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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

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