超声总论ppt课件

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1、7/9/20211一、影像技术第一章概论------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、扬长避短超声(ultrasound)7/9/20212一、影像技术第一章概论超声检查(ultrasonicexamination)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。7/9/20213一、声波第二章超声的物理基础定

2、义(definition)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。<16Hz:次声波16--20000Hz:可闻波>20000Hz:超声波(ultrasound)振源:声带、鼓面介质:空气、人体组织接收:鼓膜、换能器7/9/20214一、声波第二章超声的物理基础波长(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=

3、C物理量(physicalquantity)7/9/20215二、超声特性第二章超声的物理基础反射与折射(reflection&refraction)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7/9/20216三、超声特性第二章超声的物理基础散射与绕射(scattering&diffraction)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:如物体的直径小于超声波的波长时,则声波向物体的四面八方辐射。7/9/

4、20217三、超声特性第二章超声的物理基础衰减(attenuation)原因:反射、散射和吸收。声能随着距离增加而减少。7/9/20218三、超声特性第二章超声的物理基础多普勒效应(Dopplereffect)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。7/9/20219三、超声特性第二章超声的物理基础多普勒效应(Dopplereffect)探头工作时,换能器发出超声波,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。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

5、儿的呼吸等。7/9/202110四、图像特征第二章超声的物理基础分辨力(resolution)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。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。超声仪的分辨力是指能够分辨有一定间距的界面的能力。7/9/202111四、图像特征第二章超声的物理基础纵向分辨力(longitudinalresolution)探头频率越高,分辨力越高。然而频率与穿透性(penetrability)呈反比。7/9/202112四、图像特征第二章

6、超声的物理基础灰阶(greyscale)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。7/9/202113一、探头原理第三章超声仪器压电效应(piezoelectriceffect)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。7/9/202114一、探头原理第三章超声仪器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

7、个界面产生等量异号电荷。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。7/9/202115一、探头原理第三章超声仪器逆压电效应定义: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。7/9/202116一、探头原理第三章超声仪器超声换能器(ultrasoundtransdu

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