ocurren en un segundo. Se cuantifica en ciclos por segundo o hercios. Determinada por la fuente emisora del sonido y por el medio a través del cual está viajando. Frecuencias para fines de diagnóstico clínico están comprendidas en el rango de 2-30 MHz. Las frecuencias altas se usan para estructuras superficiales.
  • 7. Velocidad de propagación Velocidad en la que el sonido viaja a través de un tejido. Se considera en promedio de 1,540 m/s para los tejidos blandos. Los factores que determinan la velocidad del sonido a través de una sustancia son la densidad (cantidad de moléculas) y la compresibilidad (distancia de las moléculas). La velocidad es inversamente proporcional a la compresibilidad.
  • 8. Velocidad de propagación La energía acústica se mueve a través de los tejidos mediante ondas longitudinales.
  • 9. La distancia de una compresión a la siguiente (distancia entre picos de la onda sinusal) constituye la longitud de onda, la cual se obtiene al dividir la velocidad de propagación entre la frecuencia. El número de veces que se comprime una molécula es la frecuencia (f) y se expresa en ciclos por segundo o hercios.
  • 10. Definiciones Eco: La reflexión o rebote de los haces ultrasónicos hacia el transductor. Una reflexión ocurre en el límite o interfase entre dos materiales y provee la evidencia de que un material es diferente a otro. Esta propiedad es conocida como impedancia acústica (Z = VD) y es el producto de la densidad y velocidad de propagación. A menor diferencia en la impedancia acústica menor es el eco.
  • 11.
  • 12. Definiciones Cuando se emplea la escala de grises, las reflexiones más intensas o ecos reflejados se observan en tono blanco (hiperecoicos) y las más débiles en diversos tonos de gris (hipoecoicos) y cuando no hay reflexiones en negro (anecoico).
  • 13. Ángulo de incidencia La intensidad con la que un haz de ultrasonido se refleja dependerá también del ángulo de incidencia o insonación (de manera similar a como lo hace la luz en un espejo). La reflexión es máxima cuando la onda sonora incide de forma perpendicular a la interfase entre dos tejidos.
  • 14.
  • 15. Atenuación Mientras las ondas ultrasónicas se propagan a través de las diferentes interfases tisulares, la energía ultrasónica pierde potencia y su intensidad disminuye progresivamente. La absorción involucra la transformación de la energía mecánica en calor. La dispersión consiste en la desviación de la dirección de propagación de la energía.
  • 16. Atenuación Los líquidos son considerados como no atenuadores; el hueso es un importante atenuador mediante absorción y dispersión de la energía, mientras que el aire absorbe de forma potente y dispersa la energía en todas las direcciones.
  • 17. Frecuencia de repetición de pulsos La energía eléctrica que llega al transductor estimula los cristales piezoeléctricos allí contenidos y éstos emiten pulsos de ultrasonidos, de tal forma que el transductor no emite ultrasonidos de forma continua sino que genera grupos o ciclos de ultrasonidos a manera de pulsos. Lo que el transductor hace es alternar dos fases: emisión de ultrasonidos y recepción de ecos.
  • 18. Frecuencia de repetición de pulsos La frecuencia con la que el generador produce pulsos eléctricos en un segundo se llama frecuencia de repetición de pulsos y es igual al número de veces que los cristales del transductor son estimulados por segundo. El PRF depende entonces de la profundidad de la imagen y suele variar entre 1,000 y 10,000 KHz.
  • 19. Resolución Es la habilidad de distinguir las diferentes partículas que reflejan el ultrasonido. Depende de dos características inherentes a la agudeza visual: el detalle y el contraste.
  • 20. Resolución Resolución lineal determina qué tan lejanos se ven dos cuerpos reflejados y debe ser tal que se puedan discriminar como puntos separados. Resolución de contraste determina la diferencia de amplitud que deben tener dos ecos antes de ser asignados a diferentes niveles de gris.
  • 21. Escala de grises Las estructuras corporales están formadas por distintos tejidos, lo que da lugar a múltiples interfases que originan, en imagen digital, la escala de grises. El elemento orgánico que mejor transmite los ultrasonidos es el agua, por lo que ésta produce una imagen ultrasonográfica anecoica (negra). Los tejidos muy celulares son hipoecoicos, dado su alto contenido de agua, mientras que los tejidos fibrosos son hiperecoicos, debido al mayor número de interfases presentes en ellos.
  • 22. Traductores Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada en otra de diferente a la salida. La circonita de plomo con titanio es una cerámica usada frecuentemente como cristal piezoeléctrico. Sectoriales tienen una ventana pequeña con ángulo ancho de escaneo (costillas). Convexos tienen un amplio campo a distancia, con un tamaño de ventana adecuado. Lineales se caracterizan por tener un amplio plano de contacto (pp).
  • 23.
  • 24.
  • 25. Creación de la imagen Transmisor > Pulso eléctrico a cristal piezoeléctrico > Vibración > Propagación > Reflexión > Vibración del cristal > Transformación a corriente > Amplificación y procesamiento > Imágenes.
  • 26. Creación de la imagen La amplitud de la onda sonora de retorno determina la gama o tonalidad de gris que deberá asignarse. Los ecos muy débiles dan una sombra cercana al negro dentro de la escala de grises, mientras que los ecos potentes dan una sombra cercana al blanco.
  • 27. Modalidades de ecográfia Tres modos básicos: A: Amplitud. En desuso. M: Movimiento. Amplitud es eje vertical. El tiempo y la profundidad son el eje horizontal. B: Representación pictórica. Las estructuras con mayor reflejo son mas brillantes.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31. Doppler El principio básico radica en la observación de cómo la frecuencia de un haz ultrasónico se altera cuando a su paso se encuentra con un objeto en movimiento (eritrocitos o flujo sanguíneo). La frecuencia aumenta cuando el emisor y reflector se acercan, y disminuye cuando éstos se alejan.
  • 32. Doppler La información obtenida mediante la técnica de Doppler puede presentarse de dos formas diferentes: Doppler color se muestran las estructuras en movimiento en una gama de color. Se representan tanto la velocidad como la dirección del flujo sanguíneo. Tradicionalmente el flujo que se acerca a la sonda se colorea en rojo (arterial) y el que se aleja en azul (venoso). La intensidad del color traduce el grado de cambio de frecuencia y la magnitud de la velocidad del flujo. El Doppler de poder, muestra tan sólo la magnitud del flujo y es mucho más sensible a los flujos lentos. El Doppler de poder es más sensible para detectar los ecos en zonas de baja perfusión.
  • 33. Doppler Otros: Doppler pulsado: un elemento transductor que emite y recibe sonido. Esto permite calcular la profundidad, que viene dada por el tiempo que tarda el eco en volver. El Doppler Duplex consiste en una combinación de imágenes en tiempo real con la velocidad y corrección de ángulos del sistema Doppler.
  • 34. Orientación de las imágenes Las estructuras ubicadas superficialmente en proximidad al transductor se muestran en la parte superior de la pantalla y las estructuras más profundas se presentarán en el fondo. Cuando se examina una estructura en sentido longitudinal el segmento corporal proximal o cefálico se presenta a la izquierda de la pantalla y el segmento distal o caudal a la derecha de la pantalla. En la exploración ecográfica en sentido transversal, la localización izquierda y derecha de la pantalla debe corresponder a la situación anatómica.
  • 35. Bibliografía Christopher R. B. Merritt. “Física de los ultrasonidos". En: Carol M. Rumack. Diagnóstico por ecografía. 3ª edición. Pag. 3 – 34. Carlos Pineda Villaseñor. “Principios básicos del ultrasonido". Investigación en discapacidad, volumen 1, número 1 (2012), pag. 25 - 34.