医学超声诊断仪器的调查分析报告

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1、I矢学超声诊断仪雅的调查分析报告医学超声诊断仪器的调查分析报告一.超声成像物理基础:超声在均匀介质屮传播时,不会发生反射。当介质的声阻抗发生变化时,超声就会在其界面发生反射。声阻抗变化越大,反射越强。由于超声在人体组织内的传播速度较低为1540m/s,所以可由同一换能器既发射超声又接收反射回波。现代电子技术可以区分來自不同深度的反射回波,从而使实现回波反射式超声成像仪成为了可能。冃前使用的各种超声成像仪都是回波反射型的,显示的是人体组织的各界面对超声波的反射特征。二.各类型庾学超声诊断仪器的基木概念、原理和功能:(一)A型超声波诊断仪

2、:1」基本概念:利用脉冲回波法,应用超声在体内组织中幅度(能量衰减)变化的机理。将产生超声脉冲的换能器置于人体表面某一点上,声束射入体内,由组织界面返凹的信号幅值,显示于屏幕上,屏幕的横坐标表示超声波的传播时间,即探测深度,纵坐标则表示冋波脉冲的幅度(amplitude),故称A型。1.2棊本原理:用压电品片作换能器,用重复频率1000〜2000Hz的电脉冲激励发射换能器发射单声束。单声束进入人体后,体内组织界面产生反射。反射回波由同一发射换能器接收,将回波幅度转换成电信号,并进行性放人和检波,最后市阴极射线管(CRT)显示。1.3基

3、木功能:A型超声波诊断仪可用于许多科室,其屮最有代表性的应用是脑屮线位置的测量。一般正常人脑中线位宜通过颅骨的儿何小心,最大偏差<0.3cmo用双迹A型诊断仪测量若脑中线偏移>0.3cm,则应考虑有占位性病变。此法检查无痛苦,准确性高。图1A型显示图(二)M型超声波诊断仪:2.1基本概念:M型超声成像诊断仪适用于对运动赃器,如心脏的探查。由于其显示的影像是由运动回波信号对显示器扫描线实行灰度调制,并按时间顺序展开而获得一维空间多点运动时序(motion-time)图,故称之为M型超声成像诊断仪,具所得的图像也叫作超声心动图。2.

4、2棊木原理:将回波强度加到就示器的控制极上作辉度调制,代表深度的时基线加到垂肓偏转板上,而在水平偏转板上加一慢变化的时间扫描电压,使深度的时基线以慢速沿X方向移动,故静止目标的显示像是一条水平亮迹,摆动着的单M型显像为一•正弦曲线。图2M型超声波诊断仪原理方框图图3心搏的M型超声影像2.3基本功能:M型超声成像诊断仪的主耍特点是能测量运动器官,因此专用于心脏的各类疾病的诊断,如对心血管各部分大小、厚度的测量,心脏瓣膜运动状况的测虽等。同时还可以输入心脏的其他有关生理信号,进行比较研究,如研究心脏各部分和心电图、心音图及心搏图Z间的关系

5、;研究心脏搏动和脉搏Z间的关系等。另外还可以研究人体图5心脏扇形扫描断层影像(四)超声多普勒诊断仪:4.1基本概念:超声多普勒诊断仪主要分为3种类型:即连续式超声多普勒成像诊断仪、脉冲式超声多普勒成像诊断仪及实吋二维彩色超声多普勒血流成像诊断仪(即俗称的“彩超”或“彩色多普勒")。4.2基本原理:利用声学多普勒原理,対运动中的脏器和血液所反射回波的多普勒频移信号进行检测并处理,转换成声音、波形、色彩和辉度等信号,从阳显示出人体内部器官的运动状态。4.3棊木功能:用于测虽血管内的血流速度和血流虽。由于血流中红血球等粒了速度的随机性,多普

6、勒频移构成一个频谱,利用傅立叶变换,可分析多普勒频谱成分,不但可计算出血流速度,还可区分血流方向。而彩色多普勒将脉冲多普勒技术与二维(B3D实时超声成像和M型超声心动图结合起来,在直观的二维断面实时影像上,同时显现血流方向和相对速度,提供心血管系统在时间和空间上的信息。进而通过计算机的数字化技术和影像处理技术,使其在影像诊断仪器的构架上兼具了生理监测的功能,提供诸如血流速度、容积、流量、加速度、血管径、动脉指数等极具价值的信息。并且用不同的颜色表示血流方向,用颜色的深度表示血流速度,用色调的变化表示血流扰动情况。(五)三维超声诊断仪:

7、三维超声成像技术是利用电了计算机将一系列一定规律采集的二维图像信息重建,从而构成三维图像,能提供更加丰富的三维空间信息,以弥补二维超声成像的不足。它将立体图象以投影图或透视图表现在平面上的显示方式,可从各个角度来观察该立体口标。一.各类型医学超声诊断仪器的比较:(一)A与M型超声波诊断仪的比较:1.M型和A型仪器的区别在于显示方式的不同:A型是幅度显示,即显示的是波形幅值的人小,其幅度的高低表示信号的强弱;而M超采用亮度显示,信号强时屏上显示光点亮,信号弱时光点就弱。2.在A型中,X轴方向代表着探测深度,而M超中Y轴方向代表声波对人体

8、的探查深度。3.M超与A超相比,多出的最主要部分是慢扫描电路,这是与A超不同之处。(二)A与B型超声波诊断仪的比较:1.A型超声诊断仪是最早应用于临床的超声设备。由于B型诊断仪的出现,A型诊断仪已经面临被淘汰的边缘,冃前

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