《超声基础知识》PPT课件

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1、超声基础知识迈瑞超声产品市场部一、声学基础知识二、超声波诊断仪三、人体解剖基础四、超声常用术语五、超声前沿技术六、超声发展趋势物体的振动(我们称之为“声源”)引起空气分子(我们称之为“弹性介质”)相应的振动,传入人耳导致鼓膜(我们称之为“声纳”)振动,通过中耳、内耳等一系列听觉器官的共同作用使人听到了声音。声音是声波的一种。声学基础知识1、声音我你2、声波声学基础知识声源的定义:振动在弹性介质中传播时形成的一种机械波。1、声源:指能通过振动发出声波的物体。2、弹性介质:介质指媒介物质,弹性介质指空气、液体、人体软组织等能压缩和膨胀的有弹性的媒介物质。3、声纳:接收声波的

2、物体。2、声波声学基础知识声波的物理量1、声速(C):声波在单位时间内传播的速度。2、频率(f):声源每秒钟振动的次数,单位(Hz)。3、波长(λ):声源振动周期内波动传播的距离。4、相互关系:声速(c)=频率(f)×波长(λ)。超声波定义:弹性介质中传播的声源振动的频率>20000Hz的机械波。0Hz16Hz20KHz1MHz30MHz400MHz次声波可听见声音超声红外线耳朵无损探伤图像诊断声学显微镜医学超声诊断最常用频率在2-13MHz(1MHz=1百万Hz)。地震波和海啸都是次声波,老鼠蝙蝠、海豚、狗能感知超声波。3、超声波声学基础知识声学基础知识3、超声波超声

3、波的物理特性(一)方向性:由于超声波的频率高,波长短,接近红外线的波长,因此和光线一样,具有较强的方向性,形成超声波束,能沿一定的方向传播。探头声学基础知识3、超声波超声波的物理特性(二)反射和透射性:超声波在体内传播中碰到不同组织密度形成的界面时,一部分产生反射波,另一部分可透过该界面进入深层组织。透射波遇到深层界面又可产生新的反射和透射波,如此直达深部。探头界面界面界面声学基础知识3、超声波超声波的物理特性(三)穿透力和分辨力的关系超声波的频率超高,分辨力就越高,但穿透力越低。相反,频率越低,穿透力就越强,但分辨力较差。举例问答:1、检查甲状腺应选择哪种探头频率?2

4、、检查成人心脏应选择哪种探头频率?声学基础知识3、超声波超声波的物理特性(四)折射:由于超声波在人体内各组织、脏器中传播的速度不同,产生传播方向的改变,称为折射。界面斜向声束折射波斜向反射波声学基础知识3、超声波超声波的物理特性(五)声衰减:超声波入射人体后,超声能量在传播中不断消耗及被人体组织吸收(特别是脂肪组织),导至透入人体深部的超声波逐渐减少,反射回来的超声信号减弱,使远场图像质量下降。声学基础知识3、超声波超声波的物理特性(六)旁瓣效应:声束主瓣扫查成像时,其周围的旁瓣也同时成像,并与主瓣重叠即形成旁瓣效应。探头旁瓣主瓣声学基础知识3、超声波超声波的物理特性(

5、七)多重反射效应:部分强反射波不为探头所接收,而往返于探头表面和组织界面之间,形成多重反射。探头一、声学基础知识二、超声波诊断仪三、人体解剖基础四、超声常用术语五、超声前沿技术六、超声发展趋势超声波诊断仪利用超声波的反射和散射等物理特性获得切面图像,通过所获得的图像对人体组织和血流进行观察并最终诊断。1、超声波诊断的主要成像原理安全、无辐射,适用于胎儿诊断。检查灵活方便,成本低。实时成像,可获得静止或运动的组织图像。通过扫描角度变化,获得更佳的图像。多普勒-检测血流信息。普及超声波诊断仪2、超声波诊断的优点目前主要应用于肝、脾、肾、胰、胆囊、胃肠道、泌尿生殖系统的成像及

6、测量,胎儿及子宫结构的成像及测量,心脏及大血管的成像及M模式研究,胎儿及子宫结构,包括胚胎及胎儿成像,骨盆结构成像,包括前列腺、膀胱及下部肠壁,可见的外围血管成像,新生儿广泛超声波诊断仪3、超声波诊断的应用范围一台超声设备硬件组成主要有哪几部分?主机+探头+显示器超声波诊断仪4、超声波诊断仪的构成延时线路脉冲发射/接收处理滤波器、对数放大器、时间增益控制DSC数字扫描转换器监视器记录设备录像机打印机彩色打印机图象档案管理存储硬盘、磁光盘主机探头超声波诊断仪4、超声波诊断仪的构成探头超声换能器(超声探头)是超声诊断仪中最主要的部件之一。其功能是将电子线路产生的电激励信号转

7、换成超声脉冲信号入射人体;并将人体组织产生的超声回波信号转换成接收的电信号。超声波诊断仪4、超声波诊断仪的构成探头的种类凸阵:用于腹部、盆腔脏器,常用频率3.0-6.0MHz线阵:用于浅表器官及外周血管,常用频率5.0-10.0MHz相控阵:用于心脏、颅脑检查,常用频率2.0-4.0MHz腔内探头:用于经阴道或经直肠、经食道检查,常用频率5.0-8.0MHz特殊探头:术中探头、腹腔镜探头超声波诊断仪4、超声波诊断仪的构成探头种类超声波诊断仪是一种亮度的模式。其图像由不同亮度的点所构成。点的亮度代表接收到回声的振幅。通过连续扫描,二维的剖面

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