ГОСТРМЭК 61157—2008
Представляемые параметры должны по возможности соответствовать условиям работы систе
мы. отрегулированной на максимальный акустический выход в соответствии с 4.2.2. Для систем авто
матического сканирования, которые могут работать только в комбинированном режиме,
информация по 4.2.3.1 и 4.2.3.2 должна представляться для каждого типа акустических импульсов,
составляющих комбинированный режим.
Если врежиме используется более четырех различныхтипов акустических импульсов, то подроб
ная информациядолжна бытьограничена четырьмя типами импульсов, имеющими наибольшие(по оси)
значения интеграла квадратов давления в импульсе.
4.2.3.1 Все дискретные режимы работы
По запросу пользователя системы может быть предоставлена следующая информация, касаю
щаяся всех дискретных режимов работы системы:
a) осевая зависимость изменения пикового акустического давления разрежения рги интегра
ла квадратов давления в импульсе (среднеквадратического акустического давления для систем
непрерывной волны) как функция расстояния от внешней стороны датчика. Осевая зависимость дол
жна определяться по прямой линии, коллинеарной оси ультразвукового пучка, от внешней стороны
датчика до точки, расстояние до которой должно превышать примерно в 1.3 раза расстояние от внеш
ней стороны датчика до точки, соответствующей максимальному значению интеграла квадратов
давления в импульсе (среднеквадратического акустическогодавлениядля систем непрерывной вол
ны). Эта осеваязависимость должна включать всебя не менее пяти равномерно отстоящихдруг отдруга
точек, в том числе точку с максимальным значением интеграла квадратов давления в импульсе
(среднеквадратического акустического давления для систем непрерывной волны).
П р и м е ч а н и е — Коэффициент превышения расстояния, требуемого для измерений осевой зависимос
ти. не обязательно должен быть равным 1.3. данное значение выбрано для того, чтобы убедиться в снижении дав
ления по оси за точкой, соответствующей максимуму интеграла квадратов давления в импульсе:
b
) волновая форма акустического импульса в точке с максимальным значением интеграла
квадратов давления в импульсе (среднеквадратического акустическогодавлениядля систем непре
рывной волны);
c) ширина полосы волновой формы акустического импульса, измеренная гидрофоном, уста
новленным вточке с максимальным значением интеграла квадратов давления в импульсе (средне-
квадратического акустического давления для систем непрерывной волны).
4.2.3.2 Все режимы сканирования
По запросу пользователя системы может быть предоставлена следующая информация, касаю
щаяся всех режимов сканирования:
a) число линий ультразвукового сканирования за период повторения сканирования.
b
) разделение линий ультразвукового сканирования в точке максимального интеграла квад
ратов давления в импульсе, измеренное в плоскости сканирования и в направлении сканирова
ния:
c) другая информация, необходимаядля определения особенностей работы системы, например
частота вращения плоскости сканирования (при наличии).
По запросу пользователя системы рекомендуется предоставлять также следующую информа
цию:
d) число возбуждений преобразователя за период повторения сканирования:
e) последовательностьимпульсов за один период повторения сканирования длясистем, кото
рые могут работать только вкомбинированном режиме.
4.2.4Измерение параметров диагностических полей при отсутствии возможности синхро
низации сканирующих сигналов
В связи с развитием технологий акустические поля, генерируемые медицинским ультразвуко
вым диагностическим оборудованием, все более усложняются. При этом необходимо определять
множество параметров, характеризующих пространственные и временные изменения акустического
давления иинтенсивности вультразвуковом поле. Установленные национальными и
международными стандартами процедуры измерений применимы для полей, генерируемых в
несканирующих режимах (например импульсно-волновой доплер и М-режим). Однако трудно
следовать процедурам всоответ ствии снастоящим стандартом при описании полей,
генерируемыхочень сложными последовательнос
тями импульсов в режимах автоматического сканирования и применяемых, например, в системах
цветового картирования кровеносной системы.
и