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;前言;; 在声源与观察者作相对运动时,声波密集,频率增高;在背向运动时声波疏散,频率减低,这种引起声波频率变化的现象为多普勒效应。;二、超声扫描分类;机理:以波幅变化反映回声情况
特点:一维波形图,不直观
用途:鉴别液、实性包块,测距
以波幅的高低代表界面反射信号的强弱,可探测脏器径线及鉴别病变的物理特性。由于其过分粗略,目前已基本淘汰。;机理:以单声束取样,获得活动界面回声,再以慢扫描方式展开,以亮度反映回声的强弱,垂直方向表示检测深度,水平方向表示时间(心脏的活动时相),显示心脏各层结构相对体表的相对距离随时间的变化曲线,反映心脏一维空间组织结构的运动情况,所以称为M型(motion mode)。
特点:一维-时间运动曲线图
用途:分析心脏和大血管的运动幅度,主要应用于心脏领域:心脏的检查,包括检查心腔大小,室间隔厚度,心脏瓣膜的形态与活动度以及心内肿瘤等。
;B型超声所显示的是人体组织或脏器的二维超声断层图(或称剖面图),对于运动脏器,还可实现实时动态显示。
机理:不同的光点反映回声变化,用切面显示正常组织与异常组织
特点:二维断面图像,灰阶/彩阶实时显示,直观
用途:及其广泛
与A型不同之处:
1、幅度调制显示改进为亮度调制显示
2、探头发射的声束必须进行扫查
3、得到的是一系列人体切面声像图
;超声波束能进行X、Y两个方向扫描(平面),采用亮度调节。
C型距离选通(平面深度位置)是一个常数(固定深度)。
F型则是一个变量。;D型超声(超声多普勒法);CW(连续多普勒) ; 利用声波的多普勒效应,以频谱的方式显示多普勒频移,多与B型诊断法结合,在B型图像上进行多普勒采样。当频移为正时,以正向波表示,而负向波则表示负频移。临床多用于检测心脏及血管的血流动力学状态,尤其是先天性心脏病和瓣膜病的分流及返流情况,有较大的诊断价值。;彩色多普勒血流显像(CDFI); 三维超声成像系统的基本原理是将连续采集到的动态二维切面图像经过计算机的一系列处理,并按照一定顺序排列重新组成组织器官的三维图像。
三维成像过程主要包括:原始图像的采集与处理;三维图像的重建与显示;三维图像的分割与理解;图像三维的显示。 原始图像的采集是三维成像的第一步,也是最关键的一步。将立体图象以投影图或透视图表现在平面上的显示方式,可从各个角度来观察该立体目标。;超声扫描分类;超声扫描分类;超声诊断仪的类型;三、超声探头分类及工作原理;三、超声探头分类及工作原理;三、超声探头分类及工作原理;三、超声探头分类及工作原理;超声探头分类方式:;探头的发射频率是探头最重要的特性参数之一,超声诊断中常根据不同的受检对象和部位选择不同的探头,如 2 MHz、2.5 MHz、5 MHz、10 MHz 等,探头的发射频率是由晶体的厚度决定的。而晶片形状则确定了声束的形状和声场分布等重要特性。
机械扇扫探头:全称机械扇形扫描探头,早期通用于腹部和心脏超声检查,现几乎仅用于眼科 A/B 超。
平面线阵:在凸阵出现之前,是腹部检查的主力,频率大多为 3.5MHz;凸阵出现并成为腹部检查主力后,主要用于小器官和表浅组织检查,频率一般在 5MHz~7.5MHz(甚至9MHz)。
凸阵:凸阵的大R(晶片曲率半径)通常在 30mm 以上,用于腹部检查;小R(10~20mm,医生们多称微凸)用于心脏检查。
相控阵:用于彩超中作???血管彩色血流成像,因该图像是镶嵌(叠加)在解剖结构的灰阶图像上的,故黑白、彩色图像及多普勒频谱是利用该同一探头的不同工作模式获得。;;;基本的探头比较;线扫;常见探头规格;探头选择;B超生产厂家——国外厂家;三、超声探头分类及工作原理;三、超声探头分类及工作原理;B超生产厂家——国内厂家;三、超声探头分类及工作原理;三、超声探头分类及工作原理;三、超声探头分类及工作原理;三、超声探头分类及工作原理;;人体组织的声学特征;四、超声成像;四、超声成像;;超声成像的类型;四、超声成像;四、超声成像;四、超声成像;四、超声成像;;总结
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