2) биплановые
3) секторные (+)
4) конвексные
Для трансторакальной эхокардиографии применяют секторные фазированные датчики. Их рабочая поверхность имеет небольшую площадь, а ультразвуковой луч формируется и отклоняется электронным способом, создавая веерообразное поле сканирования. Такая конструкция позволяет проводить исследование через узкие межрёберные промежутки и одновременно получать широкое изображение сердца, расположенного глубже грудной стенки.
Секторный датчик обеспечивает высокую частоту обновления кадров, необходимую для оценки быстро движущихся структур: створок клапанов, стенок желудочков и внутрисердечного кровотока. У взрослых обычно используют низкочастотные фазированные датчики, обеспечивающие достаточную глубину проникновения, а у детей — датчики с более высокой частотой для повышения пространственного разрешения. Эти датчики поддерживают двухмерный режим, M-режим, цветовое и спектральное допплеровское картирование.
| Тип датчика | Особенности | Основное применение |
|---|---|---|
| Секторный фазированный | Малая контактная поверхность, веерообразное поле обзора, электронное управление лучом | Стандартная трансторакальная эхокардиография |
| Карандашный | Обычно формирует непрерывноволновой допплеровский сигнал без полноценного двухмерного изображения | Измерение высоких скоростей кровотока и градиентов давления |
| Биплановый | Содержит сканирующие элементы для визуализации в двух взаимно перпендикулярных плоскостях | Преимущественно чреспищеводная эхокардиография |
| Конвексный | Имеет широкую изогнутую апертуру и увеличенное поле обзора на глубине | Исследование органов брюшной полости, малого таза и плевральных полостей |
| Линейный | Высокая частота, прямоугольное изображение, хорошее разрешение поверхностных структур | Сосуды, мягкие ткани, щитовидная железа |
| Микроконвексный | Небольшая апертура и дугообразное поле сканирования | Педиатрические, внутриполостные и отдельные специализированные исследования |
Выбор частоты секторного датчика определяется возрастом пациента, толщиной грудной стенки и требуемой глубиной сканирования. Снижение частоты улучшает проникновение ультразвука, но уменьшает пространственное разрешение, тогда как повышение частоты даёт более детальное изображение поверхностно расположенных структур. Правильное положение датчика в парастернальной, верхушечной, субкостальной и супрастернальной позициях обеспечивает получение стандартных эхокардиографических срезов. Поэтому геометрия секторного сканирования оптимально соответствует анатомическим и техническим условиям трансторакального исследования сердца.
