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
7.13. L'échographie Doppler
7.13.1. Le Doppler continu
7.13.2. Traitement du signal appliqué à l'écho
7.13.3. Le Doppler pulsé
7.13.4. Allure temporelle des impulsions ultrasonores
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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7.13. L'échographie Doppler

En échographie Doppler les cibles, dont on veut connaître la vitesse, sont constituées par les globules rouges du sang. L'amplitude correspondant à ces cibles est extrêmement faible (100 à 1000 fois plus faible que les échos correspondant à des cibles fixes). Le signal utile, qui subit une petite variation de fréquence F +/-DF, est donc noyé dans un signal beaucoup plus fort à fréquence F.

c34.gif (1129 octets)

F = 4MHz  Fréquence de l'onde ultrasonore

c = 1540m/s  Vitesse de propagation de l'onde ultrasonore

v = 1m/s  la vitesse de la cible

 a = 30°  l'angle Doppler

Þ DF = 4,6kHz

Dans cet exemple, la fréquence émise F = 4MHz est inaudible, mais la fréquence Doppler,  DF = 4,6kHz  est audible et environ 1000 fois plus faible.

D'autre part, la qualité d'une image échographique est maximale lorsque les interfaces sont perpendiculaires à l'axe du faisceau ultrasonore, alors qu'il est nécessaire que l'angle Doppler a soit différent de p/2 pour avoir l'information sur la vitesse. D'où la notion de compromis   sans cesse présente en échographie Doppler.

  7.13.1. Le Doppler continu
  7.13.2. Traitement du signal appliqué à l'écho
  7.13.3. Le Doppler pulsé
  7.13.4. Allure temporelle des impulsions ultrasonores
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