Все о датчиках для УЗИ-аппарата
Датчик — основа ультразвукового аппарата, именно от него зависит, какие структуры мы будем исследовать и на какой глубине. Для каждого вида исследования подходит определенный датчик со своей частотой и глубиной проникновения.
Каждый тип датчика ультразвукового аппарата имеет ряд характеристик:
- Частота [МГц] основная рабочая частота
- Радиус кривизны сканирующего модуля [мм] (для конвексных и микроконвексных датчиков)
- Апертура (длина) сканирующего модуля [мм] для линейных, секторных датчиков
- Угол поля зрения [градусы]
- Глубина [мм], проникающая способность
- Области применения, режимы и виды исследований
- Габариты [мм]
- Производитель
Основные виды датчиков:
Стандартный набор датчиков и рабочих частот УЗ-системы:
- Линейный датчик для поверхностных исследований (щитовидная и молочная железы, сосуды, опорно-двигательный аппарат). Поверхность датчика прямая; длина около 40, иногда 50 мм; элементы располагаются в один ряд, универсальный диапазон частот от 3 до 14 МГц позволит изучать не только поверхностные, но и глубоко расположенные структуры. Рекомендуем использовать линейные датчики высокой плотности, от 192 элементов.
- Конвексный датчик для исследования глубоко расположенных органов (абдоминальных, акушерства и гинекологии, урологии и сосудистых исследований). Поверхность датчика дугообразная, с увеличенной зоной обзора, элементы расположены в ряд, диапазон частот 2-6 МГц.
- Фазированный датчик для кардиологических и транскраниальных исследований (взрослая кардиология – низкочастотный 1-2 МГц — 4-5МГц, детская кардиология – высокочастотный 3-4 МГц—7-8 МГц). Поверхность датчика прямоугольная малых размеров, элементы расположены в решётку. Из-за малых размеров и обособленности работы каждого элемента позволяет проводить сканирование в труднодоступных местах и быстродвижущихся органов.
Специализированные датчики:
- Микроконвексный – для исследования брюшной полости в педиатрии. Малый радиус кривизны, частоты 4-5 МГц — 7-8 МГц
- Микроконвексный внутриполостной – для трансвагинальных и трансректальных исследований в урологии и гинекологии. Апертура располагается на длинной ручке для удобства оператора.
- Объемный конвексный – для построения объемных изображений в акушерстве. Апертура находится в кожухе, есть движущаяся часть – шаговый мотор, этим обусловлена высокая стоимость и большой вес данного вида датчиков.
- Чреспищеводный датчик — внешне выглядит как гастрофиброскоп, применяется в кардиологии.
- Интраоперационные датчики - линейные либо конвексные датчики с разной конфигурацией ручки. Используются для получения изображения в операционном поле. Востребованы для ультразвуковых аппаратов, в основном использующихся в операционных блоках. Среди них также выделяются катетерные датчики.
- Би-плановые и три-плановые трансректальные датчики - имеют две или три линейных или микроконвескных апертуры . Применяются только в урологии для диагностики простаты, в данном случае несколько излучателей позволяют получать два или три среза простаты одновременно. Необходимость нескольких излучателей связана с тем, что при трансректальном доступе нет возможности свободно манипулировать датчиком.
Основные неисправности датчиков:
- трещины корпуса
- повреждение кабеля, манжеты
- стирание, повреждение акустической линзы
- выход из строя пьезоэлементов
Чтобы этого избежать необходимо следовать простым правилам:
- Перед началом работы осматривайте датчик на наличие повреждений и деформаций.
- Следите, чтобы провода не попадали под колеса аппарата, не пережимались и не ломались.
- Не допускайте падений и ударов датчика о любую поверхность, даже микротрещины могут вызвать попадание геля внутрь и ускорить его выход из строя. А еще трещины, даже если они не на линзе, могут стать рассадником бактерий - попадающий в них гель вычистить очень сложно.
- Регулярно осматривайте манжету и будьте осторожны с коннектором, не извлекайте его из разъема без нажатия кнопки freeze. [2]
Особенности ухода за датчиками
В настоящее время действуют Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность” В этих «требованиях» есть пункт: 6.7. Очистку и дезинфицирование датчиков следует проводить после каждого обследования по методике и с использованием средств, рекомендованных в руководстве по эксплуатации оборудования. Внутриполостные исследования должны проводиться с обязательным использованием одноразовых защитных оболочек для датчиков.
Также непосредственно в вышеуказанном СанПине п. 2.5 Изделия медицинского назначения после применения подлежат дезинфекции независимо от дальнейшего их использования (изделия однократного и многократного применения). Дезинфекцию можно проводить физическими и химическими методами. Выбор метода зависит от особенностей изделия и его назначения. [1]
Дезинфекция датчиков:
Датчик необходимо очищать после каждого пациента!
- с помощью воды и нейтрального моющего средства
- с помощью дезинфицирующих влажных салфеток и спреев.
Водоустойчивые датчики можно промыть под струей воды предварительно отсоединив от аппарата, либо замочить в дезинфицирующем растворе. [3]
Большинство производителей не разрешает использовать спиртосодержащие средства для дезинфекции, потому что это разрушает линзу, а пластмасса становится более хрупкой.
- Если диагностика была проведена без контакта с биологическими жидкостями, требуется протереть датчик сухой салфеткой и дважды салфеткой с дезинфицирующим раствором.
- В случае контакта с биологической жидкостью и для осмотра пациентов в группе риска необходимо использовать одноразовые защитные покрытия. [4]
Приобретение нового датчика, дорогое удовольствие и порой может достигать суммы равной половине самого ультразвукового аппарата, поэтому проще и дешевле соблюдать простые правила, продлевая жизнь и правильную работу датчиков.
ИСТОЧНИКИ
1. http://docs.cntd.ru/document/902217205
2. https://ersplus.ru/stati/obshee/osobennosti-obrabotki-datchikov-uzi
3. https://www.aium.org/officialStatements/57
4. https://www.usclub.ru/blogs/item/esche-raz-pro-obrabotku-uz-datchikov