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Dieser Artikel behandelt die medizinische Ultraschallanwendung Zum Einsatz in der Werkstoffkunde siehe Ultraschallprufung Zum Vorlaufer der Blindenschrift Sonographie siehe Charles Barbier Sonografie oder Sonographie lateinisch sonus Ton Klang Schall Gerausch und graphie auch Echografie und Ultraschalluntersuchung umgangssprachlich Ultraschall oder Sono genannt ist ein bildgebendes Verfahren mit Anwendung von Ultraschall zur Untersuchung von organischem Gewebe in der Medizin und Veterinarmedizin sowie von technischen Strukturen source source source source source Mittels Sonografie erstellte Video aufnahme eines elf Wochen alten FotusDas Ultraschallbild wird auch Sonogramm genannt Inhaltsverzeichnis 1 Anwendungen in der Medizin 1 1 Anwendungsbereiche 1 2 Zuganglichkeit von Organen 1 3 Vorteile 1 4 Nachteile 2 Geschichte der Sonografie 3 Bildgebung 3 1 Uberblick 3 2 Puls Echo Verfahren 4 Darstellungsmethoden 4 1 A Mode 4 2 B Mode 4 2 1 2D Echtzeitmodus 2D realtime 4 2 2 M Mode 4 3 Mehrdimensionale Anwendung 5 Doppler Verfahren 5 1 Prinzip 5 2 Die Verfahren im Einzelnen 6 Weitere Techniken 7 Bildfehler 8 Sicherheitsaspekte 8 1 Kavitation 8 2 Warme 8 3 Allgemeines 9 Physikalische Grundlagen 9 1 Schallphanomene 9 1 1 Reflexion 9 1 2 Streuung 9 1 3 Absorption 9 2 Erzeugung und Nachweis von Ultraschall 9 3 Das Schallfeld eines kreisformigen Ultraschallwandlers 9 4 Das Schallfeld eines fokussierten Ultraschallwandlers 9 5 Auflosungsvermogen 9 5 1 Lateral 9 5 2 Axial 9 5 3 Ubliche Werte 10 Ausbildung 10 1 Simulation 10 1 1 Phantome 10 1 2 Simulatoren 10 1 3 Ultraschallsimulator Apps 11 Siehe auch 12 Literatur 13 Weblinks 14 EinzelnachweiseAnwendungen in der Medizin BearbeitenAnwendungsbereiche Bearbeiten nbsp Sonografie einer Schwangeren im Rahmen der PranataldiagnostikEin wesentlicher Vorteil der Sonografie gegenuber dem in der Medizin ebenfalls haufig verwendeten Rontgen liegt in der Unschadlichkeit der eingesetzten Schallwellen Auch sensible Gewebe wie bei Ungeborenen werden nicht beschadigt die Untersuchung verlauft schmerzfrei Neben der Herztonwehenschreibung Kardiotokografie ist sie ein Standardverfahren in der Schwangerschaftsvorsorge Eine spezielle Untersuchung der Pranataldiagnostik zur Erkennung von Entwicklungsstorungen und korperlichen Besonderheiten ist der Feinultraschall Die Sonografie ist das wichtigste Verfahren bei der Differentialdiagnose eines akuten Abdomens bei Gallensteinen oder bei der Beurteilung von Gefassen und deren Durchlassigkeit vor allem an den Beinen Weiterhin wird sie standardmassig zur Untersuchung der Schilddruse des Herzens dann Echokardiografie oder Ultraschallkardiografie UKG genannt der Nieren der Harnwege und der Harnblase benutzt Durch den Einsatz von Echokontrastverstarkern Kontrastmittel ist in geeigneten Fallen eine weitere Verbesserung der Diagnostik moglich In der Gynakologie werden mit einer vaginal eingefuhrten Sonde Eierstocke und Gebarmutter betrachtet Die Ultraschallanwendung ist geeignet zur Erstbeurteilung und fur Verlaufskontrollen insbesondere bei medikamentosen oder strahlentherapeutischen Behandlungen bosartiger Erkrankungen Mit Ultraschall konnen krebsverdachtige Herde erkannt und erste Hinweise auf ihre Bosartigkeit gewonnen werden Daruber hinaus sind ultraschallgesteuerte Biopsien und Zytologien Entnahmen von Gewebeproben oder freier Flussigkeit durchfuhrbar Fur die Beurteilung der Gefasse und der Durchblutung kommt Ultraschall in Form von Doppler und Duplexsonographie zum Einsatz Die Aufnahme von Ultraschallbildsequenzen insbesondere in Verbindung mit Kontrastmitteln erlaubt die Beurteilung der Perfusion verschiedener Organe wie z B Leber oder Gehirn durch die Verlaufsvisualisierung des Kontrastmittelniveaus im Blutkreislauf Dies unterstutzt z B eine fruhzeitige Diagnose eines ischamischen Schlaganfalls Eine aktuelle Entwicklung ist die Diagnose von Knochenbruchen und deren Verlaufskontrolle Insbesondere bei Bruchen im Kindesalter ist in bestimmten Regionen eine ultraschallbasierte Darstellung von Frakturen mit einer Genauigkeit moglich die Rontgenbilder uberflussig machen kann Zum gegenwartigen Zeitpunkt ist der Einsatz dieser Fraktursonografie bei handgelenksnahen Unterarmfrakturen Ellenbogen und Oberarmbruchen moglich Zuganglichkeit von Organen Bearbeiten Alle wasserhaltigen blutreichen Organe sind fur den Ultraschall gut untersuchbar Schlecht untersuchbar sind alle gashaltigen oder von Knochen bedeckten Organe zum Beispiel der Darm bei Blahungen die Lunge Gehirn und das Knochenmark Manche Organe sind im Normalzustand nur schwierig im krankhaft vergrosserten Zustand dagegen gut erkennbar Blinddarm Harnleiter Nebennieren Spezielle Sondentypen wie die Endoskopsonde die in den Korper eingefuhrt werden machen eine Untersuchung innerer Organe genannt Endosonografie moglich So fuhrt man beispielsweise eine Sonde vaginal ein zur Untersuchung der Eierstocke anal zur Durchschallung der Prostata oder oral zur Betrachtung des Magens oder haufiger des Herzens TEE Gut untersuchbare Organe Aorta abdominalis Arterien und Venen ausser im Schadel z B Halsschlagadern Untere Hohlvene Herz Leber Milz Nieren Pankreas Gallenblase Gallengang Darm teilweise Harnleiter Hoden Pleura Schilddruse Speicheldrusen Lymphknoten Knochen im Rahmen der Fraktursonografie Haut Zugangliche Muskeln Zwerchfell je nach Fragestellung Zuganglichkeit nur bedingt oder durch Endoskopsonde eventuell auch durch die volle Harnblase Enddarm Harnleiter Prostata Gebarmutter Eierstocke Nebenniere Magen Osophagus SehnenSchlecht zu untersuchen Gehirn Ausnahme Sauglingsgehirn durch die offene Fontanelle Nerven Wirbelsaule Ruckenmark Inneres von Knochen Inneres von Gelenken Herzkranzgefasse IVUS Luftrohre LungeBesonderheiten bei Kindern und Ungeborenen Bei Kindern konnen sehr viel mehr Organe als beim Erwachsenen untersucht werden da die Verknocherung noch nicht abgeschlossen ist oder bei Neugeborenen erst beginnt z B ist die Fontanelle noch offen Gehirn Hirngefasse Wirbelsaule Ruckenmark Nebenniere im Wachstumsalter bis 12 Jahre FraktursonografieDas Ungeborene kann in der Gebarmutter nahezu komplett untersucht werden da noch keinerlei Gasuberlagerung vorliegt und die Knochenbildung erst am Anfang steht auch Lunge Magen Extremitatenknochen u a Vorteile Bearbeiten Die Ultraschalldiagnostik wird heute von fast allen medizinischen Fachdisziplinen genutzt Grunde liegen in der risikoarmen nichtinvasiven schmerzlosen und strahlenexpositionsfreien Anwendung der hohen Verfugbarkeit und der schnellen Durchfuhrung Die Anschaffungs und Betriebskosten sind im Vergleich zu anderen bildgebenden Verfahren wie der Computertomografie CT oder Magnetresonanztomografie MRT geringer Ausserdem entfallen aufwendige Strahlenschutzmassnahmen und belehrungen Eine freie Schnittfuhrung der Sonden erlaubt eine Kontrolle uber das gewunschte Schnittbild in Echtzeit Die Doppler Sonografie kann als einzige etablierte Methode Flussigkeitsstrome vor allem den Blutfluss dynamisch darstellen Die verwendeten Kontrastmittel verlassen als einzige nicht die Blutbahn Hiermit wird eine prazise Diagnostik insbesondere von Leberveranderungen moglich Die Menge benotigten Kontrastverstarkers ist mit 1 bis 2 ml um das ca 100fache kleiner als bei CT und MRT die bislang bekannten Nebenwirkungen sind wesentlich seltener Allergie Auslosung von Angina Pectoris und Asthmaanfallen Nachteile Bearbeiten Das Verfahren hat in tief gelegenen Geweben eine geringere Raumauflosung als die CT und MRT Auch die Weichteil Kontrastauflosung kann der bei der MRT unterlegen sein Gas und Knochen verhindern die Ausbreitung der Ultraschallwellen Daher ist die Sonografie bei gasgefullten Organen Lunge Darm und unter Knochen Schadel Ruckenmark erschwert Anders als bei anderen bildgebenden Verfahren gibt es keine standardisierte Ausbildung Daher bestehen grosse qualitative Unterschiede in den diagnostischen Fahigkeiten der Anwender Die Doppler Sonografie ist wahrend der Schwangerschaft nicht vollig risikofrei Sie kann zu einem biologisch signifikanten Temperaturanstieg im durchschallten Gewebe fuhren Insbesondere aufgrund der potentiellen Gefahr einer Schadigung zerebraler Strukturen wird die Doppler Sonografie auf die zweite Schwangerschaftshalfte sowie auf Falle bestimmter Indikationen beschrankt wie etwa Verdacht auf fetale Fehlbildungen oder abnormales Herzfrequenzmuster Bei der Verwendung der Doppler Sonografie muss daher eine genaue Abwagung zwischen dem Nutzen und den Risiken der Untersuchung erfolgen 1 Geschichte der Sonografie BearbeitenDer Grundgedanke der Sichtbarmachung von Strukturen durch Schall geht auf militarische Anwendungen des seit 1880 bekannten Effekts zur Erzeugung piezoelektrischer Schallwellen zuruck Wahrend des Ersten Weltkrieges ubertrug der Franzose Paul Langevin mittels Quarzkristallen erzeugte Ultraschallwellen ins Wasser und entwickelte so ein Verfahren Echolot zur Ortung von Unterseebooten Zu medizinischen Anwendungen eignete sich das Verfahren nicht denn die Intensitat der Schallwellen war so stark dass von ihnen getroffene Fische zerbarsten Diese Form der Anwendung wurde mit der Entwicklung von ASDIC und Sonar durch US Amerikaner und Briten im Zweiten Weltkrieg fortgesetzt In der Zeit zwischen dem I und II Weltkrieg entwickelten der Russe S J Sokoloff und der US Amerikaner Floyd A Firestone ultraschallgestutzte Verfahren zur Aufdeckung von Materialfehlern in Werkstoffen Eine erste medizinische Anwendung erfolgte 1942 durch den Neurologen Karl Dussik 1908 1968 der einen Seitenventrikel des Grosshirns mittels A Mode Messung Amplitudendarstellung darstellte Er nannte sein Verfahren Hyperphonographie Seit dem Ende der 1940er Jahre entwickelte sich die Sonografie gleichzeitig innerhalb verschiedener medizinischer Fachrichtungen Erste kardiologische Untersuchungen mittels A Mode Messungen wurden durch Wolf Dieter Keidel vorgenommen erste M Mode artige Messungen zeitlich aufgereihte Amplitudenverlaufe fuhrten Inge Edler und Carl Helmut Hertz an der Lund Universitat in Schweden durch Etwa gleichzeitig wurden von dem Englander John Julian Wild 1914 2009 immigrierte nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA und den US Amerikanern Douglass H Howry 1920 1969 und Joseph H Holmes 1902 1982 erste B Mode artige Schnittbilder bewegter Strahl Helligkeitsdarstellung ahnlich Impulsradar aus dem Bereich des Halses und des Abdomens erzeugt Die hierzu angewendete Methode war das Compound Verfahren bei dem die Versuchsperson in einer wassergefullten Tonne sass und die Ultraschallsonde auf einer Kreisbahn um sie herumwanderte Im selben Zeitraum erfolgten erste Anwendungen in der Augenheilkunde G H Mundt und W F Hughes 1956 sowie der Gynakologie Ian Donald Eine erste Anwendung des Doppler Prinzips Bewegungsdetektion anhand des Dopplereffektes erfolgte 1959 durch den Japaner Shigeo Satomura 1919 1960 das sich schnell einen Platz in der Angiologie und der Kardiologie erschloss Farbkodierte Doppler Darstellungen waren jedoch erst seit den 1980er Jahren mit der Verfugbarkeit leistungsstarker Rechner moglich Bildgebung BearbeitenUberblick Bearbeiten Ultraschall ist Schall mit einer Frequenz oberhalb der menschlichen Horgrenze ab 20 kHz bis 1 GHz In der Diagnostik verwendet man Frequenzen zwischen 1 und 40 MHz bei einer mittleren Schallintensitat von 100 mW cm Ein Ultraschallgerat enthalt eine Elektronik fur die Schallerzeugung Signalverarbeitung und darstellung ausserdem Schnittstellen fur einen Monitor und Drucker sowie fur Speichermedien oder Videokameras Per Kabel daran angeschlossen ist eine auswechselbare Ultraschallsonde auch Schallkopf genannt nbsp SondenDie Ultraschallwellen werden mit in der Sonde angeordneten Kristallen durch den piezoelektrischen Effekt erzeugt und auch wieder detektiert Von Bedeutung fur die Schallausbreitung in einem Material ist die Impedanz also der Widerstand der der Ausbreitung von Wellen entgegenwirkt An der Grenzflache zweier Stoffe mit grossem Impedanzunterschied wird der Schall stark reflektiert Dieser Unterschied ist zwischen Luft und z B Wasser besonders stark ausgepragt siehe unten im Kapitel Physikalische Grundlagen deshalb muss die Ultraschallsonde mittels eines stark wasserhaltigen Gels angekoppelt werden damit der Schall nicht von Lufteinschlussen zwischen dem Sondenkopf und der Hautoberflache reflektiert wird nbsp Vaginale UltraschallsondeDie Sonde sendet kurze gerichtete Schallwellenimpulse aus die an Gewebe Grenzschichten und in inhomogenen Geweben unterschiedlich stark reflektiert und gestreut werden was als Echogenitat bezeichnet wird Aus der Laufzeit der reflektierten Signale kann die Tiefe der reflektierenden Struktur ermittelt werden Die Starke der Reflexion wird vom Ultraschallgerat als Grauwert auf einem Monitor dargestellt Strukturen geringer Echogenitat werden dunkel bzw schwarz Strukturen hoher Echogenitat werden hell oder weiss dargestellt Gering echogen sind vor allem Flussigkeiten wie Harnblaseninhalt und Blut Eine hohe Echogenitat besitzen Knochen Gase und sonstige stark schallreflektierende Material Grenzflachen Von den Monitorbildern werden zur Dokumentation Ausdrucke sogenannte Sonogramme oder gelegentlich Videoaufnahmen gemacht Schwangeren wird haufig auch ein Bild ihres ungeborenen Kindes uberlassen Ein verwandtes Untersuchungsverfahren ist die Optische Koharenztomografie Dort wird jedoch Licht statt Schall verwendet dementsprechend sind die Eindringtiefen gering Es wird nicht die Laufzeit sondern die relative optische Weglange anhand von Interferenz ausgewertet Puls Echo Verfahren Bearbeiten nbsp Schematischer Ablauf des Echo Impuls VerfahrensDie Bildgebung mit einem Ultraschallgerat erfolgt nach dem sogenannten Impuls Echo Verfahren Ein elektrischer Impuls eines Hochfrequenzgenerators wird im Schallkopf durch den piezoelektrischen Effekt in einen Schallimpuls umgesetzt und ausgesendet Die Schallwelle wird an Inhomogenitaten der Gewebestruktur teilweise oder vollstandig gestreut und reflektiert Im ersten Fall teilweise Reflexion Streuung verliert der Wellenzug Energie und lauft mit schwacherem Schalldruck weiter solange bis durch Absorptionseffekte die Schallenergie vollstandig in Warme umgesetzt ist Ein zurucklaufendes Echo wird im Schallkopf in ein elektrisches Signal gewandelt Anschliessend verstarkt eine Elektronik das Signal wertet dieses aus und kann es auf verschiedene Weise an den Anwender ausgeben beispielsweise auf einem Monitor siehe Darstellungsmethoden Der darauffolgende Schallimpuls wird bei den zweidimensionalen Verfahren wie dem am haufigsten benutzten B Mode durch automatisches mechanisches oder elektronisches Schwenken der schallerzeugenden Sonde in eine leicht andere Richtung ausgestrahlt Dadurch scannt die Sonde einen gewissen Bereich des Korpers und erzeugt ein zweidimensionales Schnittbild Der nachste Impuls kann erst ausgesendet werden wenn alle Echos des vorherigen Ultraschallimpuls abgeklungen sind Somit ist die Wiederholrate abhangig von der Eindringtiefe das ist die maximale Reichweite in das Untersuchungsobjekt hinein Die Eindringtiefe des Schalls ist umso kleiner je grosser die Frequenz ist Je grosser allerdings die Frequenz desto hoher ist das ortliche Auflosungsvermogen also die Fahigkeit nahe beieinanderliegende Objekte auseinanderhalten zu konnen Es muss also stets die hochstmogliche Frequenz gewahlt werden die gerade noch eine Untersuchung in der gewunschten Tiefe ermoglicht um die bestmogliche Auflosung zu erreichen Beispielsweise liegt das Herz etwa 15 cm tief Die zu verwendende Frequenz f displaystyle f nbsp ist 3 5 MHz siehe Physikalische Grundlagen Tabelle 2 Die Laufzeit des Schallimpulses zum Herzen betragt dann D t D s c 0 15 m 1500 m s 0 000 1 s 100 µs displaystyle Delta t frac Delta s c frac 0 15 mathrm m 1500 mathrm frac m s 0 0001 mathrm s 100 text µs nbsp mit c displaystyle c nbsp Schallgeschwindigkeit in Fett Wasser Hirn Muskeln Bis das Echo wieder am Schallkopf ankommt vergeht die doppelte Zeit Die Wiederholrate der einzelnen Impulse nicht die Bildwiederholrate des kompletten Schnittbilds ist also f 1 2 D t 5 k H z displaystyle f tfrac 1 2 cdot Delta t 5 mathrm kHz nbsp Darstellungsmethoden Bearbeiten nbsp A Mode Scan Signalamplitude gegen ImpulsverzogerungEine Ultraschalluntersuchung kann je nach Anforderung mit verschiedenen Ultraschallsonden und unterschiedlicher Auswertung und Darstellung der Messergebnisse durchgefuhrt werden was man als Mode engl fur Methode Verfahren bezeichnet Die Bezeichnungen in der Raster Ultraschallmikroskopie engl Scanning Acoustic Microscopy SAM sind aufgrund der Fokussierung des Strahles leicht unterschiedlich und bezeichnen primar die unterschiedlichen Dimensionen A B C Scan mode A Mode Bearbeiten Die erste angewandte Darstellungsform war die A Mode A steht fur Amplitude Mode Scan also die Aufzeichnung des Amplitudenverlaufes Das von der Sonde empfangene Echo wird in einem Diagramm dargestellt wobei auf der x Achse Zeitachse die Eindringtiefe und auf der y Achse die Echostarke abgetragen wird Je hoher der Ausschlag der Messkurve desto echogener ist das Gewebe in der angegebenen Tiefe Der Name des Modus beruht auf der zeitabhangigen Verstarkung bis zu 120 dB der Signale durch die Auswerteelektronik im Ultraschallgerat time gain compensation weil eine grossere Laufstrecke der Wellen aus tieferen Schichten wegen der Absorption zu geringerer Signalamplitude fuhrt Der A Mode wird beispielsweise in der HNO Diagnostik verwendet um festzustellen ob die Nasennebenhohlen mit Sekret gefullt sind B Mode Bearbeiten nbsp 2D Sonogramm eines neun Wochen alten MenschenfotusB Mode B fur englisch brightness modulation ist eine andere Darstellung der Information des Amplituden Modus bei der die Echointensitat in eine Helligkeit umgesetzt wird Durch mechanisches Bewegen der Sonde uberstreicht der Messstrahl eine Flache in einer Ebene ungefahr senkrecht zur Korperoberflache Der Grauwert eines Bildpunktes auf dem Bildschirm ist ein Mass fur die Amplitude eines Echos an dieser Stelle 2D Echtzeitmodus 2D realtime Bearbeiten nbsp Sonografie einer normalen links und entzundeten rechts Hufte eines Kindes Unten nachtraglich blau gefarbt Knochengrenzen jeweils links Schaft rechts Kopfkern getrennt durch Wachstumszone rot gefarbt Kapsel Im 2D Echtzeitmodus der derzeit haufigsten Anwendung des Ultraschalls wird ein zweidimensionales Schnittbild des untersuchten Gewebes durch automatische Verschwenkung des Messstrahls und Synchronisierung der B mode Darstellung in Echtzeit erzeugt Das Schnittbild wird dabei aus einzelnen Linien zusammengesetzt wobei fur jede Linie ein Strahl ausgesendet und empfangen werden muss Die Form des erzeugten Bildes hangt dabei vom eingesetzten Sondentyp ab Der 2D Echtzeitmodus kann mit anderen Verfahren wie dem M Mode oder der Doppler Sonografie gekoppelt werden Je nach Eindringtiefe und Sondentyp konnen nur einige wenige oder bis zu uber hundert zweidimensionale Bilder pro Sekunde dargestellt werden M Mode Bearbeiten nbsp Hundeherz 2D M Mode Die Be wegung des Herzmuskels wird entlang der senkrechten Linie im oberen 2D Bild im unteren M Bereich aufgetragen nbsp 3D Darstellung eines menschlichen Fotus Gesicht und eine Hand sind deutlich erkennbar Eine weitere haufig eingesetzte Darstellungsform ist der M oder TM Mode englisch fur time motion Dabei wird ein Strahl bei einer hohen Impulswiederholungsfrequenz 1 5 kHz eingesetzt Die Amplitude des Signals wird auf der vertikalen Achse dargestellt die von den hintereinander liegenden Impulsen erzeugten Echozuge sind auf der horizontalen Achse gegeneinander verschoben Diese Achse stellt also die Zeitachse dar Bewegungen des Gewebes bzw der untersuchten Strukturen haben Unterschiede in den einzelnen Impulsechos zur Folge es lassen sich Bewegungsablaufe von Organen eindimensional darstellen Die M Mode Darstellung ist haufig mit dem B bzw 2D Mode gekoppelt Ihre Hauptanwendung findet diese Untersuchungsmethode in der Echokardiografie um Bewegungen einzelner Herzmuskelbereiche und der Herzklappen genauer untersuchen zu konnen Die zeitliche Auflosung dieses Modus ist bestimmt durch die maximale Wiederholrate der Schallimpulse und betragt schon bei 20 cm Tiefe uber 3 kHz Mehrdimensionale Anwendung Bearbeiten Als weitere Applikation wurde in den letzten Jahren Anfang des 21 Jahrhunderts die dreidimensionale Echografie entwickelt Der 3D Ultraschall produziert raumliche Standbilder und der 4D Ultraschall auch genannt Live 3D 3D plus zeitliche Dimension lasst dreidimensionale Darstellung in Echtzeit zu Fur ein dreidimensionales Bild wird zusatzlich zum Scan in einer Ebene ein Schwenk der Ebene vollzogen Der Flachenscanwinkel wird gleichzeitig mit dem zweidimensionalen Bild abgespeichert Eine weitere Moglichkeit besteht in der Verwendung einer zweidimensionalen Anordnung von Ultraschallwandlern in einem sogenannten Phased Array siehe Ultraschallsonde bei der nicht mechanisch sondern elektronisch ein Schwenk des Strahles durchgefuhrt wird Die Daten werden fur die Bildverarbeitung und Visualisierung von einem Rechner in eine 3D Matrix eingetragen So konnen dann Darstellungen von Schnittebenen aus beliebigen Blickwinkeln auf das Objekt erzeugt oder virtuelle Reisen durch den Korper gestaltet werden Um Bewegungsartefakte durch die Herztatigkeit zu vermeiden wird die Aufnahme mittels EKG gesteuert Doppler Verfahren BearbeitenDie Aussagekraft der Sonografie kann erheblich durch die Anwendung des Doppler Effekts erhoht werden Man unterscheidet eindimensionale Verfahren Pulsed Wave Doppler Continuous Wave Doppler auch als D mode bezeichnet von zweidimensionalen farbkodierten Anwendungen Farbdoppler F mode Die Kombination B Bild mit Pulsed Wave Doppler PW Doppler nennt man auch Duplex 2 Doppler Verfahren werden benutzt zur Bestimmung von Blutfluss Geschwindigkeiten zur Entdeckung und Beurteilung von Herz klappen fehlern Verengungen Stenosen Verschlussen oder Kurzschlussverbindungen Shunts siehe Farbkodierte Doppler Sonografie Prinzip Bearbeiten nbsp Winkel zwischen Richtung des Blutflusses und Schallstrahl nbsp Messfehler von 7 5 bei zwei verschiedenen Winkeln Der Winkelfehler hat grossere Auswirkungen bei grossen Winkeln Der Doppler Effekt tritt immer dann auf wenn Sender und Empfanger einer Welle sich relativ zueinander bewegen Zur Bestimmung der Blutflussgeschwindigkeit in den Blutgefassen oder im Herzen detektiert man das von den Blutkorperchen Erythrozyten reflektierte Echo Das reflektierte Signal ist um eine bestimmte Frequenz im Vergleich zur vom Schallkopf ausgesandten Frequenz verschoben die Doppler Frequenz Von dem ruhenden Sender dem Schallkopf geht eine Welle der Frequenz f displaystyle f nbsp aus ein sich bewegendes Teilchen mit der Flussgeschwindigkeit v displaystyle v nbsp reflektiert den Schall mit der Frequenzverschiebung D f 1 displaystyle Delta f 1 nbsp Die gesamte Frequenzverschiebung mit 8 displaystyle theta nbsp Winkel zwischen Teilchenbahn und Schallstrahl c displaystyle c nbsp Schallgeschwindigkeit betragt D f 1 2 f v c cos 8 displaystyle Delta f 1 2f frac v c cos theta nbsp Aus ihrem Vorzeichen lasst sich die Flussrichtung rekonstruieren Bei gegebener Geschwindigkeit ist die Frequenzverschiebung umso grosser je grosser die Sendefrequenz f displaystyle f nbsp ist Im Bereich von 2 bis 8 MHz und Flussgeschwindigkeiten von wenigen mm s bis zu 2 m s ist D f displaystyle Delta f nbsp etwa 50 Hz bis 15 kHz Zur exakten Geschwindigkeitsmessung ist die Bestimmung des Winkels Doppler Winkel zwischen Schallausbreitungsrichtung und Bewegungsrichtung des Erythrozyten Richtung des Blutgefassverlaufes notwendig Da das Doppler Prinzip winkelabhangig ist und die Kosinus Funktion in die Geschwindigkeitsberechnung eingeht kommt es infolge des sich mit zunehmendem Winkel andernden Anstiegs der Kosinus Funktion zu unterschiedlich starken Einflussen gleicher Winkelmessfehler auf die errechnete Geschwindigkeit Da sich Bewegungen des Schallkopfes in der Realitat kaum vermeiden lassen nehmen die Fehler die durch diese Variation des Winkels entstehen uberproportional zu wenn der Winkel zwischen Schallausbreitung und Gefassrichtung untersuchungsbedingt variiert Daher wird allgemein empfohlen Aussagen zu Geschwindigkeiten bei Untersuchungen mit einem Doppler Winkel gt 60 zu unterlassen Die Abhangigkeit vom Winkel lasst sich aber eliminieren beispielsweise durch Verwendung von Stereomesskopfen Die Verfahren im Einzelnen Bearbeiten Beim Continuous Wave Doppler CW Doppler Verfahren arbeiten ein Sender und ein Empfanger im Schallkopf gleichzeitig und kontinuierlich Durch Mischen mit geeigneten Hochfrequenzsignalen und mit elektronischen Filtern lasst sich aus der zuruckkommenden Welle in der Auswerteelektronik das Spektrum der Doppler Frequenzen bzw Geschwindigkeiten und auch die Richtung bestimmen Nachteil bei diesem Verfahren ist dass die Gewebstiefe aus der das Doppler Echo stammt nicht bestimmbar ist Andererseits konnen auch relativ hohe Geschwindigkeiten registriert werden Dagegen kann man beim Pulsed Wave Doppler PW Doppler fur eine ortsselektive Geschwindigkeitsmessung im konventionellen B Mode das sogenannte Gate festlegen Es wird dann nur die Geschwindigkeit von Blutteilchen gemessen die durch dieses Gate fliessen Von einem sowohl als Sender als auch als Empfanger fungierenden Wandler werden Ultraschall Signale geringer Dauer ausgeschickt Die axiale Ortsauflosung ist ein Mass fur das Vermogen des Gerates in Ausbreitungsrichtung eines Impulses nahe beieinanderliegende Objekte unterscheiden zu konnen Je besser die axiale Ortsauflosung sein soll desto grosser muss die Bandbreite des Sendesignals sein Ublicherweise werden daher sehr kurze Impulse von ungefahr 2 3 Wellenzugen verwendet Je geringer die Impulsdauer ist desto unbestimmter ist seine Frequenz und umso grosser die Bandbreite Da kleine Doppler Verschiebungen aufgrund des im Signal vorhandenen Signalrauschens an einem einzigen Wellenpaket nicht mehr sichtbar sind bestimmt man die Doppler Frequenz mit einem Verfahren unter Benutzung mehrerer verschiedener aufeinanderfolgender Sendepulse Letztlich misst man dabei immer die Anderung der Entfernung der im Messvolumen vorhandenen Streupartikel pro Zeitspanne 3 Es handelt sich dabei um eine indirekte Messung der Doppler Frequenz im Zeitbereich Beim Uberschreiten einer von der Pulswiederholrate abhangigen Grenzgeschwindigkeit kann man die Geschwindigkeit nicht mehr eindeutig zuordnen Diesen Effekt nennt man Alias Effekt Bei der farbkodierten Doppler Sonografie wird fur einen grossen Bereich eines konventionellen Ultraschallbildes Color Window die ortliche Doppler Frequenz mittlere Flussgeschwindigkeit und deren Schwankungsbreite bestimmt Damit mochte man die Turbulenz der Stromung abschatzen Aufgrund der statistischen Bewegungen der Streuteilchen ist die Schwankungsbreite der Fliessgeschwindigkeit jedoch stets grosser als die Turbulenz Das Ergebnis wird in Falschfarben auf dem B Bild uberlagert also in Farbtonen von rot und blau fur verschiedene Blutgeschwindigkeit und grun fur Turbulenz Hierbei steht ublicherweise die Farbe Rot fur Bewegung auf den Schallkopf zu wahrend mit blauen Farbtonen Flusse weg von der Sonde codiert werden Bereiche der Geschwindigkeit 0 werden durch die Elektronik unterdruckt nbsp Anwendung des Doppler Verfahrens bei einer Herzuntersuchung Mitralklappeninsuffizienz nbsp Farb Doppler und PW Doppler Innerhalb der Stenose ist wegen der hohen Flussgeschwindigkeit und des resultierenden Alias Effekts die Geschwindigkeit in Blau kodiert nbsp Gewebe Doppler im MyokardEine spezielle Anwendung ist der Gewebe Doppler auch Tissue Doppler bei dem nicht die Blutflussgeschwindigkeiten sondern die Geschwindigkeit des Gewebes insbesondere des Myokards gemessen und dargestellt werden Gegenuber den herkommlichen Doppler Verfahren treten wesentlich geringere Frequenzverschiebungen auf und daher erfordert diese Untersuchungsmethode besondere Geratemodifikationen Eine Anwendung des Gewebe Dopplers sind Strain Elastizitat und Strain Rate Elastizitats Rate Imaging hier wird die Kontraktilitat einzelner Gewebeabschnitte des Herzmuskels gemessen womit man hofft bessere Aussagen zur regionalen Wandbewegung machen zu konnen 4 Weitere Techniken BearbeitenFortschritte der digitalen Signalverarbeitung mit gesteigerter Rechenleistung eroffneten den Ultraschallgeraten neue Anwendungen Mittels digitaler Schallwellencodierung ist es moglich Umgebungsrauschen von der zur Bilderzeugung eingesetzten Schallwelle eindeutig abzugrenzen und damit die Auflosung zu verbessern Auf ahnlichen Effekten wie die 3D Sonografie beruhende Verfahren erlauben das Generieren von Panoramabildern Es kam zur Entwicklung weiterer Doppler Verfahren Der amplituden codierte Doppler Powerd Doppler erfasst nicht die Flussgeschwindigkeit sondern die Menge der bewegten Teilchen und erlaubt somit die Detektion wesentlich langsamerer Flusse als es mittels der klassischen Doppler Verfahren moglich ist Der Einsatz von sonografischen Kontrastmitteln Kontrastmittelverstarkter Ultraschall oder die Darstellung von Blutflussen im B Mode verfeinern die Moglichkeiten der Gefassdiagnostik Speziell den Kontrastmitteln wird eine steigende Bedeutung zugemessen da mit ihrer Hilfe Aussagen uber die Dignitat Gut oder Bosartigkeit von Gewebeneubildungen getroffen werden konnen Die B Bild Darstellung konnte Ende der 1990er Jahre noch einmal in kontrast und raumlicher Auflosung mit Tissue Harmonic Imaging THI verbessert werden Dieses Verfahren ist bei heutigen kommerziellen Ultraschallsystemen Standard Bildfehler Bearbeiten nbsp Gb Gallenblase LS lateral shadowing SA distale Schallausloschung hinter dem stark reflektierenden Zwerchfell SV distale Schallverstarkung nbsp Rv Reverberationen nbsp KS Kometen schweif artefakt hinter einer Dunndarmschlinge nbsp Spiegelartefakt bei einem Hamangiom der Leber nahe der LeberoberflacheBei der Bilderzeugung mittels Ultraschall kann es zu Artefakten Bildfehlern kommen die nicht durchweg als storend gelten sondern auch zusatzliche Gewebe bzw Materialinformationen liefern konnen Ein sehr charakteristisches Artefakt ist das Speckle Rauschen das durch Interferenz der Schallwellen entsteht Es ist die Ursache fur die markanten sich auf kurzer Distanz abwechselnden hellen und dunklen Flecken in Ultraschallbildern Ein haufiges Artefakt ist die Abschattung distale Schallausloschung hinter stark reflektierenden Objekten mit einer vom ubrigen Gewebe stark abweichenden Impedanz wie Knochen Luft oder Konkrementen Ablagerungen Bei nahezu senkrechtem Schalleinfall gibt es ein starkes Echo bei schragem Einfall nicht Eine distale Schallverstarkung ist ein ubermassig hell dargestelltes Gewebe hinter distal einer Struktur die wenig dampft Allgemein wird um die Dampfung des Gewebes auszugleichen und zum Beispiel Lebergewebe uber die gesamte Tiefe homogen darzustellen mit Hilfe der time gain compensation oder auch depth gain compensation tiefer liegende Signale zunehmend verstarkt Zum Beispiel bei einer Gallenblase in der Leber ist das Lebergewebe deutlich heller als das restliche Lebergewebe weil Galle weniger dampft als Lebergewebe aber das Gewebe hinter der Gallenblase mit dem gleichen Verstarkungsfaktor aufgehellt wird wie das umliegende Gewebe Bei kreisformig geschnittenen Objekten konnen die Randstrahlen weggespiegelt werden dem Bild fehlen dann die Randstrukturen und es kommt zu Abschattungen engl lateral shadowing Bei stark reflektierenden Grenzflachen kann es zu Mehrfachreflexionen Kometenschweifartefakt auch Ring Down Phanomen beziehungsweise zu Spiegelartefakten in Form von virtuellen Bildern von vor der Grenzflache befindlichen Objekten kommen Objekte konnen hinter Gebieten mit abweichender Schallgeschwindigkeit verschoben erscheinen Am Rand flussigkeitsgefullter Organe erzeugt ein wenig fokussierter Impuls beim Auftreffen auf eine schrag verlaufende Grenzflache Echos mit geringer Starke und unscharfer Kontur Vor allem in flussigkeitsgefullten Hohlorganen wie Harn und Gallenblase konnen durch dieses Schichtdickenartefakt in Wirklichkeit nicht vorhandene Strukturen vorgetauscht werden Ungenugende Ankopplung des Schallkopfes an die Hautoberflache verursacht das Auftreten mehrerer Echos im gleichen Abstand ohne dass ein auswertbares Bild entsteht Reverberationen Sicherheitsaspekte BearbeitenDie Anwendung von Ultraschall ist eine sichere Methode fur die Bildgebung Als mogliche Schadensquellen fur Mensch und Tier kommen die Warmeerzeugung und Kavitation in Betracht Kavitation Bearbeiten Als Kavitation lat cavis is die Hohle bezeichnet man den Effekt dass in der Unterdruckphase einer Schallwelle im Gewebe Hohlraume bzw Gasblaschen entstehen die in der Druckphase kollabieren und eine Gewebsschadigung verursachen konnen Das ist derselbe Effekt der in einem Ultraschallreinigungsgerat genutzt wird Je hoher die Ultraschallfrequenz ist desto hohere Spitzendrucke werden vom Gewebe bzw von Flussigkeiten toleriert Verwendet man die diagnostisch interessanten Frequenzen zwischen 2 und 20 MHz darf zur Vermeidung von Kavitation in reinem entgastem Wasser der negative Schalldruck maximal 15 MPa betragen Das Gewebe selbst enthalt jedoch sogenannte Kavitationskeime die die Bildung von Kavitationsblasen begunstigen sodass Kavitation im Gewebe schon bei deutlich geringeren negativen Schalldrucken auftreten kann Besonders haufig tritt Kavitation an Ubergangen zwischen Medien Materialien mit grossem Unterschied in der akustischen Impedanz Solche Ubergange finden sich im Korper vor allem zwischen Weichgewebe und Knochen bzw Weichgewebe und luftgefullten Bereichen Lunge Darm Man geht zurzeit davon aus dass Kavitation im menschlichen Korper nicht unter 4 MPa negativen Spitzendruck auftritt Kavitation kann auch durch Ultraschallkontrastmittel begunstigt werden daher kann beim Einsatz solcher Kontrastmittel Kavitation auch schon unterhalb von 4 MPa auftreten Warme Bearbeiten Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer grundsatzlichen Uberarbeitung Naheres sollte auf der Diskussionsseite angegeben sein Bitte hilf mit ihn zu verbessern und entferne anschliessend diese Markierung Das Mass an erzeugter Warme ist abhangig von der absorbierten Schallintensitat Warmeabfuhr geschieht durch Blutstromung und Warmeleitung Fur gesundes Gewebe ist selbst eine langerfristige Temperaturerhohung von 1 5 K unbedenklich Dennoch sollte die Einwirkzeit begrenzt werden Die einzelnen Verfahren im Detail Im B Mode ist die eingebrachte Leistung pro Schallpuls 1 bis 10 mW und verteilt sich auf ein grosses Volumen innerhalb einer Beschallungszeit fur den Einzelpuls von unter 1 µs und einer Impulswiederholfrequenz deutlich unter 5 kHz Im T M Mode wird statt eines Volumens eine Linie des Gewebes mit einer Impulswiederholrate von etwa 1 kHz durchschallt Das Puls Dopplerverfahren erfolgt auch statisch allerdings ist die Impulsfolgefrequenz mit bis zu 30 kHz viel hoher und eine Uberwarmung nicht mehr auszuschliessen Daher muss hierbei Impulsfolge und Sendeschalldruck in angemessenem Verhaltnis gewahlt werden und die Untersuchungszeit so kurz wie moglich sein Beim Continuous Wave Doppler Verfahren wird standig eine Leistung von etwa 10 bis 100 mW in einem kleinen Volumen appliziert Wie beim Puls Doppler sollte die Untersuchungszeit so kurz wie moglich sein Allgemeines Bearbeiten Durch die in der Klinik verwendeten Intensitaten bzw durch sorgfaltige Anpassung und Optimierung der Parameter Sendeleistung Impulsfolge Applikationsdauer ist eine Gesundheitsgefahrdung unwahrscheinlich Eine Untersuchung der Food and Drug Administration FDA der USA ergab folgenden Sicherheitsbereich Eine Schadigung tritt nicht auf solange die applizierte Intensitat J displaystyle J nbsp mal Einwirkungsdauer t displaystyle t nbsp unter 50 W s cm bleibt J t 50 W s c m 2 displaystyle J cdot t leq 50 tfrac mathrm Ws mathrm cm 2 nbsp wobei dieses nicht als scharfe Grenze aufgefasst werden sollte International gibt es eine Sicherheitsnorm fur Ultraschallgerate IEC 60601 2 37 die allerdings keine Grenzwerte nennt und lediglich die Offenlegung bestimmter akustischer Parameter eines Gerates fordert sofern eines der folgenden Kriterien erfullt ist negativer Schalldruck uber 1 MPa raumlich maximale zeitlich gemittelte Intensitat uber 100 mW cm Intensitat bezogen auf die Flache des Schallwandlers von uber 20 mW cm Der Hersteller muss ein Risikomanagement erstellen Darin muss der Hersteller eine Grenze der sicherheitsrelevanten Parameter Mechanischer Index MI und Thermischer Index TI fur sein Gerat angeben und im Hinblick auf die Anwendung rechtfertigen Daruber hinaus warnt die FDA vor unnotigen pranatalen Untersuchungen fur das Erstellen von Bildern oder Videos als Andenken ohne jede medizinische Indikation Begrundung wie sie von manchen unseriosen Geschaftemachern und Arzten angeboten werden Zwar gibt es keine gesicherten Hinweise auf biologische Effekte hervorgerufen durch eine Einwirkung gegenwartig verwendeter Diagnostikinstrumente allerdings ist es moglich dass solche Effekte in der Zukunft erkannt werden Physikalische Grundlagen BearbeitenSonografie als bildgebendes Verfahren in der medizinischen Diagnostik beruht darauf dass sich Schallwellen in unterschiedlichen Medien verschieden schnell ausbreiten Sie werden an Grenzflachen unterschiedlicher Wellenimpedanz teilweise reflektiert ein anderer Teil breitet sich oft bei geanderter Richtung weiter aus Vereinfachend kann die Untersuchung beispielsweise eines Menschen mit der einer Flussigkeit beschrieben werden in der sich wichtige materialabhangige Grossen in menschlichen Geweben und Wasser sprunghaft andern s Tabelle 1 Mit steigender Differenz der Wellenimpedanz vergrossert sich auch der reflektierte Anteil In weichen Materialien konnen sich aufgrund der geringen Scherviskositat nur unpolarisierbare longitudinale Wellen ausbreiten Tabelle 1 Materialgrossen Naherungswerte Medium Schallgeschwindigkeitc displaystyle c nbsp WellenimpedanzZ displaystyle Z nbsp Dichter displaystyle rho nbsp Luft 0 340 m s 410 kg m 1 2 kg m Fett Wasser Hirn Muskeln 1500 m s 1 5 106 kg m 1000 kg m Knochen kompakt 3600 m s 6 106 kg m 1700 kg m Bei einer diagnostischen sonografischen Untersuchung sind folgende Werte fur Schallparameter ublich Ultraschallfrequenz f 1 40 M H z displaystyle f 1 ldots 40 mathrm MHz nbsp mittlere Schallintensitat J 100 m W c m 2 displaystyle J 100 tfrac mathrm mW mathrm cm 2 nbsp mittlere Druckanderung gegenuber Normaldruck D p lt 0 6 10 5 P a displaystyle Delta p lt 0 6 cdot 10 5 mathrm Pa nbsp Schallphanomene Bearbeiten Mit der Schallausbreitung gehen wie in der Wellenoptik die Phanomene Reflexion Brechung Beugung Streuung und Absorption einher Reflektierte und gestreute Schallwellen werden als Echos von der Ultraschallsonde registriert und durch die Auswertung derer Starken und Laufzeiten ist eine Abbildung des durchstrahlten Objektes moglich Reflexion Bearbeiten Fur die Reflexion unter senkrechtem Einfall des Schalls an glatten Grenzflachen zwischen Gebieten mit unterschiedlicher Impedanz Z displaystyle Z nbsp berechnet sich der Reflexionsfaktor R displaystyle R nbsp also das Verhaltnis von reflektierter zur einfallender Schallamplitude gemass R A m p l Z 2 Z 1 Z 2 Z 1 displaystyle R mathrm Ampl frac Z 2 Z 1 Z 2 Z 1 nbsp Fur das Verhaltnis der Schallintensitaten gilt R I n t Z 2 Z 1 Z 2 Z 1 2 displaystyle R mathrm Int left frac Z 2 Z 1 Z 2 Z 1 right 2 nbsp Je grosser der Impedanzunterschied desto starker die Reflexion Im Vergleich zur Optik verhalt sich hier die Impedanz analog zum Brechungsindex Um beim Ubergang von schallerzeugender Sonde zum Untersuchungsobjekt moglichst wenig Intensitat durch Reflexion zu verlieren soll R displaystyle R nbsp klein und damit die Impedanzen von Sonde und Korper angepasst sein Luft fuhrt zu einer schlechten Einkopplung von Schall in den Korper vgl Tabelle 1 die Werte ergeben R 99 9 displaystyle R approx 99 9 nbsp man verwendet daher ein auf Wasser basierendes Gel als Ubergangsmedium Aus demselben Grund sind auch luftgefullte Organe wie Lunge und Magen Darm Trakt oder von Knochen umschlossene Gebiete schlecht oder gar nicht fur Ultraschalluntersuchungen zuganglich von aussen in den Korper gebrachte Schallwellen werden an den Grenzflachen dieser Organe reflektiert Streuung Bearbeiten Bei rauen und nicht senkrecht zum Ultraschallstrahl angeordneten Grenzflachen kann trotzdem ein Echo registriert werden da ein diffuser Strahlungskegel zuruckgestreut wird Die Streuung an Inhomogenitaten erzeugt fur eine Gewebestruktur charakteristische Signale aus Gebieten zwischen Grenzflachen wodurch Gewebetypen unterscheidbar sind Je nach Durchmesser a displaystyle a nbsp des Streuzentrums andert sich die Starke der Streuung Im geometrischen Bereich fur a l displaystyle a gg lambda nbsp mit l displaystyle lambda nbsp Schallwellenlange ist die Streuung stark z B in Gefassen Sie sind in B Mode Bildern heller Im stochastischen Bereich a l displaystyle a approx lambda nbsp wie in der Leber ist die Streuung mittelstark und macht hier etwa 20 der Gesamtabsorption aus Im Rayleighbereich a l displaystyle a ll lambda nbsp ist die Streuung schwach beispielsweise im Blut Absorption Bearbeiten Eine Absorption von Schallfeldern erfolgt aufgrund Streuung innerer Reibung nicht isentroper Kompression sowie Anregung innerer Freiheitsgrade Molekulrotation schwingung des schalltragenden Mediums Die Energie wird dabei in Warme umgesetzt Die Schwachung erfolgt exponentiell mit zunehmender Entfernung x displaystyle x nbsp vom Schallkopf J x J 0 e m x displaystyle J x J 0 e mu x nbsp Der Absorptionskoeffizient m displaystyle mu nbsp ist gewebe und stark frequenzabhangig Da er annahernd proportional zur Frequenz ist kann eine spezifische Dampfung in dB cm MHz angegeben werden Sie betragt fur weiches Gewebe 1 dB cm MHz 5 Mit zunehmender Schallfrequenz nimmt also die Reichweite ab Daher muss eine der erforderlichen Eindringtiefe s Tabelle 2 nach 6 angepasste Frequenz gewahlt werden um ein bestimmtes Objekt mit der technisch moglichen Verstarkung gerade noch untersuchen zu konnen Da die Auflosung bei hoheren Frequenzen besser ist wird immer die grosstmogliche Frequenz gewahlt Signale aus grosserer Tiefe mussen in der Auswerteelektronik mehr verstarkt werden was jedoch an technische Grenzen stosst Der nachfolgenden Tabelle liegen daher diese technischen Nachweisgrenzen zugrunde die bis etwa 10 MHz bei uber 100 dB liegen und bis 40 MHz auf ca 50 dB absinken Tabelle 2 Frequenzabhangigkeit der Untersuchungsreichweite Frequenzf displaystyle f nbsp max Unter suchungstiefex displaystyle x nbsp Untersuchungsgebiet1 MHz 50 cm2 3 5 MHz 25 15 cm Fotus Leber Herz Veterinarmedizin Grosstiere 3 5 MHz 15 cm Niere Veterinarmedizin grosse Hunde 5 MHz 10 cm Gehirn Veterinarmedizin mittelgrosse Hunde 7 5 MHz 7 cm Schilddruse Brustdruse oberflachliche Gefasse Veterinarmedizin kleine Hunde Katzen 8 9 MHz 6 cm Prostata endoskopisch 10 MHz 5 cm11 12 MHz 4 3 cm Pankreas intraoperativ 7 5 15 MHz 7 2 cm Brustdiagnostik20 MHz 1 2 cm21 24 MHz 1 1 0 9 cm Auge Haut40 MHz 0 6 cm Haut GefasseErzeugung und Nachweis von Ultraschall Bearbeiten Die Erzeugung von Ultraschall und auch der Nachweis zuruckkommender Echos finden zumeist elektromechanisch in einem Wandler statt der Teil der Sonde ist und basiert auf dem piezoelektrischen Effekt In einem piezoelektrischen Material wird durch mechanische Deformation eine elektrische Polarisation eine Aufladung der Oberflache und damit eine elektrische Spannung erzeugt Bei Vibration des Materials wird Wechselspannung erzeugt Nachweis der Schallschwingungen Umgekehrt schwingen diese Kristalle mechanisch wenn man eine elektrische Wechselspannung anlegt Erzeugung von Schallschwingungen Verwendung finden vor allem Keramiken wie Bariumtitanat Bleititanat zirkonat metaniobat Diese werden polarisiert durch starke Erhitzung und anschliessende Abkuhlung unter Anlegen einer elektrischen Spannung Das Schallfeld eines kreisformigen Ultraschallwandlers Bearbeiten nbsp Schallfeld eines unfokussierten 4 MHz Ultraschallwandlers mit der Nahfeldlange N 67 mm angezeigt werden die Amplituden der SchalldruckeDie Ausbreitung und Intensitatsverteilung der abgestrahlten durch Beugung begrenzten Schallwellen lasst sich in guter Naherung aus der Annahme des Huygensschen Prinzips herleiten dass jeder Punkt der Wandleroberflache eine Kugelwelle aussendet Das Ergebnis kann man abhangig von der Entfernung z displaystyle z nbsp zum Wandler in Bereiche einteilen Der Nahbereich ist gepragt durch starke Interferenzen die eine sehr inhomogene Intensitatsverteilung zur Folge haben Im Fernbereich bildet sich eine kontinuierlich aufweitende Strahlkeule Im Fokalbereich zwischen Nah und Fernbereich ist die Intensitat gebundelt und nimmt senkrecht zur Strahlachse ab Mit D displaystyle D nbsp Wandlerdurchmesser l displaystyle lambda nbsp Schallwellenlange liegt er zwischen z 1 2 D 2 l 2 4 l displaystyle z left 1 ldots 2 right cdot frac D 2 lambda 2 4 lambda nbsp wobei der Ausdruck N D 2 l 2 4 l displaystyle N D 2 lambda 2 4 lambda nbsp bzw dessen Naherung N D 2 4 l displaystyle N approx D 2 4 lambda nbsp auch als Nahfeldlange bezeichnet wird Das Beispiel zeigt das durch Simulationsrechnungen ermittelte Schallfeld eines unfokussierten Ultraschallwandlers mit einer Frequenz f 4 MHz einem Durchmesser des Schwingers von 10 mm fur Wasser mit einer Schallgeschwindigkeit von c 1500 m s Angezeigt werden die Amplituden der Schalldrucke Die Nahfeldlange betragt N 67 mm Man erkennt darin die starke Zerkluftung des Schallfeldes im Nahbereich und das allmahliche Abklingen des Schalldrucks im Fernbereich 7 8 Das Schallfeld eines fokussierten Ultraschallwandlers Bearbeiten nbsp Schallfeld desselben Ultraschallwandlers 4 MHz N 67 mm mit einer spherisch gekrummten Wandleroberflache mit dem Krummungsradius R 30 mm Angezeigt werden die Schalldrucke Der Ultraschall kann durch die Krummung der Wandleroberflache durch Verwenden einer akustischen Linse oder bei entsprechend ausgelegten Mehrkanalwandlern durch eine geeignete zeitversetzte Ansteuerung der einzelnen Elemente fokussiert werden Grundsatzlich erfolgt die Fokussierung dabei auf einen Punkt innerhalb der Nahfeldlange der typischerweise im Bereich z 0 2 0 8 N displaystyle z 0 2 ldots 0 8 cdot N nbsp angestrebt wird Eine Fokussierung auf weiter entfernte Orte als die Nahfeldlange ist grundsatzlich nicht moglich Das Beispiel zeigt das durch Simulationsrechnungen ermittelte Schallfeld desselben Ultraschallwandlers wie im vorherigen Abschnitt Die Fokussierung kommt durch Krummung der Wandleroberflache Krummungsradius R 30 mm zustande Angezeigt werden die Amplituden der Schalldrucke Auflosungsvermogen Bearbeiten Das ortliche Auflosungsvermogen ist ein Mass fur die Fahigkeit eines Messgerats nahe beieinanderliegende Objekte getrennt wahrnehmen zu konnen Man unterscheidet das Auflosungsvermogen in Richtung der Strahlachse axial und senkrecht zur Achse lateral Lateral Bearbeiten nbsp Sende Empfangsfeld des unfokussierten Ultraschallwandlers 4 MHz N 67 mm im Fokus bei N 67 mm Messtechnisch bestimmt man die laterale Auflosung indem ein punktformiges Objekt innerhalb des Fokalbereichs vor dem Schallkopf senkrecht zur Schallausbreitungsrichtung vorbeigeschoben und die Amplitude des Echosignals als Funktion des Ortes also des Abstandes von der Strahlachse aufgetragen wird Die Breite d displaystyle d nbsp bei der die Amplitude des Empfangssignals im Vergleich zum Maximum um 6 dB gesunken ist beidseitig vom Maximum nimmt man als ein Mass fur das laterale Ortsauflosungsvermogen Naherungsweise gilt d D 3 displaystyle d D 3 nbsp D displaystyle D nbsp Durchmesser eines kreisformigen Schallkopfes im Fokalbereich Ausserhalb des Fokalbereichs nimmt die laterale Auflosung mit der Entfernung zum Wandler ab Rechnerisch ergibt sich die laterale Auflosung aus der 6 dB Grenze des sogenannten Sende Empfangs Feldes das heisst den Quadraten der fur die jeweilige Messanordnung berechneten Schalldrucke Die Quadrierung der Schalldrucke berucksichtigt dass die Richtwirkung des Ultraschallwandlers sowohl beim Senden als auch beim Empfang wirksam ist Das Beispiel zeigt einen x y Schnitt des zuvor beschriebenen Ultraschallwandlers 4 MHz Schwingerdurchmesser 10 mm Nahfeldlange N 67 mm im Fokus bei z 67 mm Die 6 dB Grenze ist gelb eingefarbt und weist eine Breite von ungefahr 2 8 mm auf Axial Bearbeiten Zwei in Schallrichtung hintereinanderliegende Gewebeschichten konnen gerade noch getrennt wahrgenommen werden wenn von den Grenzflachen zwei unterscheidbare Echos ausgehen Hauptsachlich entscheidend fur das axiale Auflosungsvermogen sind die Schallfrequenz und die Dauer und Form des AnregesignalsBei Anwendung der einfachen Echomethode verbessert sich das Auflosungsvermogen mit steigender Frequenz und sie verschlechtert sich mit der Lange des Anregesignals Typischerweise verwendet man breitbandige Ultraschallwandler und regt sie mit einem kurzen rechteckformigen Puls an Dabei sind Lange und Form des Anregesignals meist nicht variabel und die sich daraus ergebenden Echosignale von einer Gewebeschicht weisen etwa 2 oder 3 Schwingungen mit einer allmahlich steigenden und fallenden Einhullenden auf Die Empfangssignale sind nur dann unterscheidbar wenn sie sich zeitlich nicht uberschneiden Aufgrund des doppelten Schallweges im Puls Echo Verfahren hin und zuruck benotigt man bei einem Sendesignal mit einer Lange von 3 Schwingungen somit einen Mindestabstand der Schichten von 1 5 Ultraschall Wellenlangen Bei einem Signal mit einer Frequenz von 5 MHz ergibt sich so beispielsweise eine Wellenlange von l 0 3 m m displaystyle lambda 0 3 mathrm mm nbsp und damit eine axiale Auflosung von ungefahr 0 45 mm Bei Verwendung von speziell codierten breitbandigen Anregesignalen ist die zeitliche Dauer des Anregesignals nicht alleine ausschlaggebend da die Echosignale durch geeignete mathematische Methoden sehr stark verkurzt und dadurch getrennt werden konnen Durch das Pulskompressionsverfahren mit beispielsweise Chirpsignalen wird die Korrelationsfunktion aus Sende und Empfangssignal ausgewertet Auf diese Weise erreicht man trotz verlangerter Signaldauer erheblich bessere Signalauflosung und Rauschfreiheit als mit der einfachen Echomethode Es ist derzeit hauptsachlich in der Forschung im Einsatz 9 Ubliche Werte Bearbeiten Typisch erreichbare Ortsauflosungen je nach Sendefrequenz sind Frequenz 2 15 MHzWellenlange in Muskulatur 0 78 0 1 mmEindringtiefe einfach 12 1 6 cmOrtsauflosung lateral 3 0 0 4 mmOrtsauflosung axial 0 8 0 15 mmAusbildung BearbeitenDie Ausbildung im Fachgebiet der Sonographie findet im deutschsprachigen Raum teils bereits wahrend des Medizinstudiums statt 10 Der Grossteil der Ausbildung erfolgt jedoch wahrend der jeweiligen Facharzt Weiterbildung Hierbei gibt es verschiedenste Subspezialisierungen der Sonographie z B Echokardiographie welche wahrend der entsprechenden Fachweiterbildung zum Kardiologen erlernt wird 11 Im Gegensatz dazu finden sich in anderen Gesundheitssystemen spezielle Ausbildungsprogramme oder Studiengange die als Ziel zum Beispiel die Ausbildung zum Sonographer haben USA 12 Simulation Bearbeiten Wahrend des Medizinstudiums oder wahrend der Facharztausbildung kann es schwierig sein gleichzeitig Patienten zum Uben sowie erfahrene Ultraschall Diagnostiker zur Verfugung zu haben Dementsprechend hat sich ein Markt fur Simulationen und Simulatoren entwickelt Phantome Bearbeiten Phantome sind Nachbildungen die sich an einem Ultraschallgerat ahnlich verhalten wie der menschliche Korper Die Phantome sollen realitatsnahe Aufnahmen zeigen 13 Simulatoren Bearbeiten Ultraschallsimulatoren sind Gerate die unter anderem einen Schallkopf darstellen sollen um die Ultraschalluntersuchung nachzuempfinden 14 Die Bilder werden dabei meist kunstlich erzeugt ahnlich wie bei einem Computerspiel 15 Ultraschallsimulator Apps Bearbeiten Neuerdings sind auch Ultraschallsimulator Apps erhaltlich also Applikationen fur Smartphones Sie bieten den Vorteil dass sich viele Krankheitsfalle auch nicht ortsgebunden darstellen und uben lassen Die erzeugten Bilder sind bei manchen Herstellern authentisch sodass ein hoherer Grad an Realismus moglich ist 16 Die Steuerung erfolgt dabei an einem Tablet oder dem Smartphone Das Smartphone kann einen virtuellen Schallkopf bilden um so das Tablet zu steuern 17 Die erste realistische Ultraschallsimulator App wurde 2018 von der Firma Scanbooster entwickelt 18 Siehe auch BearbeitenSpezielle Techniken Intravaskularer Ultraschall Endobronchialer Ultraschall Anwendungsgebiete Pranataldiagnostik Echokardiografie Feinultraschall Endosonografie Mammasonografie Ahnliche Verfahren Elastografie Optische Koharenztomografie Neutronentomografie LaserscanningLiteratur BearbeitenCornelius Borck Ultraschall Diagnostik In Werner E Gerabek Bernhard D Haage Gundolf Keil Wolfgang Wegner Hrsg Enzyklopadie Medizingeschichte De Gruyter Berlin New York 2005 ISBN 3 11 015714 4 S 1428 f Christoph F Dietrich Hrsg Ultraschall Kurs Organbezogene Darstellung von Grund Aufbau und Abschlusskurs Nach den Richtlinien von KBV DEGUM OGUM und SGUM 6 vollig uberarbeitete und erweiterte Auflage Deutscher Arzteverlag Koln 2012 ISBN 978 3 7691 0615 2 Olaf Dossel Bildgebende Verfahren in der Medizin Von der Technik zur medizinischen Anwendung 1 Auflage Springer Berlin u a 2000 ISBN 3 540 66014 3 H Fendel Hrsg Praenatale Dopplerdiagnostik Dopplersonographie und Morphologie der uterofetoplazentaren Gefassversorgung bei Risikoschwangerschaften Steinkopff Darmstadt 1992 ISBN 3 7985 0919 0 T Grau Hrsg Ultraschall in der Anasthesie und Intensivmedizin Lehrbuch der Ultraschalldiagnostik Deutscher Arzte Verlag Koln 2007 ISBN 978 3 7691 1200 9 Heinz Morneburg Hrsg Bildgebende Systeme fur die medizinische Diagnostik Rontgendiagnostik und Angiographie Computertomographie Nuklearmedizin Magnetresonanztomographie Sonographie Integrierte Informationssysteme 3 wesentlich uberarbeitete und erweiterte Auflage Publicis MCD Verlag Erlangen 1995 ISBN 3 89578 002 2 Carl Detlev Reimers Hartmut Gaulrapp Henrich Kele Hrsg Sonographie der Muskeln Sehnen und Nerven Untersuchungstechnik und Befundinterpretation 2 uberarbeitete und erweiterte Auflage Deutscher Arzte Verlag Koln 2004 ISBN 3 7691 1188 5 Gunter Schmidt Hrsg Ultraschall Kursbuch Nach den Richtlinien der DEGUM und der KBV 4 vollstandig uberarbeitete und erweiterte Auflage Thieme Verlag Stuttgart u a 2004 ISBN 3 13 119104 X Gunter Schmidt Hrsg Sonographische Differenzialdiagnose Lehratlas zur systematischen Bildanalyse mit uber 2500 Befundbeispielen Thieme Verlag Stuttgart u a 2002 ISBN 3 13 126141 2 Bernhard Widder Michael Gortler Doppler und Duplexsonographie der hirnversorgenden Gefasse 6 erweiterte und vollstandig bearbeitete Auflage Springer Berlin u a 2004 ISBN 3 540 02236 8 Klaus Vetter Dopplersonographie in der Schwangerschaft Weinheim u a Basel u a 1991 ISBN 3 527 15472 8 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Sonografie Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wikibooks Sonographie Lern und Lehrmaterialien nbsp Wikibooks Physikalische Grundlagen der Nuklearmedizin Sonographie Lern und Lehrmaterialien Internistischer Sonografieatlas des Albertinen Krankenhaus Hamburg Mannheim Ludwigshafener Ultraschallkolloquium Links zu Ultraschallwebseiten und Fallsammlungen umfangreiche Fallsammlung Deutsche Gesellschaft fur Ultraschall in der Medizin DEGUM Uberblick und moderne Entwicklungen in Englisch Einzelnachweise Bearbeiten Steiner Schneider Dopplersonographie in Geburtshilfe und Gynakologie 3 Auflage ISBN 3 642 20938 6 S 72 f R Kubale et al Farbkodierte Duplexsonographie interdisziplinarer vaskularer Ultraschall 2002 ISBN 3 13 128651 2 David H Evans W Norman McDicken Doppler Ultrasound Physics Instrumental and Clinical Applications 2 Auflage Wiley 2000 ISBN 978 0 471 97001 9 George R Sutherland Liv Hatle Piet Claus Jan D Hooge Bart H Bijnens Doppler Myocardial Imaging A Textbook BSWK bvba 2006 ISBN 90 810592 1 1 uniklinik duesseldorf de PDF S 17 uniklinik duesseldorf de PDF S 18 Elfgard Kuhnicke Elastische Wellen in geschichteten Festkorpersystemen Modellierungen mit Hilfe von Integraltransformationsmethoden Simulationsrechnungen fur Ultraschallanwendungen TIMUG e V ISBN 3 934244 01 7 J Krautkramer H Krautkramer Werkstoffprufung mit Ultraschall Springer Berlin ISBN 978 3 540 15754 0 T Misaridis J A Jensen Use of modulated excitation signals in medical ultrasound PartI III In IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control 2005 ieee uffc org Memento vom 3 Juli 2010 im Internet Archive PDF Sonographie Seminar amp Praktikum Universitatsklinikum Ulm Abgerufen am 26 November 2019 M u s t e r Logbuch Dokumentation der Weiterbildung gemass Muster Weiterbildungsordnung MWBO uber die Facharztweiterbildung Innere Medizin und Kardiologie PDF Bundesarztekammer 18 Februar 2011 abgerufen am 26 November 2019 Student Resources ARDMS Prerequisites amp Application Guides Abgerufen am 26 November 2019 englisch Fetus Ultrasound Examination Phantom SPACEFAN ST Products Imaging Phantoms for Ultrasound Radiology Exam Training Kyotokagaku Co Ltd Abgerufen am 7 Dezember 2019 Transabdominal Ultrasound Simulator In ScanTrainer TA Skills Training Abgerufen am 7 Dezember 2019 amerikanisches Englisch Curriculum Based Ultrasound Skills Training Simulator In ScanTrainer Abgerufen am 7 Dezember 2019 amerikanisches Englisch Welcome to Scanbooster the world s first realistic Ultrasound Simulator App Abgerufen am 7 Dezember 2019 britisches Englisch Scanbooster PRO Ultrasound Simulator App Realistic Sonography Abgerufen am 7 Dezember 2019 britisches Englisch Welcome to Scanbooster the world s first realistic Ultrasound Simulator App Abgerufen am 7 Dezember 2019 britisches Englisch Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema Er dient nicht der Selbstdiagnose und ersetzt nicht eine Diagnose durch einen Arzt Bitte hierzu den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten nbsp Dieser Artikel wurde am 16 April 2005 in dieser Version in die Liste der exzellenten Artikel aufgenommen Normdaten Sachbegriff GND 4248514 9 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Sonografie amp oldid 237385709