appareillage Flashcards

1
Q

c’est quoi l’effet piézoélectrique?

A

certains matériaux comme certaine céramique ou les cristaux de quartz ont des propriété de devenir électriquement chargés lorsqu’ils sont comprimer. inversement peuvent aussi modifier leur dimension lorsque chargés.

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2
Q

a quoi sert l’effet piézoélectrique en écographie?

A

les sondes contiennent une couche de céramique qui est un élément piézoélectrique.

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3
Q

quel est la fréquence des ultrasons?

A

entre 20 000, 40 000 et 160 000 Hz

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4
Q

Pour quel animaux les ultrasons sont leur moyens de localisation? et comment on appelle ce moyen ?

A

chauves-souris et cétacés
on appelle cela la écholocalisation

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5
Q

qui a découvert l’écographie?

A

Lazzarro Spallanzani

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6
Q

que ce qui as susciter de trouver des moyens de détection d’obstacle dans les océans?

A

Le naufrage du Titanic

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7
Q

qui es Paul Langevin?

A

Il fabrique les premiers transducteurs ultrasonores à quartz pour la détection sous marine en 1916.

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8
Q

A quoi sert les produit de contrastes en écographie?

A

suivre en temps réel sont déplacement dans les vaisseaux ou organes a observer. Pour meilleure visibilité.

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9
Q

on utilise le produit de contraste dans la recherche de quel problème?

A

vasculaire, cancérologiques (tumeurs, lésions etc..) ou des voies excrétrice urinaires

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10
Q

Quels sont les principaux spécialités?

A

Cardiaque, générale, endocavitaire, obstétricale, mammaire, vasculaire, musculosquelettique,

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11
Q

A quoi sert le gel acoustique?

A

diminue la perte de transmission des ultrasons.

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12
Q

c’est quoi les avantages du gel acoustique?

A

Convient à une large gamme de fréquences.
Transparent et épais Facile à essuyer, soluble dans l’eau, ne tâche pas les vêtement Inodore, incolore
Hypo allergène, bactériostatique, non irritant Sans produits chimiques nocifs et sans
colorant

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13
Q

A quoi sert les tampons de gel ?

A

Pour assurer une parfaite transmission des ondes lors des examens échographiques de surface (thyroïde musculosqulettique)

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14
Q

A quoi sert les gaines et housse stériles?

A

pour protéger la sonde des muqueuses biologiques et éviter les contamination

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15
Q

Quand sont-ils utiliser?

A

interventions stériles (biospsies) examens endocavitaires (sur sonde endovaginale ou endorectale) .
examens faits à des patients avec précautions additionnelles

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16
Q

avantage de l’écographie

A

Pas de radiations
Image dynamique en temps réel (ex: fonction
cardiaque)
* Information immédiate en temps réel
* Déplacement facile (transportable au lit du
patient)
* Faible coût en comparaison à la TDM ou à
l’IRM
* Résolution de l’image de l’ordre des mm
* Examen de référence pour la détection et la
quantification des épanchement

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17
Q

désavantage de l’écographie

A

Qualité opérateur dépendant
* Manque de précision pour les structures situées
plus en profondeur
* Non exhaustive, répond à un nombre limité de
questions
* Apprentissage nécessaire
* Qualité des images parfois médiocre (obésité,
emphysème cutané, etc.)
* La granularité de l’image vient perturber la
qualité de l’imag

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18
Q

C’est quoi l’écographie?

A

C’est une réflexion d’onde émise par une sonde

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19
Q

C’est quoi le processus?

A

une faisceau d’onde ultrasonore traverse l’organisme et subit de nombreuse réflexions
Onde capté par cette même sonde puis numériser, traités, affichés sur un moniteur

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20
Q

C’est quoi une onde?

A

une onde c’est une perturbation qui se propage

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21
Q

C’est quoi les deux types d’onde?

A

électromagnétique et mécaniques

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22
Q

plus la fréquence est élever plus la longueur d’onde est… ?

A

basse

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23
Q

plus la fréquence est élever plus la pénétration est…?

A

basse

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24
Q

L’image et la pénétration est comment lorsque la fréquence et basse?

A

moins bonne qualité d’image mais bonne pénétration.

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25
Q

L’image et la pénétration est comment lorsque la fréquence et haut?

A

meilleur qualité d’image mais pas en profondeur (écographie de surface)

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26
Q

Nommez un mauvais conducteur et un bon conducteur ultrasonore

A

mauvais: air
bon: liquide

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27
Q

Nommez les quatre types d’interaction avec les tissus

A

la réflexion, la réfraction, la diffusion et l’absorption

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28
Q

Sur un des quatre types d’interactions nommez celui qui est la base de l’écographie et pourquoi?

A

la réflexion car les ultrasons sont renvoyer au transducteur pour générer des images. onde rebondissent sur la surface

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29
Q

Quand les us rencontrent une interface il y a deux réflexion qui se produit, dépendant du milieu étudier, nomme les deux, le milieu et dit la façon dont ils ont réfléchi

A

spéculaire surface lisse onde réfléchi même direction
diffuse interface rugueuse réfléchi n’importe comment

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30
Q

Nomme le type d’interaction qui absorbent une parti du faisceau.

A

absorption

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31
Q

(atténuation) Dit ce qui se passe avec l’intensité et l’énergie quand on explore plus en profondeur des structure?

A

l’intensité diminue (atténuation)
perte progressive de l’énergie du faisceau

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32
Q

L’atténuation est due à…

A

l’absorption (conversion d’énergie acoustique en chaleur)
réflexion (partielle de l’onde)
diffusion (onde du faisceau interfaces tissulaires)

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33
Q

si F est élever l’atténuation est…

A

élever beaucoup d’atténuation du faisceau

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34
Q

Quel élément anatomique du corps réduit la transmission du faisceau ultrasonore ?

A

l’os

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35
Q

Le coefficient d’atténuation de l’os est…

A

élever

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36
Q

la création d’image écographie varie selon…(7)

A

1.propagation dans le milieu
2.l’impédance acoustique
3.la réflexion
4.la réfraction
5.la réflexion diffuse
6.l’atténuation
7.la fréquence émise

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37
Q

la diffusion de produit ou?

A

a l’intérieur des tissus

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37
Q

C’est la différence entre la réflexion et la diffusion

A

la diffusion se produit a l’intérieur des tissus et la réflexion a l’interface des structures étudier

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37
Q

Le milieu produit plus de diffusion si il est…

A

hétérogène

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38
Q

Que ce qui es responsable de la texture de l’organe sur le moniteur

A

la diffusion

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38
Q

Pourquoi les onde ultrasonore se réorientent t’elles?

A

car si elles interagissent avec des structure petites , rugueuse ou inégale

39
Q

La diffusion augmente quand…

A

avec sonde a fréquence élever (meilleure précision)

40
Q

La réfraction c’est quoi …

A

le changement de densité tissulaire qui produit un changement de vitesse cela provoque la réfraction

41
Q

la réfraction se produit ou ?

A

au interface

42
Q

la réfraction et tu réfléchi?

A

non cest la parti du faisceau qui n’est pas réflechi

43
Q

les us c’est la conversion de quelles énergies

A

l’énergie électrique en énergie mécanique

44
Q

les us sont ils générer en continu

A

non

45
Q

es ce que les cristaux peuvent générer et recevoir en même temps

A

non

46
Q

le transducteur émet des us que 1% du temps le reste il fait quoi…

A

la réception des échos renvoyés

47
Q

c’est quoi les deux mode d’impulsion et d’écho de retour

A

mode émetteur et mode récepteur

48
Q

ou es situé l’amortisseur acoustique sur le boitier?

A

derrière l’éléments piézoélectrique

49
Q

a quoi sers l’amortisseur acoustique?

A

éviter les vibrations
absorber l’énergie ultrasonore dirigée vers l’arrière
augmente la résolution

50
Q

la lentille acoustique se retrouvent ou sur le boitier?

A

sur la pointe de la sonde

51
Q

a quoi sert la lentille acoustique

A

empêcher les ondes us de se propager de façon diffuse et les focalise dans une bonne direction

52
Q

la parti du boitier situer derrière la lentille acoustique et en avant de l’élément piézoélectrique s’appelle comment?

A

la couche d’adaptions d’impédance acoustique

53
Q

comment définitions les types de sondes

A

le nb de lignes d’exploration et leur orientation

54
Q

l’action des sondes repose sur quoi ?

A

la balayage électronique

55
Q

quelles sondes choisir pour une belle résolution? (haute fréquence)

A

sonde linéaire,

56
Q

quelles sonde choisir pour un exam en profondeur (basse fréquence)?

A

sonde sectorielle, convexe

57
Q

le choix de la sonde sera en
fonction de quoi ?

A

L’accès à la région d’intérêt
La position de la structure à étudier (profondeur)
La morphologie du patient
*La résolution de l’image

58
Q

l’impédance acoustique c’est quoi ?

A

la résistance du milieu a l’avancement de l’onde.

59
Q

comment on règle le problème lorsqu’il y a peu d’ultrason qui sont transmis donc les images sont pas belle

A

gel acoustique

60
Q

la diffusion dans quel milieu

A

hétérogène

61
Q

la différence d’impédance acoustique (la résistance de l’onde) et comment ?

A

il y en as peu de différence

62
Q

Pourquoi les us se réorganisent dans les sens et quand

A

lorsqu’ils interagissent avec des structures très petites structures devant la longueur d’onde u faisceau.

63
Q

les ondes issus de la diffusion sont porteuse d’informations sur la structures internes des organes comment s’appelle ses infos

A

échostructure des organes

64
Q

le plan frontal (coronal) est

A

une coupe qui sépare antérieur postérieur, verticalement

65
Q

le plan sagittal (vue longitudinale) est

A

une coupe droite gauche, verticalement

66
Q

le plan transversale ou axial est

A

une coupe supérieur inférieur, horizontalement

67
Q

axe antéro-postérieur

A

horizontal, passe perpendiculaire au plan sagittal et transversale, avant a arrière

68
Q

axe transverse

A

passe de droite à gauche
formé par l’intersection des
plans transverse et coronal perpendiculaire au plan sagittal

69
Q

axe longitudinale

A

verticale, passe de haut en bas
formé par l’intersection des plans sagittal et coronal
perpendiculaire au plan
transverse

70
Q

quand on es orienté transversalement le marqueur doit pointer ou?

A

Le marqueur doit pointé
vers le côté droit du patient

71
Q

quand on est orienté longitudinalement le marqueur doit point ou ?

A

Le marqueur doit pointé vers la
tête du patient (en direction
céphalique) si la sonde est

72
Q

AXE LONGITUDINAL axe long de la sonde? vue?

A

tête pieds vu sagittale ou coronale

73
Q

axe transversale axe long de la sonde? vue?

A

droite gauche vu axial

74
Q

Échogénicité?

A

l’intensité d’une structure sur l’image échographique reconstruite; elle s’estime par rapport aux structures voisines

75
Q

Échostructure?

A

l’aspect que présente un organe sur l’écran d’un échographe, c’est-à-dire la somme des échogénicités de ses différentes zones

76
Q

Échogène?

A

qui génère des écho

77
Q

HYPERÉCHOGÈNE?

A

BLANCHE

78
Q

HYPOÉCHOGÈNE?

A

GRISE

79
Q

ANÉCOGÉNE?

A

NOIR

80
Q

ISOÉCHOGÉNE?

A

SEMBLABLE

81
Q

mode A ?

A

amplitude, graphique, premier mode , plus utiliser, unidimensionnelle

82
Q

mode B?

A

brillance, chaque pic du mode A et remplacer par un point, Bidimenssionel, image statique,

83
Q

mode m (tm)

A

temps mouvement, graphique, exploration cardiaque,

84
Q

mode tr

A

temps réel, utiliser en ce moment, image dynamique, image est présente sur l’écran “dès
que la sonde est appliquée sur la
peau du patient

85
Q

zone focale sert a quoi ?

A

optimiser la qualité de l’image à une profondeur donné

86
Q

zone de fresnel?

A

parti plus a gauche, intensité us pas régulière, zone d’interférence

87
Q

zone de focalisation

A

au milieu , zone ou l’image sera le plus riche en détails, amplitude grande

88
Q

zone de Fraunhofer

A

la plus a droit, allures coniques, plus éloignés de la source, échos générer amplitude basse

89
Q

La finesse des détails d’une image dépend de quoi ?

A

dépend du pouvoir de
RÉSOLUTION du système d’imagerie

90
Q

Résolution?

A

c’est la distance minimale qui doit séparer deux cibles pour que leurs images soient bien distincte

91
Q

La résolution
spatiale?

A

Correspond au niveau de détails qui y sont visibles distinctement
C’est la dimension des plus petits objets distinguables dans l’image

92
Q

résolution axiale?

A

à des profondeurs différentes
* Elle ↑ si la fréquence ↑
* Elle ↑ si la durée d’impulsion ↓
* Elle ↑ si la longueur d’onde ↓

93
Q

résolution latérale

A

l’une à côté de l’autre
Elle ↑ si la largeur des éléments piézoélectriques de la sonde ↓
* Elle ↑ dans la zone focale et ↓ par la suite
* Elle ↑ si la zone focale est étroit

94
Q

résolution azimutale, verticale ou en épaisseur

A

d’une épaisseur de coupe à une autre
capacité de la sonde à distinguer deux objets placés perpendiculairement à l’axe de propagation du faisceau d’US mais dans l’épaisseur de la coupe
Inégale selon la profondeur

95
Q

Sur l’échographe COMMENT PEUT-ONMODIFIER LE CONTRASTE?

A

gamme dyn (Rdyn)

96
Q

la résolution temporelle et défini par quoi ?

A

la cadence (nb images acquise par seconde)

97
Q

comment est-il possible d’améliorer la résolution temporelle?

A

On diminue la profondeur d’exploration
On diminue la largeur du champ exploré (l’ouverture
de la taille du secteur)
On réduit le nombre de zones focales sélectionnées