Типы датчиков УЗИ: конвексный, линейный, секторный, внутриполостной. Чем отличаются и для чего нужны
«Конвексный датчик УЗИ что это», «конвексный и линейный датчик отличия», «фазированный датчик что это», «внутриполостной датчик для чего»: это самые частые вопросы, которые люди задают поисковику про ультразвук. Отвечаем по порядку, без привязки к производителю: типы датчиков одинаковы у всех марок, отличаются только названия и разъёмы.
Почему датчик важнее аппарата
Аппарат обрабатывает сигнал, а создаёт его датчик. Внутри датчика стоит решётка пьезоэлементов, которая посылает ультразвук в ткани и принимает эхо. Форма решётки, частота и способ управления лучом определяют, что врач увидит на экране. Поэтому «универсального» датчика не существует: для печени и для щитовидной железы нужны разные физические свойства.
Два параметра, которые надо понимать. Частота: чем она выше, тем лучше разрешение и тем меньше глубина проникновения. Форма поля: широкое у поверхности или узкое с расширением на глубине. Комбинации этих параметров и дают типы датчиков.
Конвексный датчик
Изогнутая рабочая поверхность, частоты примерно от 1 до 6 МГц, веерное поле зрения, расширяющееся с глубиной. Это датчик для брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, селезёнка. Им же смотрят малый таз через переднюю брюшную стенку и плод во втором и третьем триместре. Радиус кривизны бывает разный: датчики с меньшим радиусом удобнее у детей и худых пациентов, с большим у пациентов с избыточным весом.
Ответ на популярный вопрос «трансабдоминальный датчик что это»: это и есть конвексный датчик, которым исследуют через живот.
Линейный датчик
Плоская рабочая поверхность, частоты от 5 до 15 МГц и выше, прямоугольное поле зрения. Даёт высокое разрешение на глубине до нескольких сантиметров. Применение: щитовидная железа, молочные железы, лимфатические узлы, сосуды шеи и конечностей, суставы, сухожилия, мышцы, кожа и подкожная клетчатка, сосудистый доступ. Отличие от конвексного именно в этом: линейный видит близко и подробно, конвексный далеко и широко.
Отдельная разновидность: компактный линейный датчик с короткой рабочей поверхностью, его называют «хоккейной клюшкой». Он нужен для мелких суставов, педиатрии, интраоперационных исследований.
Секторный фазированный датчик
Маленькая рабочая поверхность, частоты примерно от 1 до 5 МГц, луч отклоняется электронно, поэтому поле зрения расходится веером из одной точки. Такой датчик помещается в межрёберный промежуток, и это делает его основным инструментом эхокардиографии. Кроме сердца, фазированный датчик используют для транскраниального допплера через височное окно и иногда для брюшной полости через узкие доступы.
«Датчик для сердца как называется»: секторный фазированный, у некоторых производителей просто «кардиологический» или «фазированный».
Микроконвексный датчик
Промежуточный вариант: изогнутая поверхность малого радиуса и частоты выше, чем у обычного конвексного. Используется в педиатрии и неонатологии, в том числе для нейросонографии через родничок, а также в ветеринарии, где важно подобраться к органу через маленькое окно.
Внутриполостной датчик
Длинная рукоятка, небольшая изогнутая рабочая поверхность на конце, частоты от 4 до 10 МГц. Вводится трансвагинально или трансректально, поэтому в запросах встречается как «трансвагинальный», «эндокавитальный», «гинекологический», «ректальный» и «датчик для простаты». Даёт максимальное разрешение при исследовании матки, яичников, предстательной железы и раннего срока беременности. Биплановые версии показывают два взаимно перпендикулярных сечения одновременно, это нужно для биопсии простаты.
Объёмные датчики
Для 3D и 4D нужен датчик, который сканирует не плоскость, а объём. Механические объёмные датчики качают решётку внутри корпуса, матричные управляют лучом электронно в двух плоскостях. Объёмные датчики бывают конвексными для акушерства и внутриполостными для гинекологии. Они тяжелее и дороже обычных, поэтому их берут только под конкретную задачу: пренатальная диагностика, оценка полости матки, планирование ЭКО.
Специальные датчики
Чреспищеводный датчик вводится в пищевод и показывает сердце без помех от рёбер и лёгких, применяется в кардиохирургии и при сложной эхокардиографии. Карандашный CW датчик не строит изображение, только спектр допплера, нужен для измерения высоких скоростей кровотока при клапанных пороках. Интраоперационный и лапароскопический датчики созданы для работы в операционном поле. Датчики для смартфона отдельный класс: они подключаются к телефону или планшету и годятся для скрининга и обучения, но для диагностического заключения нужен полноценный аппарат.
Монокристальные датчики
В обычных датчиках элементы делают из пьезокерамики, в монокристальных из выращенного кристалла. Монокристалл даёт более широкую полосу частот и лучшую чувствительность, поэтому такие датчики уверенно работают на глубине у полных пациентов и показывают более чистый допплер. Они дороже, и их имеет смысл брать в первую очередь конвексными и секторными, где глубина критична.
Как собрать набор датчиков для кабинета
- Кабинет общей практики: конвексный, линейный, внутриполостной. Три датчика закрывают большинство исследований.
- Кардиология: секторный фазированный обязательно, линейный для сосудов, при необходимости CW.
- Акушерство и гинекология: конвексный, внутриполостной, объёмный конвексный для 3D и 4D.
- Педиатрия: микроконвексный, линейный, секторный детский.
- Реанимация и анестезиология: линейный для доступов, секторный для сердца и лёгких, конвексный для живота.
Подобрать аппарат под набор датчиков удобно через фильтры каталога: УЗИ аппараты с 4D, с эластографией, с чреспищеводным датчиком, портативные. О том, как проверить датчик перед покупкой и когда его пора менять, есть отдельная статья про замену датчика. Если нужна помощь с подбором под конкретную модель, напишите нам через контакты.
