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超声基础 超 声 检 查 声 波 超 声 波 的 定 义 超 声 的 发 生 逆压电效应 正压电效应 超 声 波 特 性 超声的物理特性 横向(侧向)分辨力 提高侧向、横向分辨力的方法就是使声束变窄,我们使用聚焦方法来实现。 聚焦可分为:非电子聚焦和电子聚焦 非电子聚焦有:透镜聚焦、反射镜聚焦、压电材料凹面聚焦。 电子聚焦:线阵列和环阵列,使用电子延迟线路(LC)实现。 声透镜聚焦 穿过透镜的声波是聚焦还是发散取决于透镜内波速与透镜外波速的大小变化。 这就决定了透镜采取何种材质和何种形态。 聚乙烯和合成树脂作为透镜材料,声波在其中的传播速度大于人体中的传播速度,故应制成凹透镜。 但为了与人体皮肤有良好接触,探头需制成凸形,采用另一种低速材料制成凸透镜覆于表面,常用硅胶做材料。 为什么不直接用低速材料制成一个凸透镜聚焦? 电子聚焦 焦点问题 对于发射聚焦来说,一次发射只有一个焦点,若要多个焦点需要多次发射,每次发射聚焦在不同位置,如上中下三个焦点,然后将三次信号叠加成一幅图像,此时整体空间分辨力提高了,但却降低了时间分辨力,也就是图像帧频减低。 焦点问题 对于接收聚焦来说,因为接收的回波源数据全面、庞大,可以将接收来的各点信息利用电子延迟进行信息聚集,在计算机后台处理,实现多点聚焦或动态聚焦。 动态聚焦:电子延迟的切换速度能跟上声波在组织中的传播速度,即可实现动态聚焦。 二维聚焦 纵向分辨力:超声频率决定 侧向分辨力:电子聚焦 横向分辨力:声透镜聚焦,但声透镜聚焦只能固定一个焦点,与侧向的电子聚焦不等同,分辨力差,如何实现均匀的分辨力?方法有二: 1、由6-10个同心环晶片组成环形换能器,各环之间电子延时实现聚焦。 2、二维列阵换能器,长轴128单元,短轴8单元,都实行电子聚焦。 2,回声强度的分级与描述 超声显像类型 灰阶 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 多普勒公式 连续波(CW) 两个超声换能器分工发射与接收 脉冲波(PW) 单个超声换能器发射后再接收具有距离选通能力 脉冲重复频率 快速傅里叶变换(FFT):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,血流方向朝向探头 在基线下面则为反向频移,血流方向背离探头。 尼奎斯特极限: fd1/2 PRF 如fd超过这一极限,回会造成频普混叠。 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,用于高速湍流的检查 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。 仪器调节 彩色多普勒超声仪器的调节 彩色多普勒超声仪器的调节 彩色多普勒超声仪器的调节 ● 二维增益调节 彩色多普勒超声仪器的调节 彩色多普勒超声仪器的调节 取样框倾斜角度调节 声束方向尽量与血管平行或成角 彩色多普勒超声仪器的调节 ●取样容积置于管腔中央 ●容积的长度是管径的1/3—1/4 ●取样线的角度60。 ●速度量程合适 彩色多普勒超声仪器的调节 取样容积长度对图象影响 彩色多普勒超声仪器的调节 取样线夹角对频谱图象影响 彩色多普勒超声仪器的调 滤波器 filter 高通滤波器 英文名称: high-pass filter 定义: 让某一频率以上的信号分量通过,而对该频率以下的信号分量大大抑制的电容、电感与电阻等器件的组合装置。 滤波器 filter 低通滤波器 英文名称: low-pass filter 定义: 让某一频率以下的信号分量通过,而对该频率以上的信号分量大大抑制的电容、电感与电阻等器件的组合装置。 滤波器 filter 壁滤波器 wall filter 心脏与血管由于搏动而为动目标,血流中大量的血细胞也为动目标,均可产生多普勒频移。但心壁、血管壁活动速度低,其频移量小;心腔、血管腔内血细胞流速高,其频移量大。壁滤波器为一“高通滤波器”,可选调阈值以滤除心脏与血管壁搏动所产生的多普勒信号。 超 声 伪 像 伪像 超声成像中可出现多种形式的伪像。其成因多与超
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