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时间:2021-04-14
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1、最新[医药卫生]超声常用技术名词-药学医学精品资料目录祯频超声换能器阵元通道凸阵探头线阵探头相控阵探头高密度探头超宽频带成像A型B型M型高频成像微米取样技术动态孔径变迹声束聚焦电子探头的发射聚焦电子探头的接收动态聚焦数字声束形成器象素聚焦彩色血流图多普勒频谱图多普勒血流测量彩色多普勒能量图组织多普勒成像CK成像线性和非线性声学UCA谐波成像组织谐波成像TEI声学造影剂三维成像显象帧频、成像帧频显象帧频取决于显示器,PAL制式为50HZ。成像帧频取决于成像设备的性能和探测深度,探测深度将对成像帧频起决定性影响,当然与是否使用多声束形成等技术有关。当
2、显象帧频远小于成像帧频时,在实时成像时,高的成像帧频不能提高时间分辨率等指标。凸阵探头凸阵探头中各个换能器小阵元排列成一条弧线扇面成像,因此探测视野比较大线阵探头在线阵探头中,换能器晶片被分割成许多小的阵元(如128或256),之间相互隔离,并排成一条直线。线阵探头可用于实时的B型成像和多谱勒血流检测。缺点是探测的视野比较小。相控阵探头相控阵探头是电子探头,通常在1-2cm的长度上分布128阵元。通过控制相控阵探头每个阵元在发射和接收时的延迟时间,就可以实现声束偏转、电子聚焦等功能,从而进行扇扫。由于相控阵探头孔径小,常用于心血管系统的检测高密度
3、探头常规探头阵元数:80,96,128阵元高密度探头:256,512阵元二维高密度探头:128X8阵元,即1024阵元采集通道有60、96、128、256、512、1024通道。单、双通道为实际的物理声学通道。高密度多阵元探头使声束线密度高,多方向同时接收回声信号,不需要进行插补处理,图象细腻,分辨力好。超宽频带成像在发射时有一很宽的频带范围,如2MHZ-12MHZ,接收时分三种选择方式:1.选频接收:在接收回声中选择一特定的中心频率,保证能到达所要求的诊断深度,尽可能选择较高频率的回声,以获得最佳的图象质量2.动态接收:在接收回声时,随深度变化
4、选取不同的频率,近场取高频,中场取中频,远场只保留低频,达到好的分辨率与好的穿透力的要求3.宽频接收:在接收回声时,所有频率的回声均接收,在中近场包含不同频率回声,在远场由于高频成分衰减,只能接收到稍低频率的回声A型(AMPLITUDE)幅度显示显示探头接收到的反射或透射超声信号的幅度随时间变化的过程A型显示的是一条幅度随时间变化的曲线,而不是图象B型(BRIGHTNESS)显示亮度调制的信号在超声诊断仪的显示器上,以亮度调制的方式,显示声束扫描平面内人体组织的断面图象。B型显示给出的是人体的解剖结构图象。M(MOTION)型显示运动信息显示特定
5、的声束方向上各回波点随时间变化(运动)的情况。显示图中横坐标是时间,纵坐标是探测深度M型显示常被用于观察心脏等运动的脏器高频成像高频超声波在临床检查中可以分辨更细微的病灶,即提高超声图象的轴向分辨力。目前用于临床常规B超探头频率范围为:2-10MHZ在血管内及浅表器官成像中,已采用频率:20-40MHZ高频超声、超声生物显微镜频率范围:40-100MHZ,主要用于皮肤成像、冠状动脉内成像及眼部成像。微米取样技术指取样间隔小于0.1MM的技术。实际上,当使用高频探头,并使探测深度为2cm,在一条声束上取500个样点时,取样间为40um,这就实现微米
6、取样技术动态孔径换能器的孔径是指超声波束形成时被激活的那部分压电晶体的面积。孔径小则近场的声束尺寸小,空间分辨率高,但在远场的发散较严重;反之,孔径愈大,近场的分辨率变差,但远场的发散相对较小。为了使超声图象在近场与远场都有较高的空间分辨力,超声仪器在近场的发射和接收中采用小孔径,而在远场采用大孔径,这就是动态孔径的概念。变迹变迹技术可用于超声波发射,也可以用在超声波接收的时候。发射变迹是指给发射阵元组中的各个阵元施加不同电压的激励脉冲;接收变迹是指对各个阵元的输出信号给予不同的增益。变迹技术被用来减小超声发射和接收时的栅瓣和边瓣。声束聚焦声束聚
7、焦是为了改善声束的形态,从而提高图象的空间分辨力及仪器的检测灵敏度。实现声束聚焦可以采用安装声透镜的方法,也可通过延迟线方法在线阵、凸阵、相控阵探头中实现电子聚焦。电子聚焦方法可用于发射聚焦和接收聚焦电子探头的发射聚焦电子探头在发射时只要合理调整各个阵元的延迟时间,就可以将声束聚焦在某一深度上。与固定焦距的声透镜聚焦方法相比较,电子探头可通过改变各阵元发射的延迟时间来改变聚焦的深度,因此具有较大的灵活性。如果要实现一条扫描线上不同深度的聚焦,就必须采用多次发射,发射次数多将会影响系统的帧频电子探头的接收动态聚焦当用多个阵元接收超声回波信号时,由于
8、反射点到各个阵元的距离不同,信号传播的时间也不同。为了获得最大的反射信号,通常是将各阵元输出的回波信号经过适当延迟后在相加。这就是接收聚
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