几项新技术新发展的临床应用

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1、第四章几项新技术新发展的临床应用第一节全数字华彩超与数字模拟混合超声概念特利用信号处理技术,如数字声束行成,相位矫正,二维阵面聚焦等技术获得优质图像;采用多通道,多波束,多频技术提高图像祯速率,分辨力及抑制旁瓣.%1.模拟声束聚焦%1.数字波束形成器主要特点:数字式超声发射聚焦,数字式接收聚焦延迟线,并固化为专用的集成电路中,可连续地将超声束聚焦在一个很小的范围内,使聚焦精度比常规方提高10倍以上,--一发射时8个焦点以上,接收时每个像素即为焦点-一全程(连续)动态聚焦.由模拟延迟线迭加聚焦变为时间型迭加聚焦,准确性提高,不随距离失真,并减弱旁瓣效应.

2、数字式延迟时,采样---延时----求和---检侧一DSC,全进程由软件控制,延迟量可分级变换.数字延时效果:快速,准确,大量.侧向分辨力提高30%动向范围增加48%随机噪声降低1/3(5)数字式动态变迹改善声束主瓣与副瓣的相对大小,抑制副瓣(旁瓣),消除副瓣伪像.发射声波:改变阵孔径上各阵元的激励电压;接收声波;改变各阵元信号相加前的加权系数.%1.四倍信号处理技术对4个相位同时接收回声信号,可提高祯速率:90度显示视角,可达79桢/秒45度显示视角,可达158桢/秒彩色血流显示桢速率可提高3倍,即提高时间分辨力.四•多参数接收,同步高速处理人体声束

3、特性的差别通过高速接收信号参数的高速运算处理,提取读多谱勒频谱参数及二维图象的全部重要参数,可提高彩色多谱勒图象的灵敏度,多谱勒频谱及B型图象的分辨力.第二节三维超声波扫描新技术一.实时三维超声波扫描新技术1.1996年三维超声波扫描新突破形似开扇窗子,观察病人体内器官.实时观察整个跳动的心脏.选择任何部位,任何角度观察心脏的侧面和横切面•该技术的发明者之一美国北卡罗来纳洲杜克大学新兴血管技术工程研究中心奥拉夫-拉姆先生.2.三维超声波扫描新技术的特点数百个沙粒大小的陶瓷晶体安在电子仗上(探头不)发射高频超声波,超声波同时覆盖所研究(探查)的整个容积,

4、另外数百个沙粒大小的陶瓷晶体接收反射回声•利用高速大规模并行计算机同时处理分析大量的超声回声信息•同时利用先进的微电子线路将回声信息转换,加工为实时数字化图像.3・实时显示运动的图象实时捕捉跳动的心脏及胎儿活动图象并显示在观察屏幕上•就如在人体开一个小窗口,观察人体内脏器官的实际形态及运动情况•可同时调出16个切面的画面,切片的薄,厚和视都可不同•存储所有的图象,随时观看,分析,教学演示•传送连续实时图象或静态画面到控制或会诊中心.二.三维重建超声图象三•观察非活动脏器的静态三维超声图象所重建图象无时相之分•观察心脏形态及其活动的动态三维超声图象具有时

5、空特征.图象重建步骤:(1)三维超声回声信息的提取.(2)图象处理及三维重建.(3)显示有立体感的图象.三维超声扫描及回声信号提取1)二维超声探头凸阵探头弧形切割扇形扫描探头平移多平面食道探头旋转扫描扫描受检脏器一个容积对心脏扫描采用火花裂隙空间.定位器,新电图同步,呼吸周期门控,控制图象的时间空回定位1)二维面阵超声探头在一溶剂内,依次发/收超声信息•所采集接收到的回声图象信息均被数字化存储到有大容量高速计算机中.(2)图象处理及三维重建回声数字化,图象特征提取,组织特征等级分类图象增强(查补,填充,平滑,滤波),去干扰,分离心脏信息相同心动时期图象

6、按空间顺序连接.(1)显示有立体感的图象消除隐线,隐面立体视角特征彩色表达a,BY方向调节多角度显示动态或静态三级图象显示格式:金属网架法表而提取法体元模型法4.超声诊断的虚拟现实技术利用现有的B超及彩超成像设备获得数据,经过三维数字成像技术实现超声的虚拟探查(水平转,垂直转,径向转),乳腺肿瘤的三维重建和虚拟显示,可作为手术方案的技术支持;血管的三维重建和虚拟显示可分析血管的分布,走向,血管病的空间定位;胎儿的三维重建和虚拟显示可以明确判断肢体及表面的缺陷,如兔唇,多指,脊柱裂等.计算机化超声成像的趋势将越来越深入和广泛用于临床・四•三维超声成像的超

7、声成像的临床应用(1)动态三维超声心动图观察整个心脏立体形态与活动情况,提供心脏解剖,病理和心功能方面的空间信息1)诊断与鉴别先天性心脏病,确定复杂畸形.2)精细测定心功能,在心脏负荷时观察心壁阶段性运动失常.3)显示瓣膜口的整体结构,对瓣膜诊断有重要意义.4)建立心内血流的立体动态图象,对血流动向,反流与分流有诊断价值.5)对图象进行多方位为切割,显示感兴趣区域的结构层次与形态.(2)静态三维超声成像观察腹部脏器•妇产,体表及阴道,直肠结构及形态1)对于器官内有液腔存在或探查对象周围有液体环包者2)可观察病变的形态,范围,大小,深浅与表面轮廓等,鉴别

8、诊断某些病变3)血管二维图象重建,了解脏器内血管走向,分支,畸形,III•栓等4)幼儿颅脑扫查

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