医学成像技术学习资料.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第四章 磁共振成像技术 第一节 绪 论 第二节 核磁共振成像技术 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第三章 X-CT成像技术 一、X线-CT的历史 二、X线-CT成像原理 三、X线-CT的扫描方式 四、X线-CT的一些基本参数 五、X线-CT的组成 六、螺旋X线-CT介绍 七、多层螺旋C线-CT介绍 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 医学超声成像技术 超声成像原理与系统 B型超声的扫描方式 机械扫描 由单个或多个换能器晶片进行高速机械转动 或摆动实现快速扫描。 目前有摆动式和转子式两种。 电子扫描 以电子开关或全数字式化系统控制阵元组发 射来实现。在临床上广泛使用。 分为直线电子扫描和相控阵电子扫描。 夏志勋 深圳大学生物医学工程重点实验室 * 医学超声成像技术 超声成像原理与系统 M型超声 Motion mode  回声以时间曲线显示 B 型的一种变异型:系在水平偏转板上加入一对慢扫描锯齿,使回声光点沿水平方向扫描,代表时间。保留原来的深度扫描线 以单声束取样获得 活动界面回声,再以慢 扫描方式将某活动界面 展开“距离-时间”曲线 夏志勋 深圳大学生物医学工程重点实验室 * 医学超声成像技术 超声成像原理与系统 M型超声 Motion mode  回声以时间曲线显示 由于探头位置固定,心脏有规 律地收缩和舒张,心脏各层组织和 探头间的距离便发生节律性的改变。 随着水平方向的慢扫描,便把心脏 各层组织的回声展开成曲线,即为 M型超声心动图 夏志勋 深圳大学生物医学工程重点实验室 * 医学超声成像技术 超声成像原理与系统 M型超声仪结构图 夏志勋 深圳大学生物医学工程重点实验室 * 夏志勋 深圳大学生物医学工程重点实验室 多普勒效应 第四节 超声多普勒成像原理与系统 由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者感到频率变化的现象叫做多普勒效应 ①波源的频率等于单位时间内波源发出的完全波的个数。 a)当波源和观察者相对靠近 时,单位时间内接收到的完全 波的个数大于波源产生的完全 波个数,即观察者接收到的频 率高于波源频率 b)当波源和观察者相对远离 时,单位时间内接收到的完全 波的个数小于波源产生的完全 波个数,即观察者接收到的频 率低于波源频率 ②观察者接受到的频率等于观察者在单位时间内接受到完全波的个数。 医学超声成像技术 超声多普勒成像原理与系统 * 医学超声成像技术 超声多普勒成像原理与系统 超声多普勒应用临床以来,其应用价值 已愈加明显,尤其在以运动器官为主要研究 对象的心血管科,超声多普勒诊断仪更成为 不可或缺的有力诊断工具。 多普勒效应应用于超声诊断 原理应用:运动结构(如心脏瓣膜)或 散射子集合(如血管中的红细胞群体)反射 回来的超声波束,检测出其中的多普勒频移, 得到探查目标的运动速度信息,然后被人耳 监听、用仪器去分析、用图像去显示或者用 影像去显现人体内部器官的运动状态。 右图:超声多普勒胎音仪与彩色能量图 夏志勋 深圳大学生物医学工程重点实验室 * 超声波向着流动中的红细胞集合体传播,遇到声障(红细胞)时,相对于 流动中的红细胞,声波 f已经产生了一次多普勒频移(f′),频移量Δf′= f′-f;而声障反射回来的超声波(f′)仍沿着原来的传播路径向反方向传 送至探头,同时又迭加了一个相同方向的运动速度(v),因此探头处检测到 的超声波又产生了一次新的频移(f″),最终频移量Δf″=f″-f′=2Δf′ 即 Δf″= 2f·v/c 医学超声成像技术 超声多普勒成像原理与系统 血流的运动状态检测 假定频率f为3.5MHz的超声波,向着以0.1m/s速度运动的血流发射,正常 声速c=1540m/s,则回声的频移量Δf(由Δf= 2f·v/c可得)约为±450Hz。 由此可见,多普勒频移量Δf与超声固有频率f及反射目标的运动速度V成 正比;与声波在某种组织中的传播速度成反比。 另外,常用超声频率在人体组织中产生的多普勒频移量Δf恰好在人耳的 敏锐听

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