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혈류 신호의 주요 연구
1990 년대에는 공장 도플러 에너지도, 에너지 도플러 영상, 혈관 조영술 (컬러 도플러 영상 IgG, 에너지 도플러 영상 Anglo) 의 네 가지 컬러 도플러 기술이 개발되었습니다. (2) 컬러 도플러 에너지지도 (CDE). (3) 컬러 도플러 조직 영상 (CDT! 도플러 심근 영상 (DMI) 이라고도 합니다. (4) 에너지 모션 이미징. CDFI, CDTI, CDE 는 도플러 시프트 신호의 정보를 혈류 또는 조직 움직임을 보여주는 일반 2D 이미지에 추가하여 이미징됩니다. CDE 는 컬러 혈류의 방향과 속도를 표현할 수는 없지만 공간 해상도가 높아 작은 혈관의 저속 혈류에 매우 민감하다. 현재 0 mm/s 저속 혈류를 표시 할 수 있습니다.

일본 도시바는 CDFI 와 CDE 의 장점을 결합해 DPA (Directional Energy Map) 를 개발했는데, 이는 저속 혈류에 대한 민감성과 컬러 도플러의 방향성을 모두 갖추고 있다. CCD (컬러 도플러 속도 에너지도) 는 최근 몇 년 동안 발전해 온 신기술로, 혈류 이미징에 더 간단하고 민감하다. 특히 심근내 관상동맥의 산재 분기를 보여 관심병 연구에 새로운 분야를 개척할 수 있다.

미국 GE 의 B-FIOW 특허 기술로 더 나은 혈관과 혈류 이미지의 공간 해상도와 시간 해상도를 얻을 수 있어 혈류의 움직임과 혈관벽의 불규칙한 움직임을 동적으로 명확하게 볼 수 있다. 이것은 초음파 기술의 새로운 돌파구이다. Qtv (quantitative tissue velocity imaging) 기술은 최근 몇 년 동안 등장한 신기술로 심근 활동을 정량적으로 분석하는 새로운 수단이다. 원시 데이터 저장 및 초고 프레임 속도를 기반으로 전통적인 도플러 심근 이미징의 한계를 극복하고 관상 동맥 심장 질환, 고혈압, 심근 병증, 심장 전기 생리학 및 기타 임상 검사에 널리 사용될 수 있습니다.

Ge system Five 하이엔드 디지털 도플러 초음파 진단기가 도입한 AMM (선형 해부 M 형) 기술은 기존의 M 형 초음파 심동도 기술을 발전시켰다. 360 "범위 내에서 임의로 샘플링하면 심장의 각 심실 벽의 두께와 두꺼움을 정확하게 관찰할 수 있으며, 사혈 점수의 정확한 측정에도 도움이 된다. 각기 다른 시기에 보존된 2 차원 초음파 심동도를 바탕으로 얻은 M 형 이미지와 서로 다른 시기에 보존된 2 차원 초음파 심동도에서 얻은 M 형 이미지는 같은 환자의 여러 시기 동안 여러 실벽 세그먼트의 움직임을 비교할 수 있어 치료와 예후를 이해하는 데 큰 의미가 있다. CMM (곡선 해부 M 형) 을 2D 컬러 도플러 속도 이미지에 배치하고, "M 형 곡선" 을 스윕된 단면 심근의 임의 단면에 배치합니다. 단면 검토선은 모든 방향과 모양이 될 수 있으며, 심근 벽의 중심에 배치할 수 있습니다. 실시간 2D 컬러 도플러 이미지에서 스윕된 단면의 모든 심근 세그먼트에 대한 수축 및 확장 동작 단계 정보 및 속도, 동작 범위와 같은 로컬 심근 기능 지표를 얻을 수 있습니다. 정량조직속도영상 (QTVI) 과 결합해 심근결혈, 심근흥분서열, 다분절 심근운동을 분석하는 새로운 방법을 제공한다.