超声总论詹维伟ppt培训课件

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1、2021-10-21第一章概论一、影像技术------现代三大医学影像诊断技术之一US----首选CTMRI优势:无创、精确、方便。医学领域的地位重要性:专业、沟通、横向、浪费、扬长避短2021-10-22第一章概论一、影像技术主要用途•检测器官的大小、形状、物理特性及某些功能状态;•检测心血管的结构、功能与血流动力学状态;•鉴定占位病灶的物理特性及部分病理特性;•检测有无积液存在,并初步估计积液量;•随访药物或手术治疗后各种病变的动态变化;•应用介入性超声进行辅助诊断或某些治疗。2021-10

2、-23第二章超声的物理基础一、声波物体的机械性振动在具有质点和弹性的媒介中传播,且引起人耳感觉的波动为声波。振源:声带、鼓面介质:空气、人体组织接收:鼓膜、换能器<16Hz:次声波16--20000Hz:可闻波>20000Hz:超声波(ultrasound)2021-10-24第二章超声的物理基础一、声波波长(wavelength):两个相邻振动波峰间的距离为波长()。频率(frequency):一秒内出现振动波的次数为频率(f),其单位为赫兹(Hz)。波速(wavevelocity):每秒声

3、波传播的距离为波速(C),C=f声阻(impedance):为介质的密度()和声速的乘积(Z),Z=C2021-10-25第二章超声的物理基础二、超声特性超声波入射到比波长大的界面且有一定声阻差时,就会产生反射。如遇两声速不同的介质时可引起传播方向的改变,即为折射。界面:两个介质的分界面声阻差:两个介质声阻抗的差值入射角:声波入射到界面的角度2021-10-26第二章超声的物理基础三、超声特性1)绕射:如界面不大,可与超声波波长相比,则声波将绕过该界面继续向前传播。2)散射:如物体的直

4、径小于超声波的波长时,则声波向物体的四面八方辐射。2021-10-27第二章超声的物理基础三、超声特性声能随着距离增加而减少。原因:反射、散射和吸收。2021-10-28第二章超声的物理基础三、超声特性在声源与观察者作相对运动时,声波密集,频率增高;在背向运动时声波疏散,频率减低,这种引起声波频率变化的现象为多普勒效应。2021-10-29第二章超声的物理基础三、超声特性在超声医学诊断中,超声多普勒技术可用于检测心血管内的血流方向、流速和湍流程度、横膈的活动以及胎儿的呼吸等。探头工作时,换能器发

5、出超声波,由运动着的红细胞发出散射回波,再由接收换能器接收此回波。2021-10-210第二章超声的物理基础四、图像特征超声仪的分辨力是指能够分辨有一定间距的界面的能力。横向分辨力(transverseresolution):是区分处于与声束轴线垂直平面两个物体的能力,与声束的宽度有关。纵向分辨力(longitudinalresolution):为区别声束轴线上两个物体的距离,与超声的频率有关。2021-10-211第二章超声的物理基础四、图像特征探头频率越高,分辨力越高。然而频率与穿透性(pe

6、netrability)呈反比。2021-10-212第二章超声的物理基础四、图像特征灰阶等级:一幅B超图是由不同亮度的像素构成的,而像素的亮度由反射回声的强弱所决定,没有反射的为黑色,反射最强的为白色,中等为灰色,像素在屏幕上形成不同亮度的层次,既为灰阶。2021-10-213第三章超声仪器一、探头原理对某些非对称结晶材料进行一定方向的加压或拉伸时,其表面将会出现符号相反的电荷,这种现象称为压电效应。具有此性质的材料称为压电材料,分为压电晶体、极化陶瓷、高分子聚合物和复合材料等。2021-10

7、-214第三章超声仪器一、探头原理定义:由外力作用引起的电介质表面荷电效应,称为正压电效应。结晶在其两个受力界面上引起内部正负电荷中心相对位移,在两个界面产生等量异号电荷。2021-10-215第三章超声仪器一、探头原理定义:由在外场作用下,晶体将产生几何变形,称为n逆压电效应(亦称电致伸缩效应)。在晶体表面施加电场,可引起晶体内部正负电荷中心发生位移,这一极化位移导致了晶体的几何应变。2021-10-216第三章超声仪器一、探头原理压电晶片被置于交变电场内便可振动,其频率与激励交变电场频率相同

8、。当>20kHz时,即成了超声源。接将超电收超声能超声,转利声能利换用。量用成逆转正超压换压声电成电能效电效发应能应射将2021-10-217第三章超声仪器二、仪器类型解剖超声一维:A超(amplitudemode)M超(motionmode)二维:B超(brightnessmode)三维:立体血流超声一维:PW超(pulsewaveform)如经颅超声TCD二维:彩色多普勒(colordoppler)三维:立体彩色多普勒2021-10-218第三章超声仪器二、仪器类型即幅度调制型。此法以波幅的

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