《医学超声设备》ppt课件

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1、医学超声影像设备与应用汇报人:CTY医学超声影像设备与应用超声及超声波简介超声原理论述超声设备构成几类医学超声诊断仪探头构造及原理3产生声波:所有振动的物体周期:  物体振动一次所需时间频率:  一秒中振动次数,(以赫兹为单位Hz)频率数: f=1/T(周期)时间周期大小声波的基本特性声波的基本特性概念:超声波是一种机械振动,可以通过介质进行传播,是一种高频机械波,频率范围为15-60kHz,一般高于20kHz。超声波成像原理超声波的特性1.超声波的传播特性(1)方向性好。(2)强度高。(3)对液体和固体的穿透力强。(4)反射与折射。(5)衍射与散射。(6)声波衰

2、减。(7)超声多普勒效应。衍射与散射示意图反射与折射示意图超声波的物理特性组织名称平均速度(m/s)脂肪1450脑1541肝1549肾1561脾1566血液1570肌肉1585软组织(平均值)1520颅骨4080水1480空气3306组织1阻抗Z1组织2阻抗Z2发射束1.两个脏器之间声阻抗差异越大反射的量越多2.骨骼密度高故无法透过超声波超声波的物理特性7组织2组织1折射束反射束入射束1.超声波入射不垂直于界面,一部分反射,另一部分则穿过界面而弯曲的现象叫折射2.因折射,脏器或肿瘤等部位的位置在水平方向易产生伪像超声波的物理特性81.散射:是人体内最主要的回声来源

3、2.散射振幅:其差异显示成图像的亮度差异,对发现异常征象起重要作用3.强回声:指比周围组织散射量多的部位4.低回声:指比周围组织散射量少的部位超声波的物理特性9深度(时间)1.衰减:是由于反射、散射和吸收造成的2.频率越高超声波能量衰减越多超声波的物理特性超声设备的构成探头(换能器):发射和接收超声波电/声转换主机:声束形成信号处理图像处理存储和传输显示器外围设备打印机、录相机等超声系统成像步骤延时线路脉冲发射/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作用原理(一)超声

4、作用原理:(1)空化作用当一定频率的超声波作用于液体时,由于液体中一部分气泡其尺寸适宜,将发生共振现象,此时,大于共振尺寸的气泡在超声的作用下,被驱出液体外;小于共振尺寸的气泡则在超声波的作用下逐渐变大,在接近共振尺寸时,在声波的稀疏段,气泡迅速胀大,由于摩擦可产生电荷,在声波的压缩段,气泡又被突然压缩,直到湮灭。气泡在湮灭过程中,其内部可达数千度的高温和几千个大气压的高压,并产生放电,发光等现象。这种现象成为“空化现象”。(2)热效应由于介质吸收超声波及摩擦损耗,分子剧烈振动,超声波的机械能转化为介质的内能,造成介质温度升高,超声波的强度越大,产生的热效应越强。

5、因此,控制超声波的强度,可使物质的组织内部温度瞬时升高,加快有效成分的溶出。气泡崩溃之后,泡内“热点”骤然冷却,冷却速度达108K/s。如此急剧冷却速率将引起原料内部结构的急剧变化。超声作用原理(二)(3)机械作用超声波传递的机械能可在液体中形成有效的搅动与流动,从而破坏了介质结构,粉碎了液体中的颗粒,从而产生了普通低频机械搅拌起不到的效果。这种机械作用可产生击碎,切割及凝聚等效果。   超声波空化作用所产生的巨大压力将造成生物细胞壁及整个生物体的破裂,与此同时,超声波的振动作用强化了胞内物质的释放,扩散和溶解。在被破碎的瞬间生物活性保持不变,破碎速度和提取率均可

6、得到提高。超声作用原理(三)(4)乳化作用空化气泡振动对固体表面产生的强烈射流及局部微冲流,能显著减弱液体的表面张力及摩擦力。并破坏固-液界面的附面层。利用超声振动及空化的压力,高温效应,促使两种液体,两种固体,或液-固,液-气界面之间,发生分子的相互渗透,形成新的物质属性。超声振动可使气,液媒质中悬浮粒子以不同速度运动,增加相互碰撞机会;或使其发生凝聚过程。空化气泡闭合后产生的局部冲击波,可粉碎液体中的颗粒,使其细化;使结晶均匀;将较大,不均匀液滴分散为微小均匀液滴,产生乳化效应。这些作用促进了药物有效成分的溶解,加快了有效成分进入介质,并与介质充分混合。超声作

7、用原理(四)超声影像设备简述超声影像设备按功能划分为两种:超声诊断设备超声治疗设备超声诊断与CT、核磁共振和同位素扫描共称为四大影像诊断技术。超声影像设备临床应用在临床上超声影像设备应用很广,可以诊断并治疗多种疾病。超声诊断设备包括A、M、B、C、F、D等多种型号,现在还发展到三维、四维彩超,几乎人体任何部位均可做超声检查。一般分为心脏超声、腹部超声、血管超声、五官超声、胸部超声和内窥超声等。按使用方式可以分为介入性超声、术中超声、腔内超声三种。超声诊断设备超声诊断设备是目前医院中使用的比较频繁的诊断设备。它主要包含发射/接收装置、扫描发生器、信号处理装置、显示设

8、备、电源和

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