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彩色多普勒的调节技术*消除彩色信号的闪烁(flash)1闪烁性干扰信号2一般可选择较高的滤波条件,较高的速度标尺来避免闪烁干扰。3彩色多普勒4来源:如呼吸,腹肌运动等5表现:大片状或块状的6不规律彩色信号7频谱多普勒技术的调节*脉冲波,连续波多普勒高速血流(2m/s)选用连续波多普勒,较低速血流选用脉冲波多普勒滤波条件(从略)速度标尺以上二,三的使用可参照彩色多普勒技术。频谱多普勒技术的调节*取样容积大小选择应小于被检的血管,不能超过血管的内径,在心腔内检查时取样容积也宜选用适当的大小,过大则不能精确地检测瓣口血流。取样容积大小用高速滤波及高速标尺,可防止因被检测的血流速度过大而出现信号混叠。防止频谱多普勒信号混叠心血管系的检查,超声入射角不能大于20度,腹部,四肢等的外周血管检查,超声入射角不能大于60度,如实际角度大于60度,必须校正到60度。超声入射角校正彩色多普勒的临床应用*彩色多普勒技术与负荷超声并用的优越性:提高对血流显示的敏感性彩色多普勒技术使血流速度增快可使药物负荷的剂量减小可减小负荷试验的副作用彩色多普勒技术使血流速度减慢与二维超声、M型超声、频谱多谱勒并用和负荷超声实验并用:提高了CDFI的敏感性和造影并用:血流敏感性提高,心腔轮廓清晰,心肌血流易于成像调节彩色标尺的基线,使其向红色方向移动,其结果是:红色增多,正向血流测速范围扩大蓝色增多,反向血流测速范围扩大对检测血流显示无明显变化使二维图像的灰度增强图像更清晰使能量图显示更鲜明下列哪项技术属于频谱多谱勒技术:M型彩色多普勒连续波多普勒彩色多普勒能量图伪彩色编码二维超声显像彩色多普勒血流显像彩色血流成像调节描述不对的彩色显示框(角度)越大,显示帧频下降检测深部的血流,只能显示较低的血流PRF调节高了,深部的血流难以显示改变探头的角度彩色能量图显示也随之改变基线上下调节后扩大反正向血流显示范围血管狭窄处的超声表现不包括频带增宽管腔狭窄流速增高混叠层流应用壁滤波器的目的是:去除运动的组织的高频多普勒频移去除反向血流信号去除高速血流的高速多普勒频移测量血流去除运动的组织的低频多普勒频移彩色多普勒技术检测低速血流(0.05m/s)的正确方法是:高速标尺深呼吸低速标尺高通滤波器用最大的取样框检测高速血流(2m/s)应用下列技术可以测量血流速度又不出现信号混叠:超声造影连续波多普勒脉冲波多普勒多普勒能量图彩色多普勒血流显像外周血管04检测动脉血流:有无管腔狭窄,闭塞,血栓,动脉瘤形成。检测静脉有无血栓形成,静脉瓣功能不全。检测有无动静脉瘘。表浅器官03与腹部及盆腔器官相同。腹部及盆腔器官02检测其正常血流及异常血流,如肿瘤的新生血管的血流。心血管系01检查瓣膜口的狭窄性射流,关闭不全的返流,心腔间、心腔与大血管间、大血管的分流等。物理基础*概念多普勒效应1942年奥地利物理学家克里斯丁.越翰,多普勒首先提出:振动源与观察者作相对运动时出现振动频率变化的现象。多普勒频移振动频率变化的数值称(Dopplershift)多普勒多普勒*多普勒多普勒方程多普勒频移可用公式表达为上式为多普勒方程,它反映接收到的或多普勒系统显示出来的超声频率变化关系fd。多普勒0102作为人体血流测定时,上述公式可改写为根据上述公式,多普勒技术可提供体特定部位有关血流的速度和方向信息。多普勒血流频谱分析基础多普勒血流频谱分析是给出一种显示,它的两个正交轴分别代表时间(水平轴)和频率(垂直轴),而相应的信号幅度则用密度或亮度表示。在多普勒超声血流测量中,FFT技术是频谱分析的主要方式。多普勒彩色多普勒血流成像*是脉冲波多普勒信号以彩色编码显示,多条取样线及多个取样容积可显示血流的流动。流向探头方向为红色彩色信号明亮——流速快技术特点:显示血流的流动方向背离探头方向为蓝色标志流速的快慢彩色信号暗淡——流速慢脉冲波频谱多普勒在其取样线上有取样容积,可定位检测血流。被检测血流速度过高时,可出现混叠现象。连续波频谱多普勒在取样线的全长收集血流信号,用于检测告速血流,可定点检测最高速血流,无血流信号混叠现象。在有些仪器可以看出脉冲与连续的区别:取样线是实或虚(见图)OB-PWTHY-PW滤波器(filter)低通滤波可使低速血流显示,适用于查
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