Selon les caractéristiques de l'imagerie de flux Doppler couleur, il est important de déterminer la direction du flux sanguin, la vitesse du flux sanguin et la nature du flux sanguin. En même temps, il est également précieux pour l'affichage de la morphologie vasculaire, y compris le diamètre, le déplacement, la distribution et la richesse des vaisseaux sanguins. L'échographie Doppler couleur haute performance peut afficher de petits vaisseaux d'un diamètre de 2 mm ou moins, ainsi que des vitesses d'écoulement faibles et des débits faibles de 2 à 3 mm/s. Il peut être utilisé pour évaluer la perfusion des organes et les caractéristiques de l'approvisionnement en sang des lésions.
Cependant, comme la vascularisation de l'organe ou de la lésion n'est pas parfaitement rectiligne et est affectée par l'angle de détection du faisceau sonore, il est souvent difficile de montrer la vascularisation complète, et seule une certaine section ou partie de celle-ci peut être observée. En conséquence, le système vasculaire peut apparaître sous forme de points colorés, de lignes courtes ou de dendrites sur l'image. Le degré d'abondance est également évalué en fonction du nombre de points, de lignes courtes ou de dendrites affichés. Un flux plus riche peut montrer un flux plus dendritique ou réticulé, voire des boules de feu.
Les études quantitatives de la vitesse d'écoulement ou les mesures hémodynamiques sont basées sur des tests Doppler spectraux, généralement basés sur la courbe du spectre Doppler d'un site particulier, comme indiqué par le Doppler couleur. La courbe du spectre Doppler montre l'amplitude et la distribution de la différence de fréquence Doppler (décalage de fréquence) dans le temps. La coordonnée verticale est l'axe de décalage de fréquence, et si l'angle entre le faisceau sonore et le flux sanguin est corrigé (<60°), it="" can="" directly="" express="" the="" flow="" velocity="" magnitude;="" the="" horizontal="" coordinate="" is="" the="" time="">60°),>
La courbe spectrale a une certaine largeur, c'est-à-dire la largeur spectrale, qui représente la plage de distribution des différentes vitesses d'écoulement. L'enveloppe supérieure de la courbe représente la variation de la vitesse d'écoulement la plus élevée, son enveloppe inférieure représente la variation de la vitesse d'écoulement la plus faible et la luminosité sur la courbe indique l'intensité d'une composante de vitesse dans la distribution de la vitesse d'écoulement.
A travers cette courbe spectrale, les indices suivants sont couramment utilisés dans la détection de l'hémodynamique vasculaire abdominale et périphérique : vitesse systolique maximale (SP), vitesse télédiastolique (Ed), vitesse moyenne (mv), accélération (av), temps d'accélération ( at), indice de résistance (RI), indice de pulsatilité (PI), indice de congestion (CI), etc.
L'indice de résistance (RI) et l'indice de pulsatilité (PI) peuvent refléter la résistance distale du vaisseau mesuré et l'élasticité de la paroi artérielle et d'autres facteurs complets dans une certaine plage, et exclure l'influence de l'angle entre le faisceau acoustique et le flux sanguin, et ont une valeur de référence supérieure, qui sont calculées par les formules suivantes :
PI=(sP-Ed)/SP Remarque : SP : vitesse maximale du flux sanguin systolique
Ed : vitesse du flux sanguin en fin de diastole
RI=(sP-PP)/MEANRemarque : PP : la valeur la plus basse de la courbe
MEAN : valeur moyenne de la vitesse du flux sanguin
CI : A/mvRemarque : mv. vitesse moyenne du flux sanguin
A-Zone transectée du vaisseau (cm)
Étant donné que la distribution de la vitesse du flux intravasculaire n'est pas en forme de piston et est influencée par le rythme cardiaque, la respiration et de nombreux autres facteurs, il est faux d'utiliser le simple calcul de Q=A-TAV-60 et A{{ 4}}π/4D2.
La détermination du débit sanguin nécessite une technique d'affichage du profil de vitesse d'écoulement instantanée (10 ms) spécialement conçue. Les données de vitesse d'écoulement sont interceptées dans des segments sur le profil de vitesse d'écoulement et multipliées par la zone annulaire intra-lumière correspondante pour obtenir l'écoulement annulaire zonal ; la somme de tous les flux annulaires est le flux sanguin instantané. 100 flux sanguins instantanés consécutifs sont additionnés au flux sanguin par seconde. Celui-ci est ensuite multiplié par 60 pour obtenir le débit sanguin par minute. Cette méthode, appelée technique CVIQ, est conforme au principe de la mesure de débit.







