最新超声基础知识26087PPT课件.ppt

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1、超声基础知识26087尊敬的各位领导及专家超声波是机械波:机械波是由于机械力(弹性力)产生的机械振动在介质中的传播,它传播的是机械能量,并且仅能在介质中的传播。超过20KHZ的声波称为超声波。超声波的优点:它可在各种不同媒质中传播,且可传播足够的距离;传播时方向性强,能量易于集中;超声波与传播媒质的相互作用适中,易于携带有关超声传播的媒质状态信息或对传播媒质产生效应什么是超声波几个重要参数声速频率波长C=λ.fA模式用幅度调制型进行诊断的方法。以回声的振幅大小显示人体组织界面发射的强弱,以时间的长短表示界面相对滩头的距离。纵坐标代表回声信号的强弱,横坐标代表回声的时间。由于超声脉冲-回声测距

2、准确,现在颅脑,妇科,计生诊断中仍有部分A超在应用。成像模式B模式(灰度调制型)以显示器上光点的亮度的明暗来表示截面回声的强弱。当探头声束按次序移动时,显示器上的点状回声与之同步移动,由于扫描形成与声束方向一致的切面回声,故属于二维图象。M模式(运动扫描)又称为超声心动图检查仪,利用运动扫描方式,以光点灰度的明暗来反映截面回声的强弱同时在时间轴上展开,以显示这些光点运动的轨迹。M超不仅可以用来测量心血管各部分的大小,厚度,和瓣膜运动,而且可以研究各运动界面的活动情况。将B模式的图像中的一条扫描线随时间展开X轴:时间Y轴:接收回波所需时间决定了深度Z轴:每个像素256级灰阶免费服务电话:多普勒

3、效应在声学中,当声源与观察者有相对运动时,从而使他们之间的有效距离随时间改变,由此引起观察者受到的声音频率与声源频率发生改变的现象,称为多普勒效应多普勒频移由于多普勒效应,接受器受到的来自运动目标反射或散射的声信号频率与声源频发射率之间的频差,又称为多普勒频移。 Fd=fr-fs 由此可知当声源与接受器之间的距离随时间而缩短时,受到的信号频率fr高于发射频率fs,则fd为正值,反之,为负值。多普勒公式由上式可知,当0°≤θ<90°时,fd>0,即回波频率高于入射频率,反之,当90°≤Ө180°时,fd<0,即回波频率低于入射频率。超声系统Sunny系列超声诊断系统UltrasoundSyst

4、em连续波(CW)脉冲波(PW)脉冲重复频率T=1/PRFTransmitDopplerReceiveDopplerReceiveB-modeTransmitB-modeReceiveDopplerTransmitDopplerImageDepth同步双工模式一秒钟发射脉冲波的个数称为脉冲重复频率。是控制激励探头超声波发射所组成的脉冲群的频率,而超声波频率是指每个激励脉冲波内,探头发射出的超声波频率。多普勒频谱分析及显示方式频谱分析是利用数学方法对多普勒信号的频率,振幅,及随时间而变过程进行实时分析的一种技术,自动的实现频谱分析,筛选和定量处理与红细胞流速相关的频率资料。速度/频移-时间显示

5、图谱横轴代表时间,即流速持续时间纵轴代表速度中间水平线代表零频移线(基线)在基线上面为正向频移,血流方向朝向滩头在基线下面则为反向频移,血流方向背离滩头。尼奎斯特极限采用脉冲波多普勒测量血流速度受到脉冲重复频率的限制。PRF必须大于FD的两倍如FD超过这一极限,回会造成频普混叠。CDFI是使用一种运动目标显示器(MTI)计算出血流中血细胞的动态信息,并根据血细胞的移动方向;速度;分散情况,调配红;蓝绿三基色,变化其亮度,叠加在二维图象上。彩色多普勒成像原理通常将朝向探头方向的血流用红色,背离探头的血流用兰色显示,通过改变红色或兰色的灰度来表示速度的大小,即流速越快的血流色彩越明亮。当出现湍流

6、时,血流方向不一致,则以红蓝混合的杂乱色彩或以绿色表示。彩色显示自相关技术用于对比来自同一采样部位的两个以上的FD信号,分析相位差,将两个连续的回声信号进行相乘。四种彩色血流显示方式速度-方差显示,显示血流速度及方向,同时显示湍流变化程度,多用于心脏高速血流检查。速度显示显示速度及方向,彩色表示方向,颜色的饱和度表示平均速度范围,用于腹部及低速血流检查方差显示显示血流分散,彩色的饱和度显示湍流的大小,用于告诉湍流的检查能量显示用彩色的饱和度显示血流能量强度,多用于中低速血流检查。基于红细胞散射的能量总积分,配以红色为血流信息的图象显示彩色的亮度表示多普勒信号能量的大小,与方向无关。能量图探头

7、Annular阵列探头线阵(Linear)凸阵(Convex)相控阵(Phased)环阵(Annular)按临床应用分类腹部探头:大凸阵,低频线阵心脏探头:相控阵,小凸阵浅表探头:高频线阵腔内:阴道,直肠,尿道,食道其他:穿刺,术中心脏(心脏运动/瓣膜...)妇科产科外周血管(臂,腿,颈...)腹部(肝,肾,胰腺...)脑神经泌尿(肾脏...)小器官(甲状腺...)....超声应用超声优点安全性实时性定量测量

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