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第七章
超声成像设备
必威体育精装版电脑平台高级超声诊断仪
彩色超声多普勒
血流成像系统
数字化黑白超声诊断仪
SSC-370超声波诊断仪
探测海深、海
底暗礁等
探测鱼群、潜艇
位置等
绘水下数干米
地形图
蝙蝠利用
超声导航
人们受到
启示
仿生学
声呐
超过正常人耳能听到的声波
▶直线传播
2、超声的特点:频率高
能量大
高于20000Hz的声音
1、什么是超声?
超声的应用
(1)超声导航→声呐
(2)穿透能力强①超声诊断仪②金属探伤仪
(③破碎能力强①杀菌、消毒
②清洗精密零件
③将不可混合液体混合如油和水
(4)缩短种子发芽时间,提高发芽率;促进植物生长
6⑤)超声加工如金刚石、玻璃等
(6)起声除尘如烟囱里冒的黑烟
必医学方面:
※1、超声治牙
※2、超声诊断仪(B超)
3、人体内结石击碎
※4、超声波加湿器(雾化)
5、医疗器械杀菌、消毒
超声检查是利用超声的物理特性和人体器官组织声学性
质上的差异,以波形、曲线或图像的形式显示和记录,
借以进行疾病诊断的检查方法。
不足之处在于图像的对比分辨力和空间分辨力不如CT和
MRI高。
超声波成像优点
无损伤,无痛苦,无电离辐射,可反复进行,尤
其适合软组织诊断,有较高灵敏度和分辨率,是目前唯
一能实时观察心脏内部结构的临床检查方法。
超声波成像特点
(1)有高的软组织分辨力。
(2)具有高度的安全性。
(3)实时成像。
医学超声的优点
第一节概述
1917年利用压电原理进行超声探测(超声探头的出现)。
1942年出现首台A型超声检测仪。属于一维超声。
1954年发明B超诊断仪,同年产生M超。
实时二维切面灰阶超声显像仪(B型)的问世是超
声技术发展史上第一个里程碑。
1959年研制出脉冲多普勒超声(D超)
一、发展简史
1880年发现晶体压电效应。
彩色血流图(CFM)的问世是超声技术发展史上又一个新的
里程碑。它标志着超声诊断技术从此跨入了彩超时代。
1989年以后是彩超技术发展的第二阶段——改进和提高阶
段,在这段时间,彩超的临床应用得到很大的发展,成为
超声医学的重要阶段——彩色多普勒时代。
1990年以来,进入彩超发展的第三阶段———由模拟数字混
合处理到全数字化处理的发展阶段——即步入数字化时代。
一、发展简史
时代,形成具有综合图像形成及处理功能的全数字一体化
工作站。这就是“彩超”的新面貌。
1990年3D超声进入研究阶段
1999年3D超声诊断仪进入商品化和临床实用化阶段
一、发展简史
1996年后,发展进入第四阶段——全数字化多功能信息化
※由黑白灰阶超声成像发展到彩色多普勒超声谐波
成像、组织多普勒成像等新型成像技术和各项新
的超声检查技术(如腔内超声检查、器官声学造影检查、介入超声)逐渐应用于临床。
由单纯诊断发展到诊断与治疗两方面。
自前超声和X线-CT、磁共振与核医学共同组成现
代四大医学影像技术。
※一方面是价格低廉的便携式超声诊断仪大量进入
市场
另一方面是向综合化、自动化、定量化和多功能
等方向发展,介入超声、全数字化电脑超声成像、
三维成像及超声组织定性不断取得进展,使整个
超声设备和诊断技术呈现出持续发展的热潮。
必在探头方面,新型材料、新式换能器不断推出,如高频探头、腔体探头、高密度探头相继问世,进一步提高了超声诊断设备的档次与水平。
(一)超声波的概念和基本特性
超声波的概念
频率在2万赫兹以上的机械振动波,称为超声波(ultrasnic
Mave),简称超声(ultrasound)。超声波在传声介质中的传
播特点是具有明确指向性的束状传播,这种声波能够成束地
发射并用于定向扫查人体组织。
超声波的产生
医用高频超声波是由超声诊断仪上的压电换能器产生的,
这种换能器又称为探头,能将电能转换为超声能,发射超声
波,同时,它也能接受返回的超声波并把它转换成电信号。
超声基础知识
1.超声频率(f),不变
单位时间内质点振动的次数,医学诊断用超声的频率一般在兆赫级,称为高频超声波,由探头中压电材料决定,在2~10兆
赫兹范围。
2.超波长(A)
相邻两个同相位的振动点之间的距离
3周期(T),不变
传播一个波长距离所需要的时间
超声基础知识
※声波20Hzf20KHz
※超声波f20KHz
次声波f20Hz
听觉范围
4.声速(c)
由传播介质决定,不同人体组织器官的声速不
同,平均声速为1540米/秒,在骨骼内穿透能力小(4080米/秒),成像不灵敏
声速C、波长入、频率f或周期T之间的关系符合:
axfT
超声基础知识
与自然光在空气和水
中传播一样,超
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