cdfi彩色多普勒上岗证培训

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1、全国大型医疗设备使用人员彩色多普勒技术考试辅导材料第一章物理基础第一节超声波的概念一、基本概念1、人耳的听觉范围:20-20000Hz。2、超声波是频率大于20000Hz的机械波。3、超声波具有声波的共同物理性质。4、临床常用的超声频率在2MHz—10MHz之间。二、超声波基本物理量:1、超声波有三个基本物理量,即频率(f),波长(λ),声速(c),它们的关系是:c=f·λ或λ=c/f,传播超声波的媒介物质叫做介质,不同频率的超声波在相同介质中传播时,声速基本相同。在人体软组织中声速为1540m/s。2、相同频率的超声波在不同介质中传播,声

2、速不相同,人体软组织中超声波速度总体差异约为5%。利用超声方法进行测距的误差也是5%左右。三、声场1、概念:发射超声在介质中传播时其能量所达到的空间称为声场,又称声束。2、声场特性:(1)扫描声束随探头的形状、大小、阵元数及其排列、工作频率、有无聚焦以及聚焦方式不同而有很大差异,此外还受超声与人体组织间相互作用的影响。(2)声束由一个大的主瓣和一些小的旁瓣组成。超声成像主要依靠探头发射高度指向性的主瓣并接收回声反射,旁瓣的方向总有偏差,容易产生伪像。(3)声场分近场和远场,以圆形单晶片探头为例,近场声束集中,呈圆柱形,其直径接近探头直径,长

3、度取决于超声频率和探头的半径,横断面上声能分布不均匀。远场声束扩散,呈喇叭形,横断面上声能分布比较均匀。声束向两侧扩散的角度称为扩散角,扩散角越小,指向性越好。多振子探头的声场分布呈“花瓣”状。(4)超声波指向性优劣的指标是近场长度和扩散角。3、声束聚焦与分辨力。聚焦后可使聚焦区超声束变细,减少远场声束扩散,改善图象的横向和侧向分辨力。(1)聚焦的方式:固定式声透镜聚焦、电子相控阵聚焦、二维多阵元聚焦等。(2)聚焦声束与非聚焦声束的比较。第二节超声的物理特性1、超声波在介质中传播时,遇到不同声阻的分界面,会产生反射和折射,反射的能量由Z2-

4、Z12反射系数RI=决定。Z2+Z1Z1、Z2为两种介质的特性声阻抗,Z=p·c(密度·声速)当Z1=Z2,为均匀介质,则RI=0,无反射。当Z1<

5、。与传播距离和频率有关。引起衰减的原因主要有:(1)介质对超声的吸收,超声波机械能变为热能被组织“吸收”。(2)声束发散,能量的散射及反射,使得保持在介质中原始前进方向上的能量减小。(3)能量被散射体散射掉。6、为了使深度回声信息清楚,在诊断中要使用DCG(TGC)调节,补偿声能的衰减。衰减用IX=I0e-2αx来描述。IX是距离声源X点的声强,X是距离声源的距离。I0是X=0处的声强α为衰减的系数e为自然对数之底,e=2.71声强或声压的衰减吸收以分贝(dB)作单位,组织的衰减系数用dB/cm表示。在人体组织中衰减程度一般规律是:骨组织>

6、肝组织>血液若进一步细分:骨(或钙化)>肌腱(或软骨)>肝(或肾)>脂肪>血液>尿液(或胆汁)。组织中含胶原蛋白和钙质越多,声衰减越大,液体内含蛋白成分越多,声衰减越大。6、超声波在介质中传播时,显示器上能够区分声束中两个细小目标的能力或最小距离,称为分辨力。其受多种因素影响,如频率、脉冲宽度、声束宽度、声场远近和能量分布、探头类型和仪器功能等。(1)轴向分辨力:指在声束长轴上区分两个细小目标的能力,与波长密切相关。频率越高,轴向分辨力越好。从单纯理论上计算,轴向分辨力在数值上为1/2λ,但实际显示的分辨力要低于理论分辨力5—8倍。如遇声阻

7、不同的障碍物(目标点)则声束方向和声强将发生改变。其改变程度与障碍物之大小及声阻抗有关。当障碍物的直径大于1/2λ,在该障碍物表面产生回声反射。当障碍物的直径等于或小于1/2λ,超声波将饶过该障碍物而继续前进,反射很少,这种现象称为衍射,故超声波波长越短,能发现障碍物越小。(2)横向分辨力:与探头厚度方向上声束宽度和曲面的聚焦性能有关。在聚焦最佳区的横向分辨力最好,在其聚焦区宽度一般小于2mm。(3)侧向分辨力:与探头长轴方向上扫描声束的宽度有关。聚焦声束越细,侧向分辨能力越好。四、超声多普勒效应1、当声源与反射界面(或散射体)作相对运动时

8、,由于超声波在一定介质中传播的速度是恒定的,故可看作超声的波长被压缩或扩展。波长的变化必将伴随着频率的移动(改变),它仍需满足C=f·λ的关系,这种现象称之为多普勒效应。2Vco

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