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概述及发展历史(了解) 物理性质:方向性、反射、折射、透射、衍射、散射、衰减、多普勒效应。 正压电效应:压力-电荷 逆压电效应:电压-应变 超声波换能器:利用逆压电效应产生超声波,正压电效应来接收超声回波。 超声探头按用途分类:腹部探头、心脏探头、穿刺探头、高频浅表探头。 超声探头按结构分类:单元换能器、多元阵换能器、超声多普勒换能器。 P105 第64,65题 幅度调制型超声 利用超声波的反射特性 基本电路:发射电路、接收电路、同步电路、扫描电路。 临床上已经逐渐被B型超声仪替代。 特点:简便易行成本低。 P105 第58题 P110 第126题 辉度调节型中的一个特殊类型。 主要用于心脏及大血管检查,早期称之为M型超声心动图。描记了声束所经心脏各层组织结构的运动轨迹。 基本结构(了解) 临床应用(了解) P105 第60,61题 辉度调制型 原理与A型相同,不同之处教材209页。 目前已经广泛应用于全身各部位检查。 缺点:仅有二维切面图像等 P105 第59题 P110 第125题 基本原理:多普勒效应 利用多普勒效应,对运动的脏器和血流进行探测的仪器。 发展历史(了解)教材P211 第一代为连续波多普勒系统,发射和接受连续的超声,能探测深部血流和高速血流,缺点不能测距。 第二代为脉冲多普勒系统,原则上,可检测心脏或大血管内的流动信号。 第三代为多普勒彩色血流显像系统。在B型和M型的基础上,同时显示血流方向和相对速度,提供在心脏和大血管内血流的时间和空间信息。 P105 第62,63题 MR现象:1946年第一次由布洛赫领导的斯坦福大学研究小组和波塞尔领导的哈佛大学研究小组在水中和石蜡中独立发现。 1973年MRI的空间定位方法 1977年,首张MRI影像 1980年,重建算法 1983年,市场化。 P107 第84题 原理:原子核收到一定频率的电磁波激发后,会在他们的能级之间发生共振跃迁。 组成:主磁体系统,梯度系统,射频发射和接收系统,计算机图像处理系统,辅助系统等组成。 教材P214 图 P112 第141题 三种类型:常导型磁体,超导型磁体和永久型磁体。 永久型磁体:最早使用的。 结构:环形和轭型。教材P215 图 特点: 优点:结构简单造价低,消耗功率小,维护费用低,杂散磁场少,容易制成开放式磁体。 缺点:磁场强度较低,不能满足临床磁共振波谱研究的需要。磁场均匀性差。磁场稳定性差。 P107 第85题 P112 第142,143题 常导型磁体:电流通过线圈来产生磁场。实质就是空心的电磁铁。 结构:单个线圈产生的磁场是非均匀的,所以必须是偶数个。最常见的是4线圈。 优点:造价较低,安装制造容易,不需要补充冷却液,随时可以切断电源关闭磁场。 缺点:1.需要消耗大量的电能,并要水冷系统和风冷系统进行散热。2.磁场较低。3.均匀度较低。4.稳定性低,目前正在被淘汰。 P107 第86题 P112 第144题 超导磁体 超导线圈的材料:铌一钛二元合金的多心复合超导线。液氦温度下,处于超导态并零电阻。 线圈的绕制有两种形式:一种是以4个或6个线圈为基础,另一种是以螺线管为基础。 超导线周围有铜基:作用是泄放磁体所储存的巨大电能,以防过热是超导体烧毁。 超导体结构复杂,为了保持低温,要有磁体冷却系统,包括二级膨胀的制冷机,即冷头,氦气压缩机,冷水机组。 特点:优点:磁场强度高,稳定性好,均匀性高 缺点:制造复杂,成本高,运行费用高 P107 第87-90题 P112 第145题 混合型磁体:两种或两种以上磁体技术构成的磁体。常见的是永磁体与常导型磁体的组合。 优点:较高的场强,克服了永磁体不稳定,笨重和常导型磁体功耗大的缺点 缺点:构造复杂,需低温容器(制冷剂降温),造价高。 P108 第91题 P112 第146题 组成:发射和接收两部分 教材P213 图 作用是发射射频脉冲,使磁化的质子吸收能量产生核磁共振,并且接受弛豫过程中释放的能量而产生MR信号。 发射通道:组成:射频振荡器,频率合成器,发射调制器,功率放大器。常用的射频通道有90度和180度两种。 接收通道:组成:前置放大器,混频器,检波器,低通滤波器,AD P108 第92,93,97,98题 P112 第147题 功能 分类方法 功能分类:发射线圈,接收线圈,两用线圈 适用范围分类:全容积线圈,部分容积线圈,表面线圈,体腔内线圈,相控阵线圈。 极化方法分类:线性极化和圆形极化 绕组形式分类:赫姆霍兹线圈,螺线管线圈,四线结构线圈,STR线圈,笼式线圈 P108 第94题 P112 第148题 功能:为MRI提供线性度优良的,可快速开关的梯度磁场。 组成:梯度控制器,DA,梯度放大器。 教材P214
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