Štruktúra a typultrazvuksonda, ako aj podmienky externých impulzných parametrov vzrušenia, práce a zaostrovacieho režimu, majú veľa spoločného s tvarom ultrazvukového lúča, ktorý vyžaruje, a má tiež veľa spoločného s výkonom, funkciou a kvalitou ultrazvukového diagnostického prístroja. Materiál prvku snímača má malý vzťah s tvarom ultrazvukového lúča; Viac však súvisí piezoelektrická účinnosť, akustický tlak, intenzita zvuku a kvalita zobrazovania jeho emisií a príjmu.

Pulzná echo sonda:
Jedna sonda: Zvyčajne si vyberá piezoelektrickú keramiku mletú do plochého tenkého disku ako prevodník. Ultrazvukové zaostrovanie zvyčajne prijíma dve metódy: tenké škrupiny sférické alebo misa-tvarované prevodník aktívne zaostrovanie a ploché tenké disk sound-dating objektívy zaostrenie. Bežne používané v A-type, M-type, mechanické skenovanie ventilátorov a pulz Doppler ultrazvukové diagnostické zariadenia.
Mechanická sonda: Počet lisovaných elektrotónov a režim pohybu možno rozdeliť do dvoch typov: jednotkové sondové recipročné skenovanie hojdačky a viacvložkové snímače rotujúce spínacie skenovacie sondy. Podľa charakteristík roviny rozdielu skenovania ju možno rozdeliť na sektorové skenovanie, panoramatické radiálne skenovanie a obdĺžnikovú lineárnu skenovanú sondu roviny.
Elektronická sonda: Prijíma viaczložkovú štruktúru a používa princíp elektroniky na vykonávanie skenovania zvukových lúčov. Podľa štruktúry a pracovného princípu môže byť rozdelená na lineárne pole, konvexné pole a fázované pole sondy.
Intraoperačná sonda: Používa sa na zobrazenie vnútornej štruktúry a polohy chirurgických nástrojov počas operácie. Je to vysokofrekvenčná sonda s frekvenciou približne 7 MHz. Má vlastnosti malej veľkosti a vysokého rozlíšenia. Má tri typy: typ mechanického skenovania, typ konvexného poľa a typ ovládania drôtu.
Punkcia sonda: Prechádza príslušnou telesnou dutinou, vyhýba sa pľúcnemu plynu, gastrointestinálnemu plynu a kostným tkanivám, aby sa priblížila k hlbokým tkanivám, ktoré sa majú vyšetriť, čím sa zlepšuje zistiteľnosť a rozlíšenie. V súčasnosti existujú transrectálne sondy, transuretrálne sondy, transvaginálne sondy, transezofageálne sondy, gastroskopické sondy a laparoskopické sondy. Tieto sondy sú mechanické, drôtom riadené alebo konvexné pole typu; majú rôzne uhly v tvare ventilátora; existujú jednopodlažné typy a viacúrovňové typy. Frekvencia je relatívne vysoká, zvyčajne okolo 6 MHz. V posledných rokoch boli vyvinuté aj transvaskulárne sondy s kalibrom menším ako 2 mm a frekvenciou nad 30 MHz.

Transluminálna sonda: Prechádza príslušnou telesnou dutinou, vyhýba sa pľúcnemu plynu, gastrointestinálnemu plynu a kostným tkanivám, aby sa priblížila k hlbokým tkanivám, ktoré sa majú preskúmať, čím sa zlepšuje zistiteľnosť a rozlíšenie.
V súčasnosti existujú transrectálne sondy, transuretrálne sondy, transvaginálne sondy, transezofageálne sondy, gastroskopické sondy a laparoskopické sondy. Tieto sondy sú mechanické, drôtom riadené alebo konvexné typy polí; majú rôzne uhly v tvare ventilátora; existujú typy jedno roviny a typy viacerých lietadiel. Frekvencia je relatívne vysoká, zvyčajne okolo 6 MHz. V posledných rokoch boli vyvinuté aj transvaskulárne sondy s kalibrom menším ako 2 mm a frekvenciou nad 30 MHz.
Dopplerova sonda používa hlavne Dopplerov efekt na meranie parametrov prietoku krvi, ako aj na diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení a môže sa použiť aj na monitorovanie plodu. Je rozdelená hlavne do nasledujúcich troch typov:
1. Sonda Doppler s nepretržitou vlnou: Väčšina vysielačov a prijímačových čipov je oddelená. Aby kontinuálna vlna Dopplerovej sondy mala vysokú citlivosť, vo všeobecnosti sa nepridá žiadny absorpčný blok. Podľa rôznych použití je spôsob oddelenia vysielacieho čipu a prijímacieho čipu kontinuálnej vlny Dopplerovej sondy tiež odlišný.
2. Pulzná vlna Dopplerova sonda: Štruktúra je vo všeobecnosti rovnaká ako pulzná sonda, pomocou jednotlakovej doštičky so zodpovedajúcou vrstvou a absorpčným blokom.
3. Sonda v tvare slivky: Jej štruktúra je sústredená iba s jedným vysielacím čipom a šiestimi prijímacími čipmi okolo neho, usporiadanými v tvare slivkového kvetu, ktorý sa používa na kontrolu plodu a získanie srdcovej frekvencie plodu.







