Effet Doppler: Applications en télédétection (Radar - Sonar - Echographie)
Chapitre 1. Effet Doppler - Eléments Théoriques
Chapitre 2. Radar et aéronautique
Chapitre 3. Radar et volcanologie
Chapitre 4. Radar et météorologie
Chapitre 5. Le radar Doppler de contrôle de vitesse automobile
Chapitre 6. Le sonar
Chapitre 7. Echographie
7.1. Historique
7.2. Les ultrasons en échographie
7.3. Propagation et réflexion dans les tissus
7.4. Faisceaux ultrasonores
7.5. Diagramme de rayonnement
7.6. Focalisation mécanique
7.7. Focalisation électronique
7.8. Constitution de l'image
7.9. Les sondes ultrasonores
7.10. Le balayage mécanique sectoriel
7.11. Le balayage électronique 2D
7.12. Le balayage électronique 3D
7.12.1. L'acquisition du volume
7.12.2. La reconstruction 3D
7.12.3. L'affichage
7.13. L'échographie Doppler
7.14. L'échographie Doppler couleur
Chapitre 8. Les lithotriteurs - Le scanner
Chapitre 9. Propagation sur une ligne de transmission
Chapitre 10. Annexes
Chapitre 11. Exercices
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7.12.1. L'acquisition du volume

L'acquisition du volume peut être réalisée à l'aide de sondes 2D classiques. L'opérateur déplace de façon libre la sonde et réalise ainsi l'acquisition de N plans de coupe.

(Fig. VII.21)

 

c31.gif (13058 octets)

Fig. VII.21  Acquisition de volume en échographie 3D

 

Le déplacement entre deux plans de coupe doit être constant si l'on veut obtenir un volume 3D respectant les dimensions réelles.

 

La deuxième technique consiste à utiliser des sondes volumiques réalisant automatiquement le balayage des plans de coupe par déplacements mécaniques de la tête de la sonde motorisée. Le volume a dans ce cas une forme pyramidale et le temps de balayage varie entre 3 et 10 secondes. (Fig. VII.22)

 

 

c32.gif (3338 octets)

wpeF.jpg (5178 octets) wpe14.jpg (5569 octets)

Fig. VII.22  Sonde volumique 3D motorisée

 

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