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一.概 念
超声医学(Ultrasonicmedicine)
超声医学是声学、医学和电子工程技术相结合一门学科,是研究超声对人体作用和反作用规律并加以利用,到达诊疗、保健和治疗等目标学科。包含超声诊疗学、超声治疗学和生物医学超声工程。
超声诊疗学(Ultrasounddiagnostics)
研究和应用超声物理物性,以某种方式扫查人体、诊疗疾病科学称为超声诊疗学
超声显像法:Ultrasonograph,Ultrasonogram
声像图:Sonograph,Sonogram
超声医学基础
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二.超声波(Ultrasound)
振动传输称为波动(简称波)。分为机械波和电磁波。声波是一个机械波。
人类使用声波范围达17个数量级,即f10-4Hz-1013Hz。
以频率划分声波能够分为三大类:
次声:10-4Hzf16Hz(20Hz)
声(可听声):16Hzf2104Hz
超声:2104Hzf109Hz
超声诊疗使用频率范围:2-20MHz(兆赫)
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三.超声波传输及成像原理
声阻抗(特征阻抗):Z=c。为介质密度、c为介质声速
超声波在声阻抗不一样介质中传输,可产生折射、反射、衍射、散射及多普勒效应,介质则吸收声波能量,并产生声衰减。
当前使用超声诊疗仪都是建立在回波基础上,其物理基础便是人体内声阻抗值是不一样,当声波穿过不一样组织器官时,其回声产生对应改变,从而可提取各种诊疗信息。
声波碰到气体时,被全部反射,不能成像。
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四.超声诊疗技术发展简史
1880年发觉压电效应
1923年首次将声纳用于探测潜艇
1945年A•Firestone制成A型脉冲超声检测仪。我国自1958年11月开始将A型超声诊疗应用于临床。
1960年代中后期-1980年代早期B型超声检验发展并普及,仪器渐趋完善,我国自1978年开始应用B型超声诊疗疾病。
1980年代中后期彩色Doppler超声显像仪出现,计算机图像处理技术应用,为超声诊疗开创了愈加辽阔领域。
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五.超声诊疗仪基本组成
主机:包含基本电路、计算机信号处理器等
探头Probe(换能器Transducer):关键器件是压电晶体,其作用是向人体发射和接收超声波。
显示器:显示各种类型超声图像
探头种类:依晶片排列方式不一样分为线阵、凸阵、扇扫、扇括及腔内探头等不一样种类。腹部检验惯用探头频率为3.5MHz,表浅部位检验惯用高频探头7-10MHz。
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六.超声诊疗种类
(1)A型(Amplitudemode)超声诊疗法,简称A超
是将回声以波形式显示出来,依据回声波幅高低、多少、形状及有没有进行诊疗。因其一维波形显示不足,当前仅用于眼科检验。
(2)B型(Brightnessmode)超声诊疗法,简称B超
是将回声信号以光点形式显示成二维图像(2-dimentionalultrasonograph)当前广泛应用于临床是实时显像(Real-timeimaging)。
(3)M型(Motiontype)超声诊疗法
是B型超声一个特殊显示方式,能够显示体内属层组织对体表距离随时间改变曲线、与A超相同,均反应一维空间结构,惯用于以及检验,即M型超声心动图。
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(4)D型(Doppler)超声诊疗法
通称为Doppler超声,是利用多普勒效应原理,对运动器官和血流进行检验。广泛应用于临床是彩色多普勒超声及经颅多普勒超声诊疗。
多普勒效应(Dopplereffect)
由奥地利物理学家克里斯丁•约翰•多普勒于1842年首先提出。
在振动源与观察者作相同运动时声波密集,在背向运动时声波疏散,运动产生这种声波频率改变是能够测量。这种改变数值被称为多普勒频移(Dopplershift),这种现象称为多显勒效应。
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彩色多显勒血流显像(ColorDopplerflowimaging,CDFI)或彩色多显勒显像(ColorDopplerimaging,CDI)
主要是利用血液中运动红细胞对声波散射,产生多显勒效应,经伪彩色编码技术,在二维图像上显示彩色血流影像。不一样方向血流以不一样颜色表示,通常设定流向探头血流为红色,背离探头血流为蓝色。彩色多普勒超声诊疗仪同时具备频谱多普勒(SpectralDoppler)功效,可在彩色图像上定点取样,显示Doppler频谱图,并听取多普勒信号音。
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