多普勒超声是一种发射高频音调的技术,用于测量物体从不同密度物体上的“反弹”,以及物体内任何物体的运动和速度。它在许多领域都有应用,包括军事和工业领域,但它作为一种医学成像手段最为人所知。孕妇的骨盆区域有半固态骨、致密的肌肉组织和水状液体。超声波可以区分这些。测量反射声波中的“多普勒频移”的附加能力还可以进一步确定,例如,从未出生婴儿心脏泵出的血液是否发育充分且健康。。
超声波的基本原理是声纳——蝙蝠和海豚的回声定位能力不是通过视觉“看”,而是通过发出高亢的咔嗒声或尖叫声,然后评估其在其生活空间的表面和物体上的反射特征。多普勒效应的一个例子是汽车驶过静止的行人。随着汽车的接近,发动机的声音越来越高,明显的音调也越来越高;当汽车经过和后退时,声音的音调也相应降低。它的速度和声音是不变的;但发动机产生的声波实际上是被其运动压缩或拉伸的。盲人行人可以评估这种换档节距的特性,并很好地确定汽车的运动方向和速度。。
1842年,一位同名的奥地利物理学家从理论上阐述了多普勒效应,但在此后的一百年里,超声成像(视觉上的图像或声音显示)并没有成为一个充满活力的科学领域。多普勒超声需要连续测量反射声频率随时间的微小变化,因此相应地需要更精确和快速的电气和电子系统。使用多普勒超声的医疗设备不断改进,特别是在接触探头和数据显示方面。。
超声波栓系探头是电声换能器,将电能转换为声能,反之亦然。它们产生的声音人类听不到或感觉不到——频率从1兆赫到18兆赫不等,可以深入人体组织。多普勒超声可能会发出连续的音调,但大多数模型都会以一系列非常快速的脉冲发射音调并接收其回波。后者的优点是还可以分析单个脉冲,例如将回波的时间延迟转换为距离,并生成更精确的三维图像。。
大多数多普勒超声显示是电子编码声音数据的数字计算,是真实身体解剖的最佳再现。正在进行的超声研究的一个领域是精确地细化和穷尽每种人体组织如何吸收和反射这些仪器范围内的一些频率。用于显示翻译的计算机程序相应地更新为新的、更真实的信息。
医学多普勒超声装置以高精度测量人体内物体的方向和速度。最常见的情况是,心脏瓣膜的血流减弱或倒流。通过测量胎儿自身的血液循环以及与母亲的液体交换的健康速率,它也是监测胎儿在子宫内发育的一个有价值的附加工具。
据TechCrunch的一份报告,支持Here One耳塞的初创公司多普勒实验室(Doppler Labs)已对Bose提起诉讼。这起诉讼声称,Bose的Hearphones与Here的Hearphones提供了类似的增强直通监听功能,是基于Doppler自己的耳塞。 诉讼指出,Bose...
据《连线》报道,一款智能耳塞背后的公司多普勒实验室(Doppler Labs)宣布,将于今天关闭所有业务。 成立于2013年的Doppler Labs在两年后的2015年首次推出了Here主动监听系统的原型。据Doppler Labs创始人兼首席执行官诺...
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主要差异X射线(main difference xray) vs. 超声波(ultrasound) 如今,X射线和超声波在许多工业、科学和医学领域都有应用。在医学上,X光和超声波都被用来鉴别身体中的某些疾病。不管怎样,X光和超声波是很不一样的。X射线和超声波...
...要的作用。在古代或超声技术发展的早期阶段,人们使用多普勒超声。它之所以被使用是因为它能够测量通过血管的血流速度。随着技术的进步,双工技术应运而生,它包括了多普勒的全部工作。然而,它们几乎相似,但也有一...
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声和光多普勒效应的关键区别在于它们的速度。对于声音中的多普勒效应,观察者和声源的速度相对于波穿过的介质是重要的,而对于光中的多普勒效应,只有观察者和声源之间的相对速度差才是重要的。 多普勒效应或多普...
...853年3月17日),一位数学家和物理学家,以描述现在称为多普勒效应的现象而闻名。他的工作对物理学和天文学等领域的发展至关重要。多普勒效应有许多实际应用,包括医学成像、雷达测速炮、气象雷达等。 快速事实:克...