医学超声医学超声成像原理.pptVIP

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医学超声医学超声成像原理.ppt

* 声波在从一种介质传播到另外一种介质的时候在两者之间的界面处会发生反射,而且介质之间的差别越大反射就会越大 所以我们可以对一个物体发射出穿透力强、能够直线传播的超声波,然后对反射回来的超声波进行接收并根据这些反射回来的超声波的先后、幅度等情况就可以判断出这个组织中含有的各种介质的大小、分布情况以及各种介质之间的对比差别程度等信息(其中反射回来的超声波的先后可以反映出反射界面离探测表面的距离,幅度则可以反映出介质的大小、对比差别程度等特性),从而判断出该被测物体是否有异常。 注意两点: 1、探头固定在一个位置不动; 2、得到的图像是二维的灰度图像,横轴是时间,是器官运动的轨迹图。 * * M型超声诊断仪对人体中的运动脏器,如心脏、胎儿胎心、动脉血管等功能的检查具有优势,并可进行多种心功能参数的测量,如心脏瓣膜的运动速度、加速度等。 但M型显示仍不能获得解剖图像,它不适用于对静态脏器的诊查。 * B型超声 为了获得人体组织和脏器解剖影像,继A型超声诊断仪应用于临床之后,B型、P型、BP型、C型和F型超声成像仪又先后问世,由于它们的一个共同特点:实现了对人体组织和脏器的断层显示,通常将这类仪器称为超声断层扫描诊断仪。 * 虽然B型超声成像诊断仪因其成像方式采用辉度调制(Brightness Modulation)而得名,其影像所显示的却是人体组织或脏器的二维超声断层图(或称剖面图),对于运动脏器,还可实现实时动态显示。 * * 超声探头发射的声束在水平方向上,以快速电子扫描的方法(相当于快速等间隔改变A超探头在人体上的位置),逐次获得不同位置的深度方向所有界面的反射回波,当一帧扫描完成,便可得到一幅由超声声束扫描方向决定的垂直平面二维超声断层影像,称之为线形扫描断层影像。 * 也可以通过改变探头的角度(机械的或者电子的方法),使超声波束指向方位快速变化,使每隔一定小角度,被探测方向不同深度所有界面的反射回波,都以亮点的形式显示在对应的扫描线上,便可形成一幅由探头摆动方向决定的垂直扇面二维超声断影像,称之为扇形扫描断层影像。 * C型超声 C型扫查,又称C型显示,“特定深度扫查”(constant depth mode)。 与B型扫查一样都是辉度调制的二维切面显示方式,所不同的是 B 型扫查所获得的是超声波束扫查平面本身的切面象,即纵向切面象。 * C型超声 C型扫查所获得的是距离探头某一特定深度,与扫查声束轴向相垂直的切面象,即横向切面象。 可惜由于 C 型扫查的灵敏度较低,显象速度不易提高,使 C 型扫查技术的发展受到限制。 * 探头在机械扫描器的驱动下,对被扫查部位进行“z”字型,X、Y两维扫描。为提高显象速度,用电子方法实现高速的 Y 向扫查,用机械方法驱动线阵探头 X 向平移。获得等深度的 C 型扫查,如下图 (a) 所示。也有用机械方法驱动线阵探头作旋转或摆动.获得等深度弧面 C 型扫查,如下图 (b) * D型超声 D型超声成像诊断仪也即超声多普勒诊断仪,它是利用声学多普勒原理,对运动中的脏器和血液所反射回波的多普勒频移信号进行检测并处理,转换成声音、波形、色彩和辉度等信号,从而显示出人体内部器官的运动状态。 超声多普勒诊断仪主要分为3种类型: 即连续式超声多普勒(continuous wave doppler)成像诊断仪 脉冲式超声多普勒(pulsed wave doppler)成像诊断仪 实时二维彩色超声多普勒血流成像(color doppler flow image)诊断仪。 * F型超声 F型扫查,又称F型显示。它与C型扫描原理是相似的。 区别仅在于:在扫查一幅图像的过程中, C型扫查平面距探头的深度是不变的,而 F 型扫查面距探头的深度是一变量,不是一个常量。 根据成像需要可作相应变动,从而可获得斜面、曲面的F型图像 * * P型超声 又称P型显示,它可视为一种特殊的B型超声,超声换能器置于圆周的中心,径向旋转扫查线与显示器上的径向扫描线作同步的旋转。 主要适用于对肛门、直肠内肿瘤、食道癌及子宫颈癌的检查,亦可用于对尿道、膀胱的检查。 P型超声使用的探头称为径向扫描探头,如尿道探头,直肠探头都属于径向扫描探头。扫描时探头置于体腔内,如食道、胃或直肠等。 直肠探头 * * 经直肠超声显示前列腺小囊肿 * 经阴道超声显示卵巢结构 * 除了连续多普勒,其他都是用脉冲波。 * 增益在电子学上,通常为一个系统的讯号输出与讯号输入的比率 动态范围 信号最强的部分与最微弱部分之间的电平差。 带宽通常指信号所占据的频带宽度;在被用来描述信道时,带宽是指能够有效通过该信道的信号的最大频带宽度。对于模拟信号而言,带宽又称为频宽,以赫兹(Hz)为单位。 * 动态范围 信号最强的部分与最微弱部分之间的电平

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