910课时成像原理.ppt

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910课时成像原理

医 用 超 声 诊 断 仪 第四章 * 医 用 超 声 诊 断 仪 超声成像显示的基本技术 第四章 第四章 (1) 医 用 超 声 诊 断 仪 依托电子、生物工程技术,形成的超声诊断学,正确理解超声诊断仪器成像特点和主要功能。 授课目的: 通过对超声诊断仪器分类方法和几种类型仪器的成像显示模式的简要介绍 掌握超声成像诊断信息 根据超声波透过(反射、散射、透射)人体组织后所形成各类变化信息 从这些变化信息中提取出与人体解剖学、病理学的相关能量信息 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 1、超声成像质量的技术参数选择原则 学习重点: 2、成像区别 A超 B超 M超 D超 超声工作频率 探测深度 空间分辨力 对比度分辨力 速度分辨力 脉冲重复频率 图像帧频 灰阶显示 动态范围 图像清晰度 超声扫描线控制技术 分辨力 时间分辨力 接收系统的灵敏度 换能器灵敏度 发射功率影响 与工作频率相关 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 一、超声诊断仪的分类 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 二、超声成像显示基本原理 一个功能: 超声波的功能是携带人体组织内形态学大量信息的载体 (一)超声波透过人体不同声阻抗的每一层组织界面时,对大面积介质产生幅值高的反射回波携带了成像图形位置信息,对小粒子介质产生低幅值散射回波携带着介质结构信息。 两个基本成像理论 (二)人体内不同结构组织具有不同的超声声阻抗,对超声能量构成不同的吸收衰减系数,形成了区分不同组织结构重要信息。 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 三个确定条件 (一)成像方位估算:超声波声束在组织中是以直线传播的 (二)确定成像显示界面:人体各种介质对超声的速均匀一致 (三)增益补偿等技术参数确定:各种介质中对超声吸收系数均匀一致 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 四个电路结构 (一)满足超声探头结构(如单振子、多振子聚焦)的超声波发射电路系统 (二)满足超声探头将超声回波信号转换成显示器能显示超声图像的接收系统 (三)满足临床医生能进行全面图像处理分析的数字扫描变换器电路系统 (四)完成超声波发射和接收以及数字扫描变换器系统的电源与控制系统 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 (一)模拟电路的单元电路分析能力 五个能力 (二) 数字电路的单元电路分析能力 (三)常用电子电路器件识别能力 (四)综合电路分析能力 (五)建立整台仪器(应用、维修、制造)概念能力 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 一 超声脉冲回波式成像显示 显示方式 幅度调制(Amplitude modulation), A超 由探头定点发射超声波 对于同一介质中传播时间与传播距离成正比 获得反射回波所在位置,以显示器的横坐标表是超声传播时间来代表该器官或组织的深度,而纵坐标为回波幅度和波形分布 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 2、M型超声成像显示 M超与A超有共同点 都是利用探头向人体发射超声脉冲并接收反射脉冲 M超与A超不同点 M超的回波信号加到了示波器的栅极或阴极,信号的强弱控制了到达荧光屏的电子束的强弱,反映到荧光屏上就是光点的明暗,即辉度调制 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 M型形成了二维的图像 把脏器各界面随时间运动沿X轴展开 从图像上很容易判断脏器各部分运动的 振幅 周期 运动状态等 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 成像显示原理的电路结构上与A超比较作了三大改进。 其一,超声回波信号强度调制显示模式:亮度调制 回波信号幅度的大小是通过显示器的亮度强弱变化为代表 多个界面的回波强弱形成一系列垂直变化的亮点作亮度调制 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 其二,纵轴表示深度 M超的深度扫描信号加在Y轴偏转板,回波亮度信号距顶部的距离表示被探查组织界面的深度 回波信号号沿横坐标时间轴拉开慢速移动 X Y 时间扫描信号发生器电压加到X偏转板上 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 其三,增加了一个时间扫描信号发生器 把脏器各界面随时间运动沿横轴展开各部分运动的振幅、周期和运动状态,实施临床诊断分析 时间扫描信号发生器电压加到X偏转板上 垂直扫描亮度调制信号自左向右以周期为1-10s慢慢移动,形成了二维图像 第四章 医 用 超 声 诊 断 仪 使用此仪器一般先用B超和多普勒仪定位,将图像“冻结”在一个需要的位置上,用仪器中的测量光标或微机自动测量功能获得各种参数。 现代是将M超与B超和D超(多普勒血流仪)三者

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