Изучение физических характеристик ультразвука

Annotasiya

В настоящее время ультразвук широко применяется в современных научных исследованиях и в области медицины. В связи с этим имеет важное значение изучение в биофизике способов создания ультразвука

Manba turi: Konferentsiyalar
Yildan beri qamrab olingan yillar 2021
inLibrary
Google Scholar
Chiqarish:
CC BY f
173
41

Кўчирилди

Кўчирилганлиги хақида маълумот йук.
Ulashish
Bahranova М., & Urmanova Г. (2023). Изучение физических характеристик ультразвука . Тиббиётни ривожлантириш истиқболлари, 1(1), 173. Retrieved from https://www.inlibrary.uz/index.php/development_medicine/article/view/21527
Crossref
Сrossref
Scopus
Scopus

Annotasiya

В настоящее время ультразвук широко применяется в современных научных исследованиях и в области медицины. В связи с этим имеет важное значение изучение в биофизике способов создания ультразвука


background image

618

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

УЛЬТРАЗВУКА

Бахранова М.Р., 204 - группа факультет 2 педиатрии и медицинской

биологии

Научный руководитель: Урманова Г.У.

ТашПМИ, кафедра Биологической физики, медицинской

информатики

Актуальность.

В настоящее время ультразвук широко применяется в

современных научных исследованиях и в области медицины. В связи с этим имеет важное
значение изучение в биофизике способов создания ультразвука

Цель.

Изучение ультразвука и его источников, а также физические основы

воздействия ультразвука на ткани. Анализировать применение ультразвука в диагностике,
терапии, хирургии, физиотерапии, фармакологии и в других отраслях науки.

Перед тем, как начать работу, надо уметь пользоваться аппаратами, а также нужно знать

правила техники безопасности.

Материалы и методы.

Данная тема входит в план учебной программы по

медицинской техники. Для создания ультразвука было использовано явление прямого и
обратного пьезоэлектрического эффекта. Прямой эффект используется при принятии
ультразвуковых волн. Для создания ультразвуковых волн используется обратный
пьезоэлектрический эффект.

Результаты исследования.

Установлено, что ультразвуковые волны частотой 1600-

2600 кГц входят в глубину до 1,5-2,0 см, 800-900 кГц - до 5-6см. Волна, пройденная через 2
преграды, сталкивается с новой преградой и частично возвращается. Этот процесс длится до
полного исчезновения ультразвуковых колебаний, что связано с утратой энергии.

Время прохождения расстояния от излучателя до границ двух преград t

i

, t

2

считается: t

i

=l

i

/c; t

2

(/c и т.п. b

i

,

I

2

-

расстояние от поверхности до преграды, t

i

, t

2

- время,

потраченное на возвращение волны. При прохождении ультразвука через жировую ткань,
мышцы, внутренние органы, кость теряется часть энергии.

Скорость распространения ультразвука с частотой 880 кГц в тканях составляет 1500м/с,

глубина входа в мышечную ткань составляет 5 см, в жировую ткань 10 см, в костную ткань
0,3см.

Выводы.

Изучено как образуется ультразвук, какие частоты применяются в медицине.

Установлено, распространение ультразвука зависит от агрегатного состояния вещества и
диагностический метод основывается на расхождение, агрегатное состояние вещества и с
диагностический методом, было изучено 2 разнообразных плотности которые приходят в
прежнее состояние. Было установлено что ультразвук может использоваться в медицине и в
таких науках как: голография, определения скорости тока крови, в хирургии, фармакологии,
физиотерапии и в томографии.

Список литературы:

1.

Дон, А. (2021). Гистоморфометрия аденогипофиза и щитовидной железы под влиянием
ладыгинозида в эксперименте. Медицина и инновации, 1(4), 55-63.

Bibliografik manbalar

Дон, А. (2021). Гистоморфометрия аденогипофиза и щитовидной железы под влиянием ладыгинозида в эксперименте. Медицина и инновации, 1(4), 55-63.