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* * * * * * * 何彩云 超声成像的物理原理 学习目标 一、掌握: 超声波的定义、C=f×λ 超声的产生(正、逆压电效应) 二、熟悉: 人体组织与入射声束的相互作用 超声诊断的安全性、注意事项 三、了解: 超声的特性、超声诊断仪的一些主要部件 一、超声成像的物理基础 1.超声波的定义: 超声波:机械波 纵波 可于介质中传播 频率大小:次声波<可听声波< 超声波 16~20000Hz 超声诊断原理: 利用特定频率的超声波作为信息载体,将人体内部组织结构的声学特性以图形、曲线、其他数据的形式表现出来,用于临床分析及诊断。 临床诊断用频率:0.5~60MHz;常用:2~14MHz 2.超声波的特性 纵波 ◆ 传导性:超声波可在气体、液体、固体等介质中传播; ◆方向性:超声波可以朝一个方向传递很强的能量; ◆超声波在传播过程中会产生反射、折射、散射、绕射、干涉、共振、多普勒效应等现象; ◆超声波在液体介质中传播时,会在界面产生冲击和空化现象。 3.超声的产生与接收 1).压电效应 是电能与声能相互转换的过程。 2).超声的产生:逆压电效应(电能→声能) 电场作用到特定的材料两端引起振动,在周围介质中传播形成超声,是逆压电效应过程。 3).超声的接收:正压电效应(声能→电能) 声场作用到特定的材料两端产生电位差,通过接收器转换成电信号,是正压电效应过程。 4).压电材料 能够产生压电效应的材料。 ◆ 无机材料:压电陶瓷构成 主要包括钛酸钡、钛酸铅、锆钛酸铅等。 ◆ 有机材料 主要由聚偏氟乙烯(PVDF)构成,材料声阻抗与人体接近。 ◆ 混合材料 由压电陶瓷和有机压电材料混合构成,机电耦合系数大,适宜制作宽带换能器。 5).换能器 (探头) ◆ 结构 面材(匹配层/保护层)、压电材料、背材 ,核心是压电材料。 ◆ 种类 1、体表检查用探头:凸阵探头(腹部、妇产科检查),线阵探头(外周血管、浅表小器官)相控阵探头(心脏),容积探头(三维、四维) 2、手术用探头; 3、体腔检查用探头:环阵扇形探头。 4.超声的传播 1).声速 (c):超声在介质中的传播速度。 由传播介质决定,与介质的密度及弹性系数有关。与密度成正比。不同人体组织器官的声速不同,平均声速为1540米/秒,其中空气最小(350米/秒),骨骼最大(3850米/秒)。 2).超声频率 (f):声源在单位时间内振动的次数。 由探头中压电材料决定,在2.5~10兆赫兹范围。 3).超声波长 (λ):在波的传播方向上相邻两个波峰的距离。 超声波长与声速和频率满足关系式: 4)超声声束的空间分布:声场 声束 在一个有限的立体角内传播的超声 。 声轴 声束的中心线。 近程区:近场 靠近探头区域,声束等宽 近场区L=r2/ λ 远程区:远场 远离探头区域,声束发散 超声声束空间分布示意图: 远程区 近程区 *--------------* 轴向分辨力 横向分辨力*-----* 5)分辨力 概念:超声能够发现最小障碍物的能力,称之。 评价声像图质量的重要技术指标 ◆空间分辨力:能够辨别两个细小目标空间位置的能力。 ◆ 纵向/轴向分辨力:调节脉冲宽度提高;深浅精度 ◆ 横向分辨力:增加换能器直接和采取声透镜方式提高; 切面真实度 ◆ 侧向分辨力(厚度分辨力):电子聚焦方法提高。 ◆对比度分辨力:在灰阶或亮度上分辨不同目标的能力。取决于信噪比和像素大小。采取低噪音高增益放大电路等提高。图像层次 二、人体组织对超声的作用 1、声阻抗及界面: 1)声阻抗(声特性阻抗 z)介质的密度(ρ)与声速(c)的乘积,不同组织的声特性阻抗不一样。z=ρc 千分之一 2)界面 两种具有不同声阻抗的介质的接触面; 大界面:界面尺寸大于超
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