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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7.13.4. Allure temporelle des impulsions ultrasonores

Un signal ultrasonore émis est constitué de trains de sinusoïdes de largeur t = 1ms, de fréquence F = 4MHz et de période de répétition To. (Fig. VII.29)

T = 1/F = 0.25ms

Chaque train d'onde sera constitué de quatre périodes de sinusoïdes. (Fig. VII.30)

c41.gif (2050 octets)

Fig. VII.29

c42.gif (2665 octets)

Fig. VII.30  Train d'ondes sinusoïdales

 

Le spectre de ce signal (Fig. I.17) fait apparaître un lobe principal et des lobes secondaires.

Ces lobes secondaires sont directement liés aux lobes latéraux des sondes ultrasonores. Ces lobes latéraux donnent naissance à des échos de cibles sur les cotés, qui peuvent entraîner des erreurs d'interprétation des images échographiques. (Fig. VII.8)

Afin de minimiser ces lobes latéraux, l'ouverture à l'émission n'est pas rectangulaire mais pondérée. (Fig. VII.31)

c43.gif (2533 octets)

 

Fig. VII.31  Train d'ondes sinusoïdales pondéré

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