Ultrasons et effet Doppler
Fiche révision PASS/LAS : principes physiques et applications cliniques
Propagation et impédance acoustique
Les ultrasons sont des ondes mécaniques de fréquence > 20 kHz.
- Vitesse dépend du milieu : eau (1500 m/s), tissus mous (1540 m/s), air (340 m/s)
- Impédance acoustique Z = ρ × c (ρ : masse volumique, c : vitesse)
- Réflexion forte si ΔZ élevé (ex. os, air)
- Transmission maximale si Z similaire entre milieux
Réflexion, transmission et atténuation
- 1
Réflexion partielle à l’interface de deux milieux
- 2
Transmission dépend de l’angle d’incidence et des impédances
- 3
Atténuation = absorption + diffusion (↑ avec fréquence et distance)
==ATTénuation = Absorption + Transmission== (à retenir par l’acronyme)
Modes échographiques et résolution
Mode A
- Amplitude en fonction du temps
- 1D, utilisé en ophtalmologie
Mode B
- Image 2D en niveaux de gris
- Standard en échographie
- Résolution axiale dépend de la longueur d’onde (↑ fréquence → ↑ résolution)
- Résolution latérale dépend de la largeur du faisceau
Effet Doppler et vitesses circulatoires
f_d : fréquence Doppler, f_0 : fréquence émise, v : vitesse du flux, θ : angle Doppler, c : vitesse du son
- Vitesse mesurée = v × cosθ (erreur si θ ≠ 0°)
- Doppler continu : mesure des vitesses élevées
Applications médicales
| Type | Application | Exemple |
|---|---|---|
| Échographie | Imagerie des tissus | Abdominale, cardiaque, obstétricale |
| Doppler artériel/veineux | Mesure des flux sanguins | Sténose, thrombose |
| Élastographie | Évaluation de la rigidité | Fibrose hépatique |
- Quelle est la formule de l’impédance acoustique ?
- Citez deux facteurs influençant l’atténuation des ultrasons.
- Pourquoi l’angle Doppler doit-il être proche de 0° pour une mesure précise ?
- Quel mode échographique permet de visualiser le mouvement des structures cardiaques ?
- Ultrasons : ondes mécaniques > 20 kHz, vitesse dépend du milieu
- Impédance Z = ρ × c, réflexion si ΔZ élevé
- Atténuation = absorption + diffusion, ↑ avec fréquence
- Modes A/B/M : résolution axiale (λ) et latérale (faisceau)
