Kitabı oxu: «Ультразвуковые медицинские диагностические устройства. Часть 2. Основные режимы визуализации»
Авторы: Леонов Денис Владимирович, Васильев Юрий Александрович, Омелянская Ольга Васильевна, Булгакова Юлия Владиславовна, Власова Ольга Викторовна, Гребенникова Вероника Вячеславовна, Громов Александр Викторович, Дубова Марина Сергеевна, Насибуллина Анастасия Александровна, Тыртышникова Мария Александровна, Шестакова Дарья Юрьевна
Редактор Валентина Павловна Гамарина
Верстка Екатерина Дмитриевна Бугаенко
Дизайнер обложки Екатерина Дмитриевна Бугаенко
© Денис Владимирович Леонов, 2026
© Юрий Александрович Васильев, 2026
© Ольга Васильевна Омелянская, 2026
© Юлия Владиславовна Булгакова, 2026
© Ольга Викторовна Власова, 2026
© Вероника Вячеславовна Гребенникова, 2026
© Александр Викторович Громов, 2026
© Марина Сергеевна Дубова, 2026
© Анастасия Александровна Насибуллина, 2026
© Мария Александровна Тыртышникова, 2026
© Дарья Юрьевна Шестакова, 2026
© Екатерина Дмитриевна Бугаенко, дизайн обложки, 2026
ISBN 978-5-0071-2740-0 (т. 2)
ISBN 978-5-0071-2738-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАНИИ
Учебное пособие подготовлено в рамках выполнения НИР «Научное обоснование разработки и применения тканеэквивалентных материалов для создания тест-объектов в области лучевой диагностики».
Рецензенты:
Сурков Виктор Иванович — кандидат технических наук, доцент кафедры основ радиотехники НИУ «МЭИ»
Борсуков Алексей Васильевич — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор ПНИЛ «Диагностические исследования и малоинвазивные технологии» ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, заведующий отделением диагностических и малоинвазивных технологий ОГБУЗ КБ №1 г. Смоленска
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Aliasing — наложение спектров, искажение информации о скорости и направлении кровотока в доплеровских режимах
B — яркость (brightness), часто встречается в сочетаниях B-mode и B-gain
B-gain — усиление сигналов формирования серошкального изображения
Blooming artifact — окрашивание стенок сосудов и близлежащих тканей в режимах картирования, ложное расширение области кровотока
B-mode — серошкальный режим
Carrier frequency — несущая частота излучаемого сигнала
C-gain — усиление доплеровских сигналов в цветовых режимах
Color-write priority — приоритет тканей
Focus — глубина расположения фокуса передатчика
Frame averaging — межкадровое усреднение
Gain — усиление сигналов в приборе при приеме, часто встречается в сочетаниях B-gain и C-gain
PD — энергетическое доплеровское картирование (power Doppler)
Power — мощность излучаемого сигнала
PRF — частота повторения импульса (pulse repetition frequency), соответствующие регуляторы обычно называются speed range или scale
Sensitivity — чувствительность доплеровских режимов
Smoothing — сглаживание вдоль луча
TD — доплеровская тканевая визуализация (tissue Doppler)
Twinkling artifact — мерцающий артефакт
Wall filter — фильтр колебаний стенок сосудов
КТ — компьютерная томография
УЗИ — ультразвуковое исследование
ЦДК — цветовое доплеровское картирование
ЭДК — энергетическое доплеровское картирование
ВВЕДЕНИЕ
Ультразвуковые медицинские диагностические приборы играют ключевую роль в современной клинической практике, обеспечивая неинвазивный, безопасный и доступный метод визуализации внутренних органов и тканей организма [1]. Благодаря возможности получения изображений в реальном времени, ультразвуковая диагностика широко применяется в таких областях, как акушерство, кардиология, гастроэнтерология, онкология и многие другие [2]. Одним из главных преимуществ ультразвука является его безопасность — отсутствие ионизирующего излучения позволяет проводить исследования многократно без вреда для пациента. Высокая мобильность и относительно невысокая стоимость оборудования делают ультразвуковые приборы доступными для широкого круга медицинских учреждений [3].
Важной особенностью ультразвуковых систем является наличие нескольких основных режимов визуализации, каждый из которых имеет свои особенности и сферы применения. К распространенным режимам относятся В-режим (двухмерное изображение), цветное доплеровское картирование, эластография, спектральная доплерография, позволяющие оценивать как анатомические структуры, так и функциональные характеристики кровотока и движения тканей [4]. Правильный выбор и использование режимов визуализации играют решающую роль в постановке диагноза и успешном ведении пациента.
Учебное пособие ставит своей целью формирование у обучающихся комплексных знаний о принципах работы ультразвукового оборудования, особенностях различных режимов визуализации и их практическом применении в клинической диагностике.
Во второй части учебного пособия рассматриваются основные режимы визуализации, а также приводятся сведения об артефактах доплеровских режимов, что является необходимой основой для эффективного применения данного диагностического метода в клинической практике [5].
Основной задачей второй части пособия является углубленное изучение современных режимов ультразвуковой визуализации — В-режима, доплерографии и эластографии, с анализом их диагностических возможностей и ограничений. Особое внимание уделяется освоению практических аспектов работы: оптимизации параметров сканирования, методикам количественной оценки параметров кровотока и жесткости тканей, а также клинической интерпретации получаемых данных. Важное место отводится систематизации артефактов доплеровских режимов и методам контроля качества работы ультразвуковой аппаратуры.
Требования к входным знаниям, компетенциям и умениям для проведения занятий: теоретические знания и практические навыки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по специальностям 31.08.11 «Ультразвуковая диагностика» (приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 №1053), 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 №1975), 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» (уровень магистратуры, приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 №1497), 03.03.02 «Медицинская физика» (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 №891). Для успешного освоения материала обучающиеся должны знать основы анатомии и физиологии человека, базовые принципы распространения звуковых волн, уметь анализировать графические данные и владеть навыками работы с персональным компьютером.
Изучение пособия направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:
I. По специальности 31.08.11 «Ультразвуковая диагностика»:
1. Общекультурные:
— способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);
— готовность к саморазвитию, самореализации и самообразованию (ОК-5).
2. Общепрофессиональные:
— готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных ресурсов и медико-биологической терминологии (ОПК-1);
— способность анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения ошибок (ОПК-5).
3. Профессиональные:
— навыки управления качеством ультразвуковой диагностики (ПК-17);
— готовность к освоению и клиническому внедрению современных ультразвуковых технологий (3D/4D, эластография, контрастные методики) (ПК-22).
4. Дополнительно:
— совмещение ультразвуковых исследований с другими методами визуализации;
— оптимизация параметров исследования для различных клинических ситуаций.
II. По специальностям 12.03.04 и 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии»:
1. Общекультурные:
— способность совершенствовать интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
— умение применять новые методы исследований (ОК-2).
2. Общепрофессиональные и профессиональные:
— коррекция артефактов и шумов (ОПК-5);
— диагностические алгоритмы для патологий различного профиля (ПК-8).
III. По специальности 03.03.02 «Медицинская физика»:
1. Общекультурные:
— способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования (ОК-7).
2. Профессиональные:
— применение естественно-научных знаний в медицинской практике (ОПК-1).
В результате изучения пособия обучающийся должен:
— знать: физические основы современных режимов ультразвуковой визуализации, включая доплерографию и эластографию; классификацию и природу артефактов доплеровских режимов; принципы количественной оценки параметров кровотока и жесткости тканей;
— уметь: оптимизировать параметры сканирования для различных клинических задач; проводить количественный анализ показателей кровотока и эластичности; идентифицировать и минимизировать артефакты доплеровских режимов; выполнять базовый контроль качества аппаратуры;
— владеть: навыками клинической интерпретации данных доплерографии и эластографии; методиками настройки аппаратуры для специализированных исследований; алгоритмами комплексной диагностики с использованием многорежимной визуализации.
Материал изложен с учетом последних достижений в области ультразвуковой диагностики, включая современные технологии визуализации и обработки изображений. Пособие содержит практические примеры, клинические кейсы и тестовые задания для самопроверки, что позволяет не только усвоить теоретические знания, но и развить практические навыки, необходимые для работы в клинических условиях. Особое внимание уделяется вопросам безопасности и стандартизации ультразвуковых исследований, что соответствует современным требованиям к качеству медицинской диагностики.
Авторы выражают признательность Кульбергу Николаю Сергеевичу за консультации, полученные в ходе работы над рукописью.
ГЛАВА 1. ДОПЛЕРОВСКИЕ РЕЖИМЫ
1.1. Эффект Доплера
Методы доплеровских исследований основаны на эффекте Доплера, который заключается в том, что при взаимном движении наблюдателя (приемника) и источника частота принятой волны отличается от длины испускаемой волны [6]. Эффект описывается формулой (1.1):

где fпр — частота принятой волны,
fист — частота испускаемой источником волны,
υпр — проекция скорости приемника на прямую, соединяющую точку наблюдателя и источник,
υист — проекция скорости источника на эту же прямую,
υв — скорость распространения волны в среде.
Таким образом, частота принятой волны увеличивается при движении источника и наблюдателя навстречу и уменьшается при их отдалении друг от друга. Если наблюдаемые биологические структуры неподвижны, эхосигналы от них не будут иметь частотного сдвига [7].
Сдвигом доплеровской частоты fD называют разницу частот излученной и принятой волн. Она возникает из-за сжатия или растяжения ультразвуковых волн вследствие движения источника [8—10]:

Произведем замену, подставив fпр из (1.1):


Поскольку в УЗ-аппаратах применяются датчики, которые одновременно являются и излучателями, и приемниками ультразвукового сигнала, то будем рассматривать только относительно движение приемника и движущегося биообъекта. Обозначим как υ0 относительную скорость и подставим в уравнение (1.2), произведем простое преобразование:

Так как скорость распространения волны в биотканях намного больше скоростей движения, то в знаменателе можно пренебречь слагаемым, тогда уравнение примет вид:

Если источник движется по направлению к приемнику, то наблюдается положительный доплеровский сдвиг (fD ˃ 0), если от источника — отрицательный сдвиг (fD ˂ 0). Схематичное изображение изменения частоты при движении источника показано на рисунке 1.

Рисунок 1 — Изменение частоты при движении источника:
а — источник неподвижен; б — источник движется навстречу приемнику
Важно учитывать также, что относительное движение приемника и источника может происходить в произвольном направлении, а не вдоль общей оси [1]. Считаем, что векторы скорости расположены под некоторым углом α, который называется доплеровским углом. Поэтому необходимо учитывать направленность вектора относительной скорости движения.

В таком случае проекцию скорости источника относительно приемника можно найти по формуле (1.7):

где α — угол между направлением распространения плоской УЗ-волны и вектором скорости кровотока.
Тогда частота доплеровского сдвига равна:

На рис. 2 представлены три возможных варианта распространения потока относительно приемника. Угол α может быть прямым — поток перпендикулярен сканирующей волне (cos α = 0), тупым — движение по направлению от приемника (cos α ˂ 0) или острым — движение по направлению к приемнику (cos α ˃ 0).

Рисунок 2 — Возможные варианты относительного расположения сосуда и приемника
При диагностике по пришедшей волне считывается информация об акустических характеристиках исследуемых биотканей. Аналоговый сигнал оцифровывается и кодируется в соответствии с выбранным режимом работы УЗ-аппарата. Доплеровское картирование происходит в различных режимах в зависимости от формы излучаемого сигнала и его частотных параметров [11].