ГОСТ Р МЭК 62359-2011
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Общие требования к методикам определения механического и тепловых индексов безопасности полей медицинских приборов ультразвуковой диагностики
Medical equipment. General requirements for methods of determination of mechanical and thermal fields safe indices for medical ultrasonic diagnostic equipment
ОКС 17.140.50
Дата введения 2012-09-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2011 г. N 114-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 62359:2010* "Ультразвук. Описание полей. Методы испытаний для определения тепловых и механических индексов, относящихся к медицинским диагностическим ультразвуковым полям" (IEC 62359:2010 "Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields", IDT).
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на медицинские ультразвуковые поля диагностического применения и устанавливает:
- параметры, связанные с тепловым и нетепловым воздействиями диагностических ультразвуковых полей;
- методы определения параметров облучения, связанных с повышением температуры в ткане-эквивалентных моделях в результате поглощения ими ультразвука;
- методы определения параметров облучения, связанных с некоторыми эффектами нетеплового характера.
Примечания
1 В разделе 3 настоящего стандарта при определении таких параметров, как площадь пучка и интенсивность, используют единицы СИ (в соответствии с Директивами ИСО/МЭК часть 2, издание 5, приложение Ib), хотя на практике может оказаться более удобным применять их десятичные (или кратные 10) значения. При вычислении конкретных значений пользователь должен указывать используемые префиксы, например для указания площадей в квадратных сантиметрах и интенсивностей в ваттах на квадратный сантиметр, или в милливаттах на квадратный сантиметр.
2 Приведенные ниже вычисления для
3 Тепловые индексы являются установившейся оценкой, основанной на значении выходной акустической мощности, требуемой для повышения температуры на 1°С в ткани, эквивалентной "модели однородной ткани с коэффициентом затухания 0,3 дБ см
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок следует применять только указанные стандарты, для недатированных - последнее издание ссылочного стандарта (включая любые поправки).
IEC 60601-2-37, Medical electrical equipment - Part 2-37: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment (Оборудование медицинское электрическое. Часть 2-37. Частные требования к безопасности и основным характеристикам ультразвукового медицинского диагностического оборудования)
IEC 61157:2007, Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment (Стандартные способы представления параметров акустического выхода ультразвукового медицинского диагностического оборудования)
IEC 61161:2006
___________________
IEC 61828:2001, Ultrasonics - Focusing transducers - Definitions and measurement methods for the transmitted fields (Ультразвук. Фокусирующие преобразователи. Определения излучаемых полей и методы их измерения)
IEC 62127-1:2007, Ultrasonics - Hydrophones - Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz (Ультразвук. Гидрофоны. Часть 1. Измерение и описание медицинских ультразвуковых полей на частотах до 40 МГц)
IEC 62127-2:2007, Ultrasonics - Hydrophones - Part 2: Calibration for ultrasonic fields up to 40 MHz (Ультразвук. Гидрофоны. Часть 2. Методы калибровки для измерения ультразвуковых полей на частотах до 40 МГц)
IEC 62127-3:2007, Ultrasonics - Hydrophones - Part 3: Properties of hydrophones for ultrasonic fields up to 40 MHz (Ультразвук. Гидрофоны. Часть 3. Характеристики гидрофонов для измерения ультразвуковых полей на частотах до 40 МГц)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по МЭК 62127-1, МЭК 62127-2, МЭК 62127-3, МЭК 61157 и МЭК 61161. Для удобства работы с настоящим стандартом некоторые из этих терминов приведены ниже.
Примечание - В соответствии с Директивами ИСО/МЭК (часть 2, издание 5, приложение Ib) приведенные ниже величины даны в единицах СИ. Пользователям следует внимательно следить за тем, чтобы правильно применять десятичный множитель 10
3.1 коэффициент акустического затухания
Примечание - Предполагают линейную зависимость от частоты.
3.2 коэффициент акустического поглощения
Примечание - Предполагают линейную зависимость от частоты.
3.3 период акустического повторения
Примечание - Период акустического повторения равен периоду повторения импульсов для систем неавтоматического сканирования и периоду повторения сканирования для автоматических систем сканирования.
3.4 частота акустического воздействия, Гц: Частота акустического сигнала, наблюдаемого на выходе гидрофона, установленного в точке акустического поля, соответствующей пространственному и временному пику акустического давления (изменено по сравнению с МЭК 62127-1).
Примечания
1 Сигнал с гидрофона исследуют с помощью анализатора спектра или измерением времени пересечения волновой формы сигнала оси нулевых значений. Специально оговоренные значения частоты акустического воздействия определены в 3.4.1 и 3.4.2.
2 Для импульсных сигналов частоту акустического воздействия следует измерять в точке, соответствующей максимальному значению интеграла квадратов давления в импульсе.
3.4.1 частота акустического воздействия "по нулевым точкам"
Примечания
1 Полупериоды, в которых волновая форма сигнала свидетельствует об изменении фазы, не должны приниматься в расчет.
2 Измерения рекомендуется выполнять при подключении приемника как можно ближе к гидрофону и во всех случаях перед детектированием сигнала с гидрофона.
3 Эта частота определена в соответствии с процедурой, изложенной в [3].
4 Это определение частоты применимо только для систем непрерывной волны.
3.4.2 среднеарифметическая частота акустического воздействия
Примечания
1 Определение применимо только для импульсно-волновых систем.
2 Подразумевается, что
3.5 ограниченная квадратом выходная мощность с учетом затухания
Примечание - В точке
3.6 Выходная мощность с учетом затухания
где
Примечание - Если преобразователь удален от ткани, то
3.7 пиковое акустическое давление разрежения с учетом затухания
где
3.8 интеграл интенсивности в импульсе с учетом затухания
где
3.9 усредненная по пространству и времени интенсивность с учетом затухания
где
3.10 усредненный по времени пространственный пик интенсивности с учетом затухания
где
3.11 усредненная по времени интенсивность с учетом затухания
где
3.12 площадь пучка
Примечания
1 Если положение плоскости не оговорено, то подразумевается, что она включает в себя точку, соответствующую максимальному (в пространстве и времени) акустическому давлению.
2 Во многих случаях термин "интеграл квадратов давления в импульсе" заменяют его линейными эквивалентами, например:
a) для непрерывного волнового излучения - среднеквадратичным акустическим давлением [4];
b) если трудно достичь синхронизации измеряемого и излучаемого сигналов, то термин "интеграл квадратов давления в импульсе" допускается заменять термином "усредненная по времени интенсивность".
3 За определенную часть максимального давления, как правило, принимают его значения, умноженные на 0,25 и 0,01, соответствующие площади пучка "на уровне минус 6 дБ" и "на уровне минус 20 дБ" соответственно.
3.13 ось ультразвукового пучка: Прямая линия, проходящая через центральные точки пучка, принадлежащие двум параллельным плоскостям, перпендикулярным к прямой линии, соединяющей точку максимального интеграла квадратов давления в импульсе с центром внешней апертуры преобразователя (см. рисунок 1 и МЭК 62127-1).
Примечания
1 Положение первой из плоскостей определяется нахождением в ней точки с максимальным интегралом квадратов давления в импульсе или одиночного главного лепестка, соответствующего зоне Фраунгофера. Вторая плоскость должна отстоять от первой как можно дальше и быть параллельной ей, а сканирование в ней должно осуществляться по тем же ортогональным осям
2 Во многих случаях термин "интеграл квадратов давления в импульсе" заменяют его линейными эквивалентами, например:
a) для непрерывноволнового излучения он может быть заменен среднеквадратичным акустическим давлением - см. [4];
b) если трудно достичь синхронизации измеряемого и излучаемого сигналов, то термин "интеграл квадратов давления в импульсе" можно заменить усредненной по времени интенсивностью.
Рисунок 1 - Схема расположения различных плоскостей и линий при сканировании ультразвукового поля
3.14 центральная точка ультразвукового пучка: Точка, определяемая двухмерным центроидом, состоящим из двух наборов интегралов квадратов давления в импульсе, измеренных по площади пучка (на уровне минус 6 дБ) в заданной плоскости.
Примечание - Методы определения двухмерных центроидов см. в МЭК 61828.
3.15 середина пучка: Усредненная линия, проходящая через точки половинных значений ширины пучка, лежащей в какой-то одной плоскости.
Примечание - Усреднение проводят по множеству значений ширины пучка, определенных при разных уровнях снижения сигнала, как это указано в МЭК 61828.
3.16 ширина пучка
Примечания
1 Во многих случаях термин "интеграл квадратов давления в импульсе" заменяют пропорциональными ему величинами, например:
a) для непрерывноволнового излучения термин "интеграл квадратов давления в импульсе" может быть заменен среднеквадратичным акустическим давлением, определенным в [4];
b) если трудно достичь синхронизации измеряемого и излучаемого сигналов, то термин "интеграл квадратов давления в импульсе" допускается заменить термином "усредненная во времени интенсивность".
2 Как правило, используют значения ширины пучка на уровнях уменьшения интенсивности, равных минус 6 дБ, минус 12 дБ и минус 20 дБ. При этом децибел определяют как десять десятичных логарифмов отношения интегралов.
3.17 тепловой индекс кости
Примечания
1 Методы определения теплового индекса кости изложены в 5.4.2 и 5.5.2.
2 Обоснование этого индекса приведено в приложении А.
3.18 ограниченная квадратом выходная мощность
3.19 расстояние до точки разрыва
где
Примечания
1 В частности для механического индекса: исследования рекомендуется проводить до глубины
2 Для сканирующих режимов
3 Обоснование этих рекомендаций дано в приложении А.
3.20 комбинированный режим работы: Режим работы прибора, объединяющий два или более дискретных режимов (МЭК 61157).
3.21 тепловой индекс черепной кости
Примечания
1 Методы определения теплового индекса черепной кости изложены в 5.4.2.1 и 5.5.2.1.
2 Обоснование этого индекса приведено в приложении А.
3.22 настройки по умолчанию: Определенное состояние органов управления, при котором включают питание ультразвукового диагностического прибора, заносят данные нового пациента или переключают режим исследований с обычного на эмбриональный.
3.23 глубина для механического индекса
3.24 глубина для пика интенсивности в импульсе
3.25 глубина для
Примечание - Обоснование этого параметра приведено в приложении А.
3.26 глубина для
Примечания
1 В настоящем стандарте вместо понятия усредненного по времени пространственного пика интенсивности, ограниченного в МЭК 62127-1 специально оговоренной плоскостью измерения, используют более широкое понятие усредненного по времени пространственного пика интенсивности с учетом затухания.
2 Обоснование этого параметра приведено в приложении А.
3.27 дискретный режим: Режим работы медицинского ультразвукового диагностического оборудования, при котором возбуждение ультразвукового преобразователя или группы элементов ультразвукового преобразователя используют только для одного метода диагностики.
3.28 эквивалентный диаметр апертуры
где
Примечание - Эта формула дана для круга, площадь выхода пучка которого ограничена уровнем минус 12 дБ. Ее используют при вычислении теплового индекса черепной кости и теплового индекса мягкой ткани.
3.29 эквивалентная площадь пучка
где
3.30 эквивалентный диаметр пучка
где
3.31 внешняя апертура преобразователя: Часть поверхности преобразователя или группы элементов преобразователя, которая излучает ультразвук в среду распространения (см. рисунок 1).
Примечания
1 Эта поверхность находится в непосредственном контакте с телом пациента или контактирует с ним через воду или другую жидкую среду.
2 Группа элементов ультразвукового преобразователя обычно отделена от этой поверхности линзой, согласующей прокладкой, а иногда и жидкостью.
3.32 механический индекс
где
Примечание - Обоснование этого параметра приведено в приложении А.
3.33 медицинское ультразвуковое диагностическое оборудование (или система): Комбинация пульта управления ультразвукового прибора и датчиков, входящих в диагностическую систему (МЭК 61157).
Примечание - В настоящем стандарте термином "медицинское ультразвуковое диагностическое оборудование (или система)" обозначают электрическое оборудование для непосредственного (in vivo) ультразвукового исследования с целью установления медицинского диагноза.
3.34 несканирующий режим: Режим работы системы, генерирующий следующие друг за другом ультразвуковые импульсы, распространяющиеся по одной и той же линии ультразвукового сканирования.
3.35 площадь выхода пучка
Примечания
1 Для повышения точности измерений площадь выхода пучка на уровне минус 12 дБ допускается вычислять по результатам измерений на расстоянии, наиболее близком (по возможности, не более 1 мм) к поверхности преобразователя.
2 Для контактных преобразователей за площадь выхода пучка допускается принимать геометрическую площадь ультразвукового преобразователя или группы элементов ультразвукового преобразователя.
3 Методика нахождения площади сфокусированного пучка по интегралу квадратов давления в импульсе изложена в МЭК 61828.
3.36 размеры на выходе пучка
Примечания
1 Для повышения точности измерений размеры на выходе пучка на уровне минус 12 дБ допускается вычислять по результатам измерений на расстоянии, наиболее близком (по возможности, не более 1 мм) к поверхности преобразователя.
2 Для контактных датчиков за размеры на выходе пучка допускается принимать геометрические размеры ультразвукового преобразователя или группы элементов ультразвукового преобразователя.
3 Методика нахождения размеров пучка по интегралу квадратов давления в импульсе изложена в МЭК 61828.
3.37 выходная мощность
Примечание - Усреднение во времени означает учет периодичности сигнала во времени.
3.38 пиковое акустическое давление разрежения
Примечания
1 Значение пикового акустического давления разрежения выражают положительным числом.
2 Определение пикового акустического давления разрежения применимо также к используемому в литературе термину "пик-отрицательное акустическое давление".
3.39 параметр мощности
Примечания
1 См. формулу (А.4) приложения А.
2 Это значение зависит от оцениваемого индекса (см. А.4.1 и А.4.2 приложения А). В общем смысле это значение используют для оценки рассматриваемого повышения температуры.
3.40 заявление о разумном применении: Утверждение принципа, по которому стараются избегать как высоких уровней облучения, так и его длительности в процессе получения клинической информации. См. [5]-[8].
3.41 длительность импульса
Примечание - Конечное значение интеграла по времени от квадрата мгновенного акустического значения соответствует интегралу квадратов давления за импульс.
3.42 Интеграл интенсивности в импульсе
Примечание - Для измерений, регламентированных настоящим стандартом, интеграл интенсивности за импульс пропорционален интегралу квадратов давления в импульсе.
3.43 интеграл квадратов давления в импульсе
3.44 период повторения импульсов
3.45 частота повторения импульсов
3.46 площадь апертуры сканирования
Примечания
1 Для повышения точности измерений площадь апертуры сканирования на уровне минус 12 дБ может быть получена по результатам измерений на расстоянии, наиболее близком по возможности к поверхности преобразователя, и не более 1 мм от нее.
2 Для контактных преобразователей за эту площадь можно принять геометрическую площадь активных элементов ультразвукового преобразователя или группы элементов ультразвукового преобразователя в одном кадре сканирования.
3 В большинстве случаев термин "интеграл квадратов давления в импульсе" можно заменить в приведенном выше определении соответствующим пропорциональным ему параметрам, например:
a) для сигнала непрерывной волны интеграл квадратов давления в импульсе можно заменить среднеквадратичным акустическим давлением, как это определено в [4];
b) если синхронизация сигнала с кадром сканирования невозможна, то интеграл квадратов давления в импульсе можно заменить на усредненную по времени интенсивность.
3.47 направление сканирования: Для систем в режимах сканирования, линия, лежащая в плоскости сканирования и перпендикулярная к какой-либо линии ультразвукового сканирования (МЭК 61157).
Примечание - Во время сбора данных в одном кадре направление сканирования может быть азимутальным (по оси х) и/или поперечным (по оси у), а может быть и их комбинацией, то есть соответствующим полярной системе координат.
3.48 плоскость сканирования: Для систем автоматического сканирования плоскость, содержащая все ультразвуковые линии сканирования (см. рисунок 1 МЭК 62127-1).
Примечание - В некоторых системах сканирования ультразвуковой пучок допускается перемещать в двух направлениях; к таким системам не применимо определение плоскости сканирования. Тем не менее и в этом случае может оказаться полезным рассмотреть плоскость, включающую в себя основную ось симметрии ультразвукового преобразователя и перпендикулярную к плоскости преобразователя, в качестве эквивалента плоскости сканирования.
3.49 режим сканирования: Режим работы системы, включающий в себя последовательность ультразвуковых импульсов, образующих линии ультразвукового сканирования, смещенные друг относительно друга (МЭК 61157).
3.50 период повторения сканирования
Примечание - В настоящем стандарте предполагают, что каждая отдельная линия сканирования содержит одинаковое число акустических импульсов.
3.51 ширина сканирования
Примечание - Этот размер можно определить по результатам измерений с помощью гидрофона или расчетным путем по размерам апертуры преобразователя и геометрии сканирования.
3.52 тепловой индекс мягкой ткани
Примечания
1 Методы определения теплового индекса мягкой ткани изложены в 5.4.1 и 5.5.1.
2 В настоящем стандарте под мягкой тканью имеют в виду все ткани и жидкости человеческого тела за исключением костей.
3 Обоснование этого параметра дано в приложении А.
3.53 усредненная по пространству и времени интенсивность
3.54 пространственный пик усредненной во времени интенсивности
Примечание - Для систем, работающих в комбинированном режиме, интервал времени усреднения должен быть достаточным для того, чтобы включить и время, при котором сканирование отсутствует.
3.55 усредненная во времени интенсивность
Примечание - Усреднение осуществляется обычно по всем периодам акустического повторения, если не установлен иной интервал усреднения.
3.56 тепловой индекс
Примечание - Обоснование этого параметра дано в приложении А.
3.57 датчик: Компонент медицинского ультразвукового диагностического оборудования, включающий в себя ультразвуковой преобразователь и/или группу элементов ультразвукового преобразователя совместно с некоторыми встроенными элементами, такими как акустические линзы или держатель (МЭК 62127-1).
Примечание - Датчик обычно отделен от блока управления ультразвуковым прибором.
3.58 модель излучения: Комбинация определенного набора характеристик излучателя, формирующего ультразвуковой пучок (определяемых размером апертуры излучения, формой аподизации и относительными временн
3.59 линия ультразвукового сканирования: Для систем с режимами сканирования ось ультразвукового пучка как для некоторой группы элементов ультразвукового преобразователя, так и для конкретного возбуждения ультразвукового преобразователя или группы элементов ультразвукового преобразователя (МЭК 62127-1).
Примечания
1 Под линией сканирования понимается проходимый акустическим импульсом путь, а не линия, видимая на экране монитора системы.
2 Случаи излучения одновременно по нескольким направлениям в настоящем стандарте не рассматривают.
3.60 ультразвуковой преобразователь: Устройство преобразования электрической энергии в механическую и/или механической энергии в электрическую в ультразвуковом диапазоне частот (МЭК 62127-1).
4 Обозначения
- коэффициент акустического затухания; | |
- площадь пучка; | |
- эквивалентная площадь пучка; | |
- площадь выхода пучка; | |
- площадь апертуры сканирования; | |
- период акустического повторения; | |
- нормировочный коэффициент в формулах для | |
- нормировочный коэффициент в формулах для TIS; | |
- нормировочный коэффициент в формулах для TIS; | |
- нормировочный коэффициент в формулах для TIB; | |
- нормировочный коэффициент в формулах для TIB; | |
- нормировочный коэффициент в формулах для TIC; | |
- нормировочный коэффициент в формулах для | |
- нормировочный коэффициент в формулах для мощности, требуемой для повышения температуры на 1°С; | |
- диаметр пучка на уровне минус 6 дБ; | |
- эквивалентный диаметр апертуры; | |
- эквивалентный диаметр пучка; | |
- частота акустического воздействия; | |
- усредненная по времени интенсивность; | |
- усредненная по времени интенсивность с учетом затухания; | |
- усредненная по времени и пространству интенсивность; | |
- усредненная по времени и пространству интенсивность с учетом затухания; | |
- усредненный по времени пространственный пик интенсивности; | |
- усредненный по времени пространственный пик интенсивности с учетом затухания; | |
- теплопроводность; | |
- механический индекс; | |
- частотно-зависимый коэффициент поглощения; | |
- выходная мощность; | |
- выходная мощность с учетом затухания; | |
- выходная мощность, ограниченная квадратом; | |
- выходная мощность, ограниченная квадратом с учетом затухания; | |
- интеграл интенсивности в импульсе; | |
- интеграл интенсивности в импульсе с учетом затухания; | |
- параметр мощности; | |
- интеграл от квадратов давления в импульсе; | |
- акустическое давление разрежения; | |
- акустическое давление разрежения с учетом затухания; | |
- период повторения импульсов; | |
- частота повторения импульсов; | |
- период повторения сканирования; | |
- тепловой индекс; | |
- тепловой индекс кости; | |
- тепловой индекс на поверхности кости в режиме сканирования; | |
- тепловой индекс на поверхности кости в несканирующем режиме; | |
- тепловой индекс ниже поверхности кости в режиме сканирования; | |
- тепловой индекс ниже поверхности кости в несканирующем режиме; | |
- тепловой индекс черепной кости; | |
- тепловой индекс мягкой ткани; | |
- тепловой индекс мягкой ткани на поверхности в режиме сканирования; | |
- тепловой индекс мягкой ткани на поверхности в несканирующем режиме; | |
- тепловой индекс мягкой ткани ниже поверхности в режиме сканирования; | |
- тепловой индекс мягкой ткани ниже поверхности в несканирующем режиме; | |
- длительность импульса; | |
- ширина пучка; | |
- размеры выхода пучка; | |
- расстояние от внешней апертуры преобразователя до какой-либо выбранной точки; | |
- глубина для | |
- расстояние до точки разрыва; | |
- глубина для интеграла пиковой интенсивности в импульсе; | |
- глубина для | |
- глубина для |
5 Методы испытаний для определения механического и тепловых индексов
5.1 Общие положения
В настоящем разделе установлены методы определения параметра облучения, связанного с повышением температуры в теоретических ткане-эквивалентных моделях, а также параметра облучения, относящегося к эффектам нетеплового характера. Эти параметры облучения, представляемые в виде индексов, касаются безопасного использования ультразвукового диагностического оборудования. Индексы предназначены для использования в стандарте МЭК 60601-2-37.
Эти индексы следует определять в соответствии с 5.2-5.5 для ультразвукового поля конкретных видов, генерируемого в дискретных режимах работы оборудования конкретного типа. Для комбинированных режимов следует применять процедуры, изложенные в 5.6. Обоснование этих процедур приведено в приложении А.
Измерения параметров акустического выхода следует проводить с помощью гидрофонов в соответствии с МЭК 62127-1 или методом уравновешивания радиационной силы в соответствии с МЭК 61161. Все эти измерения следует проводить при излучении в воду (см. также приложение В). Неопределенность результатов измерений должна быть выражена в соответствии с [9].
Во всех случаях, когда определяют ограниченную квадратом выходную мощность, ограничивающая маска или подобное ей средство (см. приложение В) должны быть расположены так, чтобы измеряемые значения акустического выхода были наибольшими.
Значение коэффициента акустического затухания должно быть равным 0,3 дБ·см
Площадь выхода пучка можно найти методом линейного или растрового сканирования поля гидрофоном. Если площадь выхода пучка можно представить круглой, то можно измерить ширину пучка
Примечания
1 Повышение температуры ткани, вызванное самопрогревом поверхности преобразователя, при определении теплового индекса в расчет не принимают [10]. См. приложение С.
2 Используемая модель затухания применима не всегда. Из современных литературных источников [11] известно, что иногда рекомендуется использовать и другие модели. Их обсуждение приведено в приложении D.
3 Более подробное обсуждение о целесообразности учета "наихудших условий" дано в приложении D.
4 Несмотря на то, что в разделе 3 значения всех величин указаны в СИ, в некоторых разделах и приложениях настоящего стандарта использованы и другие привычные единицы, например сантиметры, милливатты и мегагерцы.
5.2 Определение механического индекса
5.2.1 Определение пикового акустического давления разрежения с учетом затухания
Для вычисления механического индекса необходимо определить значение пикового акустического давления разрежения с учетом затухания в точке, соответствующей максимальному значению интеграла интенсивности в импульсе (
5.2.2 Вычисление механического индекса
Механический индекс на глубине
где
5.3 Определение теплового индекса - общие положения
Метод определения теплового индекса зависит от модели оцениваемой ткани (модели ткани для
Методы определения компонентов "на поверхности", "ниже поверхности", "сканирующих" и "несканирующих" изложены ниже.
Примечания
1 Тепловые индексы являются надежной оценкой, базирующейся на акустической выходной мощности, требуемой для повышения температуры на 1°С в ткани, соответствующей "модели однородной ткани с затуханием 0,3 дБ·см
2 Методы определения параметров облучения не учитывают перенос тепла от поверхности преобразователя, как это показано в приложении С.
5.4 Определение теплового индекса в несканирующих режимах
5.4.1 Определение теплового индекса мягкой ткани для несканирующих режимов
5.4.1.1 Определение теплового индекса мягкой ткани "на поверхности" для несканирующих режимов
Тепловой индекс мягкой ткани "на поверхности" для несканирующего режима для каждой модели излучения
где
5.4.1.2 Определение теплового индекса мягкой ткани "ниже поверхности" для несканирующих режимов
Глубину для
Примечание - Обоснование условия
Тепловой индекс мягкой ткани "ниже поверхности" для несканирующего режима для каждой модели излучения
или
где
Примечание - Так как
Значение
(см. таблицу А.2 приложения А).
5.4.2 Определение теплового индекса кости для несканирующих режимов
5.4.2.1 Определение теплового индекса кости "на поверхности"
Для каждой модели излучения в несканирующем режиме тепловой индекс кости "на поверхности" следует вычислять по формуле
где
Примечание -
5.4.2.2 Определение теплового индекса кости "ниже поверхности"
Для каждой модели излучения в несканирующем режиме значение глубины для теплового индекса кости следует определять из зависимости (от расстояния) произведения выходной мощности с учетом затухания и пространственного пика усредненной во времени интенсивности с учетом затухания или квадратного корня этого произведения. Местонахождение максимального значения этого произведения для глубин, превышающих
Примечание - Результаты обсуждения условия
Тепловой индекс кости "ниже поверхности"
в зависимости от того, какое из этих значений меньше,
где
Примечание - Так как
Следовательно,
(см. таблицу А.2 приложения А).
5.5 Определение тепловых индексов в режимах сканирования
5.5.1 Определение тепловых индексов для мягкой ткани в режимах автоматического сканирования
5.5.1.1 Определение тепловых индексов для мягкой ткани "на поверхности" в режимах автоматического сканирования
Для каждой модели излучения в режиме автоматического сканирования тепловой индекс для мягкой ткани "на поверхности" следует вычислять по формуле
где
5.5.1.2 Определение тепловых индексов для мягкой ткани "ниже поверхности" в режимах автоматического сканирования
Для каждой модели излучения в режиме автоматического сканирования тепловой индекс для мягкой ткани "ниже поверхности" следует вычислять по формуле
(см. таблицу А.2 приложения А).
5.5.2 Определение тепловых индексов для костной ткани в режимах сканирования
5.5.2.1 Определение тепловых индексов для кости "на поверхности" в режимах автоматического сканирования
Тепловые индексы для кости "на поверхности" в режимах автоматического сканирования следует определять аналогично тому, как их определяют в несканирующих режимах (см. 5.4.2.1), за исключением того, что
где
Примечание -
5.5.2.2 Определение тепловых индексов для кости "ниже поверхности" в режимах автоматического сканирования
Тепловые индексы для кости "ниже поверхности"
где
(см. таблицу А.2 приложения А).
5.6 Вычисления для комбинированных режимов работы
5.6.1 Частота акустического воздействия
Для комбинированных режимов работы с моделями излучения более чем одного типа (за один период сканирования) при расчете механического и тепловых индексов частоту акустического воздействия следует рассматривать отдельно для каждой модели.
5.6.2 Тепловой индекс
При комбинированных режимах работы системы вклады теплового индекса как "на поверхности", так и ниже ее следует рассчитывать отдельно для каждого из дискретных режимов, а затем суммировать соответствующие значения, как это показано в таблице 1. Для
Таблица 1 - Примеры комбинаций формул для расчета тепловых индексов различных категорий
Категория теплового индекса | Комбинации значений тепловых индексов для различных режимов (формулы для каждого дискретного режима приведены в таблице А.2, приложения А) |
________________ * Формула соответствует оригиналу. - . | |
Примечание - "сканирующие_ |
5.6.3 Механический индекс
Механический индекс для комбинированных режимов работы должен представлять дискретный режим с наибольшим значением механического индекса.
5.7 Краткий перечень измеряемых величин для определения индексов
В таблице 2 приведен перечень акустических параметров, необходимых для определения каждого из индексов безопасности. Так как для расчетов этих индексов требуются величины, измеренные в свободном поле, но с учетом затухания, то в таблицу включены как измеряемые величины, так и их значения, пересчитанные на затухание.
Таблица 2 - Перечень акустических параметров, необходимых для определения индексов
Индекс | |||||||
Режим | все | со скани- | со скани- | без скани- | со скани- | без скани- | с скани- |
x | x | x | x | x | x | ||
x | |||||||
x | x | x | |||||
x | х | ||||||
x | х | ||||||
x | x | x | |||||
x | x | x | |||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | x | x | |||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | x | x | |||||
x - требуется для определения индекса. |
Приложение А
(обязательное)
Обоснование для введения моделей индексов
А.1 Обзор
В настоящем приложении приведено обоснование и даны рекомендации к использованию формул для механического и тепловых индексов, представленных в настоящем стандарте. Эти обоснования подкреплены ссылками на публикации, в которых были выведены соответствующие формулы. Как было подтверждено в многочисленных дискуссиях по этим публикациям, основу моделей для
Соотношения между различными параметрами акустического выхода (например, акустической интенсивностью, давлением, мощностью и пр.) с точки зрения их влияния на биологические эффекты в настоящее время еще недостаточно понятны. Очевидны лишь два основных механизма, связанных с биологическим эффектом воздействия ультразвука - тепловой и механический [12], [13]. В настоящем стандарте приведен универсальный метод расчета параметров акустического выхода, связанных с потенциальной опасностью этих биологических эффектов. Этот метод расчета основан на двух принципах:
a) информация должна представлять механический и тепловой биоэффекты непосредственно в теле пациента (in vivo). С этой точки зрения выбор индексов означает уход от абсолютных значений, не имеющих непосредственного отношения к биоэффектам;
b) вызванный ультразвуковым облучением нагрев ткани и значения акустического давления рекомендуется поддерживать на самом низком уровне, достаточном однако для получения диагностической информации (принцип ALARA).
А.2 Общие положения
А.2.1 Обоснование выбора коэффициента акустического затухания в облучаемой ткани
Коэффициент акустического поглощения в обычных мягких тканях равен 0,87 дБ·см
Выбор однородной среды прохождения ультразвука к интересующей области и значения коэффициента акустического затухания (равного 0,3 дБ·см
А.2.2 Тепловые свойства ткани, используемые для вычисления теплового индекса
Обоснования соответствующих характеристик ткани, используемых для вычисления теплового индекса, приведены в [14], [22], [25], [27].
А.2.3 Механические свойства ткани, используемые для вычисления механического индекса
Обоснования соответствующих характеристик ткани, используемых для вычисления механического индекса, приведены в [21], [22], [24], [27].
А.3 Механический индекс (
А.3.1 Обоснование
Механический индекс выбирают в виде значения, служащего индикатором величины механических эффектов при облучении ткани. Этот индекс введен для оценки потенциального риска таких эффектов, примерами которых являются: перемещение (или течения) упругих газовых пузырьков при прохождении ультразвуковых волн через ткань, энергия, выделяемая при схлопывании пузырьков (то есть кавитации) микронных размеров.
Несмотря на то, что пока еще не опубликованы какие-либо неблагоприятные случаи механического воздействия на организм человека ультразвукового облучения с выходными уровнями, характерными для ультразвукового диагностического оборудования, приведем некоторые представления о возможных проявлениях этого воздействия:
- биоэффекты механического характера в литотрипсии связаны с пиковыми давлениями в ультразвуковой волне, диапазон которых иногда характерен и для диагностических полей, хотя и для более низких частот;
- эксперименты in vitro и исследования на простых организмах показали возможность наступления кавитации в диапазоне частот и давлений, используемых в ультразвуковом диагностическом оборудовании [15];
- в ряде лабораторий при воздействии на животных импульсного облучения с уровнями, подобными используемым в ультразвуковом диагностическом оборудовании, наблюдалось кровотечение в легких. Однако эти эффекты были обнаружены в экспериментах с молодыми и взрослыми организмами, в эмбрионах они не встречались [16], [17].
А.3.2 Замечания относительно метода расчета
Условия, при которых проявляются механические эффекты, еще не выяснены окончательно. Тем не менее, известно, что вероятность возникновения механических эффектов увеличивается с ростом амплитуды акустического давления разрежения и уменьшается с увеличением частоты ультразвука. Кроме этого, по общепринятому мнению полагают, что существует некий пороговый уровень акустических параметров, который должен быть превышен для наступления механических эффектов [18]-[20].
Несмотря на то, что некоторые результаты экспериментов предполагают линейную зависимость от частоты [21], была выбрана более слабая частотная зависимость механического индекса - в виде квадратного корня от частоты. Поэтому в 3.32 механический индекс определен как
где
По достигнутому соглашению [22] и в соответствии с настоящим стандартом значение
А.4 Тепловой индекс
А.4.1 Обоснование
А.4.1.1 Общие положения
Соотношение между повышением температуры и тепловыми биологическими эффектами в тканях хорошо известны по результатам многочисленных исследований [1], [5], [7], [8], [14], [23], [24]. В то время как измеряемые параметры акустического выхода, такие как:
Из-за трудностей в предсказании и термомоделировании множества возможных плоскостей ультразвукового сканирования используют упрощенные модели, основанные на некоторых усредненных условиях. Выделены три категории тепловых индексов, доступные для выбора пользователем, соответствующие различным анатомическим комбинациям мягкой ткани и кости и встречающиеся в различных режимах визуализации (см. таблицу А.1). Каждая из категорий базируется на одной или более моделях теплового индекса. Значения для каждой из перечисленных в таблице А.1 моделей вычисляют и дают изображения наибольших из них.
А.4.1.2 Обоснование выбора точки с максимальным повышением температуры
Положение точки с максимальным повышением температуры зависит от условий распространения ультразвука в теле человека. Максимальное повышение температуры предполагают вблизи поверхности, если ультразвуковой пучок проходит через кость, находящуюся вблизи поверхности (
А.4.1.3 Обоснование выбора расстояния до точки разрыва
Подробные исследования вдоль оси пучка на расстояниях, превышающих расстояние до точки разрыва
Как впервые установлено в [22], смыслом введения
Примечания
1 Как рассмотрено в А.4.1.6 и А.4.1.7, значения теплового индекса ниже поверхности зависят в основном от акустической мощности, а значения механического индекса - от акустического давления. Из-за этого может показаться не столь важным различие в фазах акустического давления и колебательной скорости. Однако именно предположение об одинаковости фаз этих величин, принятое в настоящем стандарте, является необходимым условием расчета интенсивности по результатам измерений давления.
2 В стандартах AIUM/NEMA, выпущенных до [22], значение точки разрыва
А.4.1.4 Обоснование введения ограниченной квадратом выходной мощности и ее значения с учетом затухания
Как рассмотрено в А.4.1.2, А.4.3.1 и А.4.3.2 для мягкой ткани, взаимодействие между размерами акустического пучка и влиянием охлаждения из-за перфузии определяет местонахождение максимума повышения температуры. Предполагают скорость перфузии, характеризуемую длиной перфузии в 1 см. Это соответствует ситуации, при которой для пучков площадью менее 1 см
В [25] и [22] в качестве параметра мощности для оценки
В настоящем (втором) издании стандарта в формулах для
a)
b) Ожидается, что значения
c) Подавляющее большинство из 70 вариантов, промоделированных в [25], имели апертуру размерами
d) Многие современные ультразвуковые сканеры и датчики обеспечивают сканирование сразу в нескольких плоскостях (например, при 3D- или 4D-сканировании). В этих случаях используемый выше параметр
Для
А.4.1.5 Обоснование введения теплового индекса "на поверхности" в несканирующем и сканирующем режимах
Использование теплового индекса для мягкой ткани (
По информации, приведенной в [25] и в А.4.3, отношение
В настоящем (втором) издании стандарта в формулах для вычисления
a) Ожидается, что значения
b) Подавляющее большинство из 70 вариантов, промоделированных в [25] и упомянутых в А.4.3, имели апертуру размерами
c) В примечаниях, представленных в А.4.3.2 и в предыдущих изданиях настоящего стандарта для несканирующих режимов, установлено, что как "ниже поверхности", так и "на поверхности" в случаях, когда значения площади пучка менее 1 см
d) Многие современные ультразвуковые сканеры и датчики обеспечивают сканирование сразу в нескольких плоскостях (например, при 3D- или 4D-сканировании). В этих случаях используемый выше параметр
Если размеры апертуры активного элемента больше чем 1x1 см, то можно предположить, что перфузия длиной в 1 см в условиях теплопереноса будет превышена. В этом случае ограниченную квадратом выходную мощность измеряют методом уравновешивания радиационной силы, используя поглощающую маску с окном в 1 см
В формуле для
Формулы для
Примечание - Повышение температуры ткани, вызванное самопрогревом поверхности преобразователя, при определении теплового индекса в расчет не берут [10] (см. таблицу А.2).
А.4.1.6 Обоснование введения теплового индекса "ниже поверхности" в несканирующем режиме
При применении основной формулы для
Для модели с костью в фокусе требуется другая формула для расчета мощности, необходимой для повышения температуры кости на 1°С на расстоянии
А.4.1.7 Обоснование введения теплового индекса "ниже поверхности" в сканирующем режиме
В первом издании настоящего стандарта и в [22] нет формул для
Это предположение может быть верным во многих случаях. В [25] приведены подтверждения этому для мягкой ткани ниже ее поверхности, но нет никаких подтверждений, что это верно и для кости.
Тем не менее, если в несканирующем режиме нагрев "ниже поверхности" будет больше, чем на ней, то разумно предположить, что все-таки работают какие-то режимы сканирования, которые и проявляются в этом эффекте [26].
Заметим, что независимо от того, включен или не включен режим сканирования, повышение температуры мягкой ткани "на поверхности" превышает рост температуры в мягкой ткани или кости "ниже поверхности"; при расчете
К формуле для
Здесь значительно увеличены сложность и трудоемкость измерений и оценки значений
Именно поэтому во втором издании настоящего стандарта, как и в первом его издании, используют утверждение о том, что для большинства сканирующих режимов повышение температуры в мягкой ткани и в кости "ниже поверхности" меньше, чем в мягкой ткани "на поверхности". Несмотря на то, что основание для такого утверждения в первом издании настоящего стандарта и в [22] ограничено лишь частным случаем (для кости "ниже поверхности"), а также на то, что можно полагать, что это утверждение не верно для многих сканирующих режимов, это утверждение повторено и во втором издании настоящего стандарта, где утверждается, что
Это компромиссное решение в общем случае требует удовлетворения следующим условиям:
a) плавной сходимости к значению
b) сходимости к значению
Примечание - Строго говоря, сходимости не будет, если используют различные аппроксимации для формул "ниже поверхности" и "на поверхности". Например,
Таблица А.1 - Категории и модели тепловых индексов
Категория теплового индекса | Модели теплового индекса | |
Несканирующий режим | Сканирующий режим | |
А) Мягкая ткань "на поверхности": несканирующий и сканирующий режимы | А) Мягкая ткань "на поверхности": несканирующий и сканирующий режимы | |
С) Кость "на поверхности": несканирующий и сканирующий режимы | С) Кость "на поверхности": несканирующий и сканирующий режимы | |
А) Мягкая ткань "на поверхности": несканирующий и сканирующий режимы | А) Мягкая ткань "на поверхности": несканирующий и сканирующий режимы |
А.4.2 Примечания к расчетам. Общие положения
А.4.2.1 Вычисление расстояния до точки разрыва
В настоящем стандарте расстояние до точки разрыва определяют как
где
Таким образом, если линии ультразвукового сканирования (или, по меньшей мере, центральная из них) используют одни и те же апертуру и фокус как для сканирующего, так и несканирующего режимов, то для этих режимов будет получено одно и то же значение
Типичный пример показан на рисунке 1. Здесь точка фокуса преобразователя и положение максимума пространственного пика усредненной по времени интенсивности с учетом затухания находятся глубже, чем
1 - график
Рисунок А.1 - Фокусирующий преобразователь с числом
Для малого числа
Примечание - Число
1 - график
Рисунок А.2 - Хорошо сфокусированный преобразователь (число
По мере приближения к преобразователю пространственные флуктуации акустического поля и уровни боковых лепестков направленности могут изменяться от преобразователя к преобразователю для модели одного и того же типа. В большинстве случаев для обеспечения повторяемости результатов измерений и уменьшения их разброса на моделях одного и того же типа при определении
Другой эффект применения расстояния до точки разрыва связан с тем, что возникает некоторое разделение между положениями тепловых индексов "на поверхности" и "ниже поверхности". Вследствие этого, вместо нахождения
Конечно, негативным следствием применения расстояния до точки разрыва является появление неисследованной области, в которой могут находиться максимумы
Чтобы избежать касания хрупким и дорогостоящим гидрофоном испытуемого преобразователя, следует быть осторожным при сканировании поля преобразователя на расстояниях, меньших чем расстояние до точки разрыва, когда требуется, например, найти глубину
1 - график
Рисунок А.3 - Фокусирующий преобразователь (число
Еще один эффект применения
А.4.2.2 Тепловой индекс
В настоящем приложении тепловой индекс
где
Разработка моделей для оценки повышения температуры требует выяснения четырех ключевых принципов или параметров.
А.4.2.3 Выходная мощность и интенсивность с учетом затухания
Выходная мощность и интенсивность с учетом затухания являются функциями соответствующих величин без учета затухания, а также глубины и коэффициента акустического затухания. Выходную мощность и интенсивность с учетом затухания обозначают нижним индексом
где
где
А.4.2.4 Определение эквивалентной площади пучка
Эквивалентную площадь пучка
где
А.4.2.5 Определение эквивалентного диаметра пучка
Эквивалентный диаметр пучка
где
Минимальную ширину пучка оценивают равной 0,1 см из-за того, что на практике трудно удерживать узкий пучок на одной точечной мишени. Поэтому можно записать
Эту оценку минимальной ширины пучка используют в тексте последующих пунктов настоящего приложения.
А.4.3 Замечания по применению тепловых моделей
Как рассмотрено в А.4.1 и приведено в таблице А.1, определены три тепловых индекса:
Формулы для мягкой ткани (А и В в таблице А.2) основаны на модели, полученной по результатам теоретических и экспериментальных исследований [25], [27]. В соответствии с [25] нормировочный коэффициент в значении повышения температуры "на поверхности" является мощностью, поглощенной на единичной длине сканирования,
Это ключевой принцип в разработке моделей для
Примечание - В [25] приведены результаты исследований преобразователей в виде линейных решеток, имеющихся в распоряжении в 1991 г. Подтверждение принципа для большинства сложных современных преобразователей (например, решеток типа 1,5 и 2D) и для формата 3D в публикациях пока еще не встречалось.
В этих исследованиях коэффициент акустического поглощения был выбран равным
Эту формулу для
Таблица А.2 - Объединенные формулы для тепловых индексов
Условия (модель) поглощения | Формула |
А - Мягкая ткань на поверхности в сканирующем и несканирующем режимах (см. 5.4.1.1 и 5.5.1.1) | |
В.1 - Мягкая ткань ниже поверхности в несканирующем режиме (см. 5.4.1.2) |
|
В.2 - Мягкая ткань ниже поверхности в сканирующем режиме (см. 5.4.1.2 и 5.5.1.2) | |
С - Кость на поверхности в несканирующем и сканирующем режимах (см. 5.5.2.1) | |
D.1 - Кость ниже поверхности в несканирующем режиме (см. 5.4.2.2) |
2 |
D.2 - Кость ниже поверхности в сканирующем режиме (см. 5.5.2.2) |
A.4.3.1 Замечания по применению тепловых индексов на поверхности мягкой ткани в сканирующих и несканирующих режимах (
Как указано в А.4.1.4, повышение температуры в мягкой ткани зависит от ограниченной квадратом выходной мощности.
Измеряют мощность излучения поверхности с апертурой площадью 1 см
Сочетание ограниченной квадратом выходной мощности с мощностью, необходимой для повышения температуры на 1°С,
где
А.4.3.2 Замечания по применению тепловых индексов "ниже поверхности" мягкой ткани в несканирующем режиме (
Как рассмотрено в А.4.2 и А.4.3, предположение о перфузии (длина тепловой перфузии - 1 см) является критичным для определения положения точки с максимальным повышением температуры. Теоретический расчет для нагретого цилиндра предполагает, что, если площадь пучка меньше 1 см
Ограниченную квадратом выходную мощность с учетом затухания
Таким образом, для какого-либо значения
Используемая аппроксимация:
Для снижения сложности измерений и времени, затрачиваемого на точные измерения
Поэтому, если эквивалентная площадь пучка
Локальным параметром мощности на определенной глубине
Это умеренная аппроксимация. Ее умеренность разъяснена в следующих примечаниях.
Примечания
1 Формулы (А.17), (А.18) и (А.19) показывают, что для сравнения с пороговым значением в 1 см
2 Так как
3 Так как
И наконец, для
Сочетание параметра мощности, выраженного как в (А.14), с мощностью, требуемой для повышения температуры на 1°С (
где
На рисунках А.4-А.7 показаны примеры возможных значений параметра мощности (для формулы (А.14)) и их расположения. На этих рисунках даны примеры возможных соотношений между кривыми интенсивности
Полезно рассмотреть поведение этих кривых вблизи фокуса ультразвукового пучка. Так как эквивалентная площадь пучка
На рисунке А.4 для сфокусированного пучка, у которого эквивалентная площадь пучка впервые уменьшается до 1 см
На рисунке А.5 представлены данные для фокусирующего преобразователя с меньшей апертурой. На расстоянии до точки разрыва эквивалентная площадь пучка будет тоже меньше 1 см
На рисунке А.6 представлены данные для преобразователя с относительно слабой фокусировкой, фокусное расстояние которого превышает расстояние до точки разрыва. Локальный максимум интенсивности может иметь место из-за прямоугольной апертуры преобразователя или из-за приближения к преобразователю на расстояния, превышающие
На рисунке А.7 представлены данные для преобразователя со слабой фокусировкой. Эквивалентная площадь пучка всегда превышает 1 см
1 - график
Рисунок А.4 - Фокусирующий преобразователь
1 - график
Рисунок А.5 - Фокусирующий преобразователь с апертурой, меньшей чем на рисунке А.4
1 - график
Рисунок А.6 - Фокусирующий преобразователь со слабой фокусировкой вблизи
1 - график
Рисунок А.7 - Преобразователь со слабой фокусировкой
А.4.3.3 Замечания по применению тепловых индексов "ниже поверхности" мягкой ткани в сканирующих режимах (
Формулу для
Измерения и оценка
Поэтому во втором издании настоящего стандарта, как в его первом издании и в [22], используют утверждение о том, что для большинства сканирующих режимов повышение температуры в мягкой ткани "ниже поверхности" будет ниже, чем "на поверхности". Это утверждение применяют для
где
Обоснование этого упрощения можно найти в [25] и [26], где показано, что в подавляющем большинстве случаев расчеты повышения температуры в мягкой ткани "на поверхности" для сканирующих режимов дают более высокие результаты, чем повышение температуры "ниже поверхности".
А.4.3.4 Замечания по применению тепловых индексов для кости "в фокусе" в несканирующих режимах (
Положение максимума повышения температуры для модели кости в фокусе в несканирующих режимах находится на ближней поверхности кости, расположенной на расстоянии для
Примечание - Здесь дано традиционное допущение о том, что кость находится в месте, где
Последующие рассуждения основаны на [1], [12], [14], [23].
Для определения примерного значения мощности, необходимой для повышения температуры кости на 1°С на расстоянии
где
Так как выходную мощность можно представить как
то повышение температуры выразится через (А.17) и (А.18) как
Используя данные, взятые из [28], и выбирая воду температурой 37°С в качестве окружающей среды, получим ее теплопроводность
где
Из-за очевидных трудностей точного прогнозирования повышения температуры в связи с тем, что кость находится под облучением in vivo, разумно оценить только верхний предел повышения температуры. Формула (А.19) при равномерном распределении интенсивности по диску приводит к простой формуле для повышения температуры
Экспериментальные данные [29] требуют введения поправочного коэффициента в формулу (А.17), а значит и соответствующих изменений в (А.19) и (А.20). Необходимость введения этого поправочного коэффициента связана с влиянием эффектов перфузии в относительно малых объемах. Доступные данные показывают, что этот коэффициент примерно равен 0,5 значения повышения температуры для того, чтобы получить сходимость результатов измерений in vivo и теоретических данных. Применяя этот поправочный коэффициент, получим
Отсюда значение мощности
Предположение о минимальной ширине пучка, отмеченное в А.4.2.5, здесь принимается таким, что наименьший диаметр пучка, который может быть получен в клинической практике и размер которого ограничен перемещениями пациента и руки оператора, равен 0,1 см. В этом случае
Теперь необходимо диаметр пучка с различным профилем, например в форме Гауссовой кривой или кривой Bessinc, представить в виде
Для Гауссова пучка (см. [1])
с диаметром пучка
где
Подобно этому, для пучка Bessinc (см. [1])
что приводит к
Разделив (А.26) и (А.28) на (А.24) и геометрически усреднив соответствующие коэффициенты, получим следующую поправку
После подстановки
Выразив
что приводит к аппроксимации
Примечание - Вычисленные значения
Объединение выходной мощности с учетом затухания
где
Как указано в 5.4.2.2 и А.4.2.1, расстояние
A.4.3.5 Замечания по применению тепловых индексов для кости "в фокусе" в сканирующих режимах (
Формулу для
Измерения и оценка
Поэтому во втором издании настоящего стандарта, как в его первом издании и в [22], используют утверждение о том, что для большинства сканирующих режимов повышение температуры в кости "ниже поверхности" будет ниже, чем "на поверхности" в мягкой ткани. И хотя это утверждение не всегда верно для сканирующих режимов, имеются доказательства [25, 26], что оно корректно для большинства таких режимов. Поэтому и здесь предполагают
где
A.4.3.6 Замечания по применению тепловых индексов для кости "на поверхности" (
Как и в модели кости, находящейся в фокусе (см. А.4.3.4 и А.4.3.5), положением точки с максимальным повышением температуры для кости, находящейся в фокусе (то есть черепной кости), является передняя поверхность кости. Так как кость находится на поверхности, то есть на входе пучка в ткань, затухание отсутствует как в сканирующих, так и в несканирующих режимах. Параметром мощности будет выходная мощность
Тепловая модель для кости "на поверхности" как в сканирующих, так и в несканирующих режимах в принципе одинакова. При этом эквивалентный диаметр апертуры на поверхности
где
Примечания
1 В этом случае поправочный коэффициент для
2
Объединение выходной мощности
где
Приложение В
(справочное)
Рекомендации к измерению выходной мощности в комбинированных режимах, сканирующих режимах и для окон размерами 1х1 см
В.1 Общие положения
Настоящий стандарт требует измерять выходную мощность, излучаемую площадкой размерами 1х1 см активной поверхности датчика, которая создает максимальную мощность излучения как в сканирующих, так и в несканирующих режимах. Эту мощность называют выходной мощностью, ограниченной квадратом. В настоящем стандарте требуется также измерение полной выходной мощности (то есть не "ограниченной квадратом") во всех этих режимах.
В настоящем приложении речь идет прежде всего об отклонениях от стандартных измерительных процедур и требований, указанных в стандартах серии МЭК 62127 и в стандарте МЭК 61161. Ниже приведены рекомендации по измерению выходной мощности в сканирующих режимах с применением поглощающей маски размерами 1х1 см, специальных мишеней размерами 1х1 см или специальной схемы электронной маскировки.
Акустическую выходную мощность обычно измеряют методом уравновешивания радиационной силы с использованием весов и поглощающей мишени, достаточно большой, чтобы перекрыть весь ультразвуковой пучок. Эту мощность можно измерять и методом растрового сканирования гидрофоном, хотя погрешность этого метода больше.
Важно всегда различать выходную мощность и радиационную силу. Выходная мощность ультразвука - это скалярная величина, не зависящая от угла падения ультразвука. Радиационная сила является векторной величиной и зависит от угла падения ультразвука (и соответственно направления измерения этой силы измерительным устройством). Для плоской бегущей волны соотношение между мощностью и радиальной силой достаточно просто:
Если влияние этих эффектов достаточно мало по сравнению с неопределенностью измерений, то ими можно пренебречь.
Измерения выходной мощности и ограниченной квадратом выходной мощности рекомендуется проводить с неопределенностью, не превышающей 20% (при 95%-ном уровне вероятности).
Примечания
1 Для обсуждаемых здесь измерений, особенно в сканирующих режимах, отражающие мишени применять не рекомендуется.
2 Стандарт МЭК 62127-1 рекомендует для более точных измерений полной выходной мощности выбирать метод уравновешивания радиационной силы, регламентированный в МЭК 61161.
В.2 Измерения в комбинированных режимах
В комбинированных режимах с более чем одной моделью излучения, работающей за один период сканирования, выходную мощность можно рассматривать отдельно для каждой из моделей. Такое разделение допустимо, если необходимо выполнять точные измерения выходной мощности и определять тепловые индексы, комбинируя их составляющие в соответствии с таблицей 1. Такой подход может, например, быть реализован для каждой из частот акустического воздействия, используемых в расчетах. Необходимо однако обратить внимание на то, чтобы каждая модель излучения была идентична той, которая входит в комбинированный режим.
В.3 Измерения выходной мощности в сканирующих режимах
В.3.1 Измерения при остановке сканирования
Сканирование пучком приостанавливают, когда пучок направлен перпендикулярно к поглощающей мишени, измеряют радиационную силу
При выполнении измерений с остановкой сканирования в измеренное значение выходной мощности рекомендуется ввести поправку для компенсации какого-либо изменения выходного сигнала в зависимости от направления излучения сканирующего пучка и/или его смещения относительно активной поверхности датчика. Следует также внести поправку, учитывающую скорость повторения импульсов. Если характеристики пучка и импульсов для каждой линии ультразвукового сканирования одинаковы (например, размер апертуры, амплитуда импульсов, центральная частота, форма импульсов, длительность импульсов, ширина пучка, фокальный угол и пр.), то они подходят для измерений одной линии ультразвукового сканирования (наиболее параллельной с направлением измерения радиационной силы), при этом вводят поправку на частоту повторения импульсов и предполагают, что
Примечание - Приведем примеры изменяющихся характеристик пучка или импульсов.
a) При секторном сканировании фазированной решеткой выходная мощность иногда повышается для боковых линий сканирования для того, чтобы повысить чувствительность приемных элементов, отстоящих от оси пучка.
b) Разным линиям сканирования могут соответствовать разные размеры апертуры.
Измерения выходной мощности с помощью гидрофона можно также выполнять при остановленном пучке, и в этом случае рекомендуется вводить соответствующие поправки для компенсации какого-либо изменения выходного сигнала в зависимости от направления излучения сканирующего пучка, как это было указано выше.
В.3.2 Измерения при сканирующем пучке
Гидрофонные измерения выходной мощности в условиях сканирующего пучка могут быть выполнены с помощью системы синхронизации (излучаемого акустического сигнала и измерительной системы) так, что одну линию сканирования одновременно измеряют и системой растрового сканирования гидрофоном. При этом следует учитывать направленность гидрофона, когда изменяется угол между осью пучка для каждой линии ультразвукового сканирования и осью активного элемента гидрофона.
При проведении измерений методом уравновешивания радиационной силы в сканирующем режиме поглощающая мишень и внешняя апертура преобразователя должны быть такими, чтобы мишень перекрывала эффективную площадь пучка во всем диапазоне его отклонений.
Измеряют радиационную силу
В идеальном случае ось пучка для каждой из линий ультразвукового сканирования и направление чувствительности системы уравновешивания радиационной силы должны быть коллинеарны с отклонением не более ±10°. Так как при секторном сканировании это возможно не всегда (из-за непараллельности линий сканирования и больших углов сканирования), то в измеренные значения необходимо вводить соответствующие поправки.
Если частота повторения импульсов и характеристики пучка и импульса для каждой из линий ультразвукового сканирования одинаковы (например, размер апертуры, амплитуда импульсов, центральная частота, форма импульсов, длительность импульсов, ширина пучка, фокальный угол и пр.), то можно предположить, что измеренная (и откорректированная с учетом дифракции и фокусировки) выходная мощность
Связанная с этим погрешность измерений будет зависеть от конкретной геометрии расположения преобразователя и мишени. Простой пример введения такой поправки приведен в В.3.3.
В.3.3 Пример введения поправки в результат измерения акустической выходной мощности методом уравновешивания радиационной силы по формуле косинуса
При использовании поглощающей мишени какое-либо отклонение падающего на нее акустического сигнала от прямого направления (то есть от направления, параллельного направлению приема радиационной силы радиометром) приводит к снижению радиационной силы, примерно пропорционально
Рассмотрим преобразователь в виде криволинейной решетки с полным углом сканирования
Теперь предположим, что каждая из линий ультразвукового сканирования в угле от минус
где
1 - решетка; 2 - поглощающая мишень;
Рисунок В.1 - Пример с криволинейной решеткой в сканирующем режиме
Из (В.1) получаем
Если угол сканирования равен 60°, то есть
Примечание - Следует заметить, что для получения окончательного значения мощности необходимо ввести поправку в
В.4 Получение окна размерами 1x1 см, используя маску из поглощающего материала или мишень размерами 1х1 см
В.4.1 Общие положения
При применении мишени в системе уравновешивания радиационной силы для ограничения апертуры источника геометрия мишени и ее расположение должны быть такими, чтобы улавливать излучение только с площадки размерами 1х1 см на активной поверхности ультразвукового преобразователя, но не улавливать его от других частей этой поверхности.
Здесь рассмотрены два способа реализации этих условий с различными источниками погрешностей. Взаимоувязка двух методов определения апертур могла бы дать разумное подтверждение того, что апертуры определены точно. Применение поглощающей маски или поглотителя, ограничивающего приемную поверхность мишени, чтобы улавливать излучение только с площадки размерами 1х1 см на активной поверхности ультразвукового преобразователя, рекомендовано для испытаний механических секторных датчиков или для независимых испытаний всех ультразвуковых датчиков.
В.4.2 Апертура 1х1 см в маске
При применении маски ее геометрия и расположение должны быть такими, чтобы с требуемой точностью устранить излучение от всей поверхности преобразователя за исключением площадки размерами 1х1 см на его активной поверхности.
Рекомендуется, чтобы фронтальная поверхность ультразвукового преобразователя была параллельной плоскости маски, как это показано на рисунке В.3. Эта рекомендация согласуется с условиями, изложенными в В.3.2. Затухание ультразвука в маске должно быть не менее 30 дБ, а внутренние стенки окна рекомендуется покрывать отражающим материалом, чтобы уменьшить потери в них.
Рекомендуется провести измерения ограниченной квадратом выходной мощности, чтобы показать, что маска удовлетворяет требованиям по затуханию. Можно провести такие измерения с двумя масками разной толщины, чтобы показать отсутствие (или незначительность) зависимости затухания от толщины масок. На рисунке В.2 представлен эскиз предлагаемой структуры. Рекомендуется применять материал с большим коэффициентом затухания и импедансом, мало отличающимся от импеданса воды. Коммерчески доступны материалы с коэффициентом отражения минус 30 дБ и потерями на прохождение около 45 дБ/см на частоте 3,5 МГц. Дополнительное затухание можно получить сочетанием нескольких слоев: например, помещением между двумя слоями поглощающего материала одного слоя из отражающего материала с очень высоким или очень низким импедансом (из нержавеющей стали или какого-либо вспененного материала соответственно).
1 - отражающее покрытие; 2 - поглотитель; 3 - слой отражателя; 4 - ультразвуковой преобразователь; 5 - окно 1х1 см
Рисунок В.2 - Маска с квадратной апертурой
Для измерений ограниченной квадратом выходной мощности маска должна быть ориентирована осями
Примечания
1 Для контактных датчиков с размером выхода пучка (
2 Для неконтактных преобразователей апертура маски может быть больше 1 см в каком-либо направлении, в котором сканирование гидрофоном выявляет ширину пучка (на уровне минус 20 дБ) в плоскости, совпадающей с плоскостью входа в пациента, меньшую 1 см.
1 - мишень; 2 - маска; 3 - ультразвуковой преобразователь
Рисунок В.3 - Ориентация преобразователя, апертуры маски и мишени
В.4.3 Мишень размерами 1х1 см для системы уравновешивания радиационной силы
Другой метод измерения ограниченной квадратом выходной мощности основан на применении мишени площадью 1x1 см. Такую мишень рекомендуется устанавливать непосредственно на поверхности ультразвукового преобразователя, а геометрия и расположение мишени должны быть такими, чтобы она принимала все излучение только с площадки размерами 1х1 см активной поверхности преобразователя.
Точность измерения ограниченной квадратом выходной мощности должна соответствовать требованиям МЭК 61161.
Для снижения погрешности измерений, вызванной влиянием реверберации, необходимо предпринять меры, чтобы отраженная акустическая энергия не попадала на мишень еще раз. В дальнейшем ориентация осей
1 - ультразвуковой преобразователь; 2 - мишень площадью 1х1 см
Рисунок В.4 - Ориентация преобразователя и квадратной мишени
В.5 Создание окна 1х1 см с помощью электронного управления
Если схема управления ультразвуковой системой и геометрия преобразователя позволяют, то возможно создать апертуру площадью 1х1 см электронным способом при отключении напряжения возбуждения тех преобразователей в электронной решетке, которые находятся вне выбранной площадки, предусмотрев однако, чтобы выходная мощность с площадки 1х1 см не зависела от того, включено или нет электронное маскирование других областей.
Электронные средства маскирования активной апертуры рекомендуются для датчиков, управляемых электронным способом, например, фазированных решеток.
В том случае, когда такие решетки управляются электроникой только в одном направлении (например, размером сканирования по оси
Если позволяет геометрия преобразователя и ультразвукового пучка, то проводят математическое формирование окна или совместное применение математических и акустических методов. Например, в случае линейного сканирования можно использовать для расчетов отношение ширины сканера к единичному размеру (1 см).
В.6 Измерение ограниченной квадратом выходной мощности
После применения изложенных в В.4.2 или В.4.3 способов маскирования той части излучения, которое не исходит из площадки 1х1 см, остается ограниченная квадратом выходная мощность, которую рекомендуется измерять в соответствии с МЭК 61161. При этом маскирование в соответствии с В.4.2 или В.4.3 должно быть выполнено в той части апертуры, которая излучает наибольшую ограниченную мощность. Неопределенность результатов измерения ограниченной квадратом выходной мощности не должна превышать 20%.
Приложение С
(справочное)
Влияние собственного нагрева преобразователя на повышение температуры ткани в процессе ее ультразвукового облучения
Повышение температуры ткани в процессе ее облучения ультразвуком при диагностическом исследовании является предметом стандартизации как в национальном, так и в международном масштабе. И в этой связи важен настоящий стандарт, так как в нем приведены формулы для расчета большого числа тепловых индексов (
Значения
Исследования тепловых тест-объектов (ТТО) [32]-[36] и параметры преобразователей, работающих в режиме импульсного Доплера, показывают, что после трех минут облучения их собственный нагрев дает примерно половину повышения температуры в ТТО на расстоянии около 7 мм от преобразователя. На меньших расстояниях или при большем времени облучения его вклад будет существенно больше. Поэтому ясно, что более или менее реальная оценка опасности перегрева должна учитывать и собственный нагрев преобразователя. Одним из путей решения этой проблемы является создание модели преобразователя, учитывающей электрические и тепловые свойства пьезоэлектрического элемента и конструкции преобразователя. Пока это будет, конечно, только академическим исследованием (см. [37]). Тем не менее, пока свойства и конструкция преобразователей не будут известны (за исключением, может быть, самого их изготовителя), следует предложить более простой и практичный метод, который может быть включен в будущем в национальные и международные стандарты.
Ведущиеся в настоящее время исследования предлагают для упрощения оценок представить профиль температур (вызванный собственным нагревом преобразователя) как функцию расстояния от преобразователя, и он может быть аппроксимирован по результатам измерения температуры на поверхности раздела преобразователь/ткань или вблизи нее. Окончательная температура может быть затем представлена суммой влияния собственного нагрева преобразователя и эффекта локального поглощения ультразвука самой средой распространения. Но из-за отсутствия консенсуса такой подход в настоящем стандарте не принят, и попытки его введения будут предприняты в третьем издании настоящего стандарта.
Приложение D
(справочное)
Указания по применению индексов
D.1 Общие положения
Предметом рассмотрения настоящего стандарта не являются детальные взаимосвязи тепловых (
Взаимосвязь параметров акустического выхода (например, акустической интенсивности, акустического давления, выходной мощности и пр.) с биологическими эффектами в настоящее время понята еще не полностью. Имеются достоверные данные только о двух механизмах - тепловом и механическом, под воздействием которых ультразвук может вызывать биоэффекты [12]-[14], [21], [38], [39] и в определенных случаях изменения и повреждения тканей. Тепловой механизм - это повышение температуры из-за поглощения энергии, а биоэффекты механического характера возможны из-за возникновения кавитации, возникающей при отрицательных мгновенных значениях напряжения разрежения.
Повышение температуры и возможность наступления кавитации зависят от таких факторов как полная выходная энергия, режим и профиль ультразвукового пучка, положение фокуса, центральная частота, волновая форма сигнала, скорость смены кадров, скважность импульсов. Индексы
D.2 Ограничения, касающиеся индексов
Известно, что из-за влияния волн конечной амплитуды изменяются значения интенсивностей и давлений, измеряемых в воде в условиях нелинейности. В связи с тем, что используемые в настоящем стандарте модели линейны, выдержка при облучении in situ может быть в 1,5-2 раза больше значений, индицируемых с помощью
Приложение Е
(справочное)
Отличия от первого издания МЭК 62359
Е.1 Общие положения
Методы определения, перечисленные в первом издании настоящего стандарта, базируются на стандарте "Индикация в реальном времени теплового и механического индексов акустического выхода приборов ультразвуковой диагностики" [22] и предназначены для обеспечения идентичных результатов.
Модели, на которых основаны эти определения, обоснования методов измерения и расчетов содержатся в [22]. Первое издание настоящего стандарта целиком базируется на [22]. Хотя второе издание также базируется на принципиальных положениях [22], использует те же самые основные формулы и предположения (см. приложение А), оно имеет несколько существенных отличий от [22].
Одной из основных причин разработки второго издания является отсутствие некоторых формул для
Е.2 Отличия от первого издания МЭК 62359
Отличий технического характера во втором издании настоящего стандарта относительно мало по сравнению с многочисленными редакционными правками и пояснениями.
Некоторые из главных изменений связаны с введением новых формул расчета тепловых индексов для учета тепловых эффектов как "на поверхности", так и "ниже поверхности":
Ось пучка
Примечание - Рекомендуется проводить поперечное сканирование на заданном расстоянии для уточнения расположения оси пучка.
Основные изменения сведены в таблицу Е.1
Таблица Е.1 - Сводка отличий
Обоз- | Первое издание | Второе издание |
Формула не изменилась. | ||
Формула не изменилась. Теперь измеряют на | ||
Вычисляют для всех размеров | ||
Вычисляют для всех размеров | ||
Формула не указана | Формула как для | |
Формула не изменилась. Измерения на | ||
Формула не указана | Формула как для | |
Формула не изменилась |
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
IEC 60601-2-37 | IDT | ГОСТ Р МЭК 60601-2-37-2009 "Изделия медицинские электрические. Часть 2-37. Частные требования к безопасности и основным характеристикам ультразвуковой медицинской диагностической и контрольной аппаратуры" |
IEC 61157:2007 | IDT | ГОСТ Р МЭК 61157-2008 "Государственная система обеспечения единства измерений. Изделия медицинские электрические. Приборы ультразвуковой диагностики. Требования к представлению параметров акустического выхода в технической документации" |
IEC 61161:2006 | IDT | ГОСТ Р МЭК 61161-2009 "Государственная система обеспечения единства измерений. Мощность ультразвука в жидкостях. Общие требования к методикам измерений в диапазоне частот от 0,5 до 25 МГц" |
IEC 61828:2008 | - | * |
IEC 62127-1:2007 | IDT | ГОСТ Р МЭК 62127-1-2009 |
__________________ | ||
IEC 62127-2:2007 | IDT | ГОСТ Р МЭК 62127-2-2009 "Государственная система обеспечения единства измерений. Гидрофоны. Общие требования к методикам калибровки в частотном диапазоне от 0,5 до 40 МГц" |
IEC 62127-3:2007 | IDT | ГОСТ Р МЭК 62127-3-2010 "Государственная система обеспечения единства измерений. Гидрофоны. Общие требования к характеристикам для измерений параметров ультразвуковых полей в частотном диапазоне от 0,5 до 40 МГц" |
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |
Библиография
[1] | AIUM. Bio-effects and safety of diagnostic ultrasound. American Institute of Ultrasound in Medicine, AIUM, 1470 Sweitzer Lane, suite 100, Laurel MD 20707-5906, 1993 |
[2] | HERMAN, B.A., HARRIS, G.R., Models and regulatory considerations for transient temperature rise during diagnostic ultrasound pulses, Ultrasound Med Biol, 28, 2002, p.1217 |
[3] | IEC/TR 60854:1986, Methods of measuring the performance of pulse-echo diagnostic equipment (IEC/TR 60854:1986 Оборудование диагностическое ультразвуковое эхоимпульсное. Методы измерения характеристик)* |
_______________ * Официальный перевод этого документа находится в Федеральном информационном фонде. | |
[4] | IEC 61689, Ultrasonics - Phyisiotherapy systems - Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz (МЭК 61689 Ультраакустика. Физиотерапевтическое оборудование. Требования к рабочим характеристикам и методы измерения в диапазоне частот от 0,5 МГц до 5 МГц) |
[5] | Barnett S.В, editor, Update on thermal bioeffects issues, Ultrasound Med Biol, Vol. 24, Suppl. 1, 1998, p.S1-S10 |
[6] | European Committee for Medical Ultrasound Safety (ECMUS), EFSUMB Newsletter Vol. 15/1, 2001, p.9 and EFSUMB Newsletter Vol. 15/2, 2002, p.12 |
[7] | Barnett S.B., Ter Haar G.R., Ziskin M.C., Rott H.D., Duck F.A, Maeda K. International recommendations and guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound in medicine. Ultrasound in Medicine and Biology 26, No. 3, 2000 |
[8] | AIUM. Medical Ultrasound Safety, |
[9] | ISO/IEC, Guide 98-3, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM 1995) (Руководство ИСО/МЭК 98-3 Погрешность измерения. Часть 3. Руководство по выражению (GUM:1995)) |
[10] | Hekkenberg R.T, Bezemer R.A. On the development of a method to measure the surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers. Journal of Physics Conference Series 1 (2004) 84-89 (Institute of Physics Publishing), 2004 |
[11] | O'brien W.D. and Ellis D.S., IEEE Trans Ultrasonics Freq Control 46, no. 6, Nov. 1999, p.1459-1476 |
[12] | AIUM. Bio-effects considerations for the safety of diagnostic ultrasound. J Ultrasound Med 7: supplement, 1988 |
[13] | WFUMB. Conclusions and Recommendations on Thermal and Non-thermal Mechanisms for Biological Effects of Ultrasound. Report of the 1996 WFUMB Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine. Barnett S.B. (ed). Ultrasound Med Biol, 24, suppl 1, 1998 |
[14] | NCRP. Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: I. Criteria based on thermal mechanisms. NCRP Report No. 113, National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda MD, 1992 |
[15] | Carstensen E.L., Child S.Z., Crane C., Parker K.J. Lysis of cells in Elodera leaves by pulsed and continuous wave ultrasound. Ultrasound Med Biol 16, 1990, p.167-173 |
[16] | Child S.Z., Hartman C.L., Mchale L.A., Carstensen E.L. Lung damage from exposure to pulsed ultrasound. Ultrasound Med Biol, 16, 1990, p.817-825 |
[17] | Church C.C., O'brien W.D. Evaluation of the Threshold for Lung Hemorrhage by Diagnostic Ultrasound and a Proposed New Safety Index Ultrasound Med Biol, 33, No. 5, 2007, p.810-818 |
[18] | Church C.C. Spontaneous, homogeneous nucleation, inertial cavitation and the safety of diagnostic ultrasound. Ultrasound Med Biol, 28, 2002 p.1349-1364. |
[19] | Holland C.K., Apfel R.E. Thresholds for transient cavitation produced by pulsed ultrasound in a controlled nuclei environment. J Acoust SocAm, 88, 1989, p.2059-2069 |
[20] | Herbertz J. Spontane Kavitation in keimfreien |
[21] | Apfel R.E., and Holland C.K. Gauging the likelihood of cavitation from short-pulse low-duty cycle diagnostic ultrasound. Ultrasound Med Biol, 17, 1991, p.179-185 |
[22] | AIUM/NEMA, Standard for Real - Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment. AIUM, 1470 Sweitzer Lane, suite 100, Laurel MD 20707-5906, 2004 |
[23] | WFUMB, Second World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology symposium on safety and standardization in medical ultrasound. Ultrasound Med Biol., 15: supplement, 1989 |
[24] | NCRP. Exposure criteria for medical diagnostic ultrasound: II. Criteria based on all known mechanisms. NCRP Report No. 140, National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda MD, 2002 |
[25] | Curley M.G., Soft tissue temperature rise caused by scanned, diagnostic ultrasound. IEEE Trans Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, 49, 1993, p.59-66 |
[26] | Lubbers J., Hekkenberg R.T., Bezemer R.A. Time to Threshold (TT), a safety parameter for heating by diagnostic ultrasound. Ultrasound in Med. & Biol., May 2003, Vol. 29, 5, p.755-764 |
[27] | Abbot J.G. Rational and Derivation of Ml and Tl - a Review Ultrasound in Med. & Biol, 25, No. 3, 1999, p.431-441 |
[28] | Sekins K.M., Emery A.F. Thermal science for physical medicine. Chapter 3, p.70-132, in Therapeutic Heat and Cold, LEHMANN J.F. editor, Williams & Wilkins, Baltimore MD, 1982. [см. A.4.3.4 после формулы (А.19)] |
[29] | Carstensen E.L., Child S.Z., Norton S., Nyborg W.L Ultrasonic heating of the skull. J. Acoust. Soc. Am., 87, 1990, p.1310-1317 |
[30] | Beissner K. Radiation force calculations for ultrasonic fields from rectangular weakly focusing transducers, J. Acoust. Soc. Am. 124, 1941-1949 (2008) |
[31] | Beissner K. Radiation force calculations for oblique ultrasonic beams, J. Acoust. Soc. Am. 125, 2827-2829 (2009) |
[32] | Shaw A., Pay N.M. and Preston R.C. Assessment of the likely thermal index values for pulsed Doppler ultrasonic equipment - Stages II and III: experimental assessment of scanner/transducer combinations. NPL Report cmAM 12, available from The National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex TW11 OLW, UK, 1998 |
[33] | Shaw A., Pay N.M., Preston R.C., Bond A.D., Proposed Standard Thermal test object for medical ultrasound. UMB, Vol. 25, No. 1, p.121-132, 1999 |
[34] | Hekkenberg R.T. and Bezemer R.A. Aspects concerning the measurement of surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers. 2002, TNO report: PG/TG/2001.246, ISBN 90-5412-078-9, Leiden |
[35] | Hekkenberg R.T., Bezemer R.A., Aspects concerning the measurement of surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers, Part 2: On a human and artificial tissue, PG/TG/2003.134, ISBN 90-5412-085-1, May 2003 |
[36] | Hekkenberg R.T., Bezemer R.A., On the development of a method to measure the surface temperature of ultrasonic diagnostic transducers, Journal of Physics: Conference Series 1 (2004) 84-89 (Institute of Physics Publishing), 2004 |
[37] | Saunders O., Clift S. and Duck F., Ultrasound transducer self heating: development of 3-D finite-element models. Journal of Physics: Conference Series 1 (2004) p.72-77 |
[38] | AIUM, Mechanical Bioeffects from Diagnostic Ultrasound: AIUM Consensus Statements, J Ultrasound Med. 19, No. 2 or 3, 2000 |
[39] | Salvesen K.A. Epidemiological studies of diagnostic ultrasound. Chapter 9, in: The safe use of ultrasound in medical diagnosis, British Medical Ultrasound Society/British Institute of Radiology. Editors TER HAAR G.R. and DUCK F.A., 2000, p.86-93 |
[40] | Duck F.A. The meaning of Thermal Index (Tl)and Mechanical Index(MI) values. BMUS Bulletin, Nov. 1997, p.36-40 |
[41] | FDA-CDRH, Guidance for Industry and FDA Staff, Information for Manufactures Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers, September 9, 2008 |
[42] | Christopher T., Carstensen E.L. Finite amplitude distortion and its relationship to linear derating formulae for diagnostic ultrasound systems. Ultrasound Med. Biol., 22, 1996, p.1103-1116 |
[43] | World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology. (WFUMB) Symposium on Safety and Standardisation in Medical Ultrasound, Synopsis. Ultrasound Med Biol, 18, 1992, p.733-737 |
УДК 616-073.43-71:006.354 | ОКС 17.140.50 |
Ключевые слова: медицинское ультразвуковое диагностическое оборудование, механический индекс, мишень, сканирование, тепловой индекс, тест-объект, ультразвуковой сканер |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2019