1 Hte4 - minsante-cdnss.cm
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Revue de la littérature<br />
II1.3.4.3 - Propagation dans le milieu (27, 49)<br />
a) Diffusion<br />
Lorsque l'onde ultrasonore rencontre une cible de petite dimension par<br />
rapport à sa longueur d'onde et non plus une interface de grande taille, on<br />
observe au lieu d'une réflexion et d'une transmission partielle une diffusion<br />
multidimensionnelle. Les microstructures des parenchymes (amas cellulaires,<br />
fibres collagènes) de taille infra millimétrique, constituent de multiples sources<br />
de diffusion. La fraction diffusée qui revient vers la·sonde (fraction<br />
retrodifTusée) donne l'échostructure des parenchymes, alors que les contours<br />
d'organes sont générés par réflexion séculaire. Les ondes diffusées subissent<br />
d'importantes interférences entre elles, certaines constructives, d'autres<br />
destructives, ayant un caractère aléatoire.<br />
b) Abso~tion - atténuation<br />
Le faisceau ultrasonore s'épuise lors de la traversée d'un milieu<br />
homogène. Une partie de l'énergie mécanique de l'onde acoustique est absorbée<br />
par transformation en chaleur. Du fait des réflexions successives, de la<br />
diffusion et de l'absorption, l'onde sonore s'atténue progressivement en<br />
profondeur. La perte d'énergie est exponentielle et s'exprime par la relation<br />
E = Eoe- kx où<br />
Eo est l'énergie initiale<br />
x est la distance parcourue par l'onde<br />
e est la base des logarithmes népériens<br />
k est le coefficient linéaire d'atténuation dépend8:nt de<br />
la densité (p) et la fréquence utilisée. Ce coefficient est relié à l'épaisseur "L" du<br />
milieu pour laquelle l'énergie transmise sans interaction est la moitié de<br />
l'énergie initiale. Donc pour<br />
E=<br />
Be<br />
2<br />
et x = L, on a la relation<br />
Eo<br />
--= Eoe- kL<br />
2<br />
=><br />
l<br />
-- = e- kL<br />
2<br />
SAGNE - Doppler ombilical et pronostic fœtal des grossesses ~ haut risque - Thése Doc. M~d. - FMSB 27