医用超声设备的主要参数分辨力超声工作频率和脉冲重复频率帧频灰阶动态范围
超声主要参数介绍

图像参数
动态范围(Dynamic Range) 调低动态范围:可提高图像的对比度,使图像更锐利, 但会减少有用信息的显示,影响观察和诊断
甲状腺内钙化
甲状腺内钙化
动态范围居中
动态范围较低
图像参数
动态范围(Dynamic Range) 调高动态范围:会降低图像对比度,使图像显得细腻, 虽能提供更多信息,但对比度的下降会使一些病灶的观 察变得困难,也会使组织和病灶的边界不够清晰
凸阵探头
相控阵探头
主要内容
系统参数 探头参数 图像参数
主要内容
频率
增益
深度
动谐系态波范成统围像参数
多波束成像
偏转
标尺 / 量程
采图样容像积参数
角度
基线
图像参数
图像参数
频率(Frequency) 探头发射超声波的中心频率 在图像上以不同的档位或具体的频率值(MHz)显示
偏转前
偏转 角度显示
偏转后
偏转 调节按键
图像参数
偏转(Steer) 根据多普勒原理,超声波发射的方向不能与血管垂直 线阵探头PW模式下,偏转超声波的发射方向,使之与血管 的夹角尽可能的小,可更好的显示频谱
偏转前
偏转后
偏转 调节按键
图像参数
偏转(Steer) 仅线阵探头可用 偏转的范围为招标的重要参数
图像参数
深度(Depth) 合适的深度应以要观察的组织、器 官或病灶位于图像区域的近、中场 为宜
深度 调节 按键
索诺声M-Turbo操作面板
过深
合适
过浅
图像参数
动态范围(Dynamic Range) 与系统动态范围的概念和意义相同 动态范围是否可调、可调范围为招标的重要参数
医学超声波频率范围

医学超声波频率范围
超声波是一种高频音波,其频率通常在20kHz以上,可以扩展到
数百MHz。
医学超声波频率范围在2MHz至18MHz之间,但最常用的范
围是3MHz至10MHz。
这些频率被选定是因为它们提供了适当的分辨率
和深度来检测不同类型的组织和器官。
医学超声波的频率范围主要受限于两个因素:组织的穿透深度和
分辨率。
较低的频率提供更高的穿透深度,但分辨率会受到影响,使
结果模糊不清。
较高的频率则提供更好的分辨率,但穿透深度较浅,
只能用于检测组织表面或浅层组织。
在医学应用中,超声波的频率通常在3MHz至10MHz之间。
较低的
频率适用于检查深度较大的组织,如肝脏、肾脏等器官。
而较高的频
率适合于检查表浅组织,如乳腺、甲状腺等。
此外,不同体部的组织
采用不同的超声波频率范围,进一步提高了医学超声波的应用范围。
需要注意的是,超声波频率范围的选择也受到机器和探头的限制。
某些机器只能使用特定频率的探头,而某些探头可能只能在特定频率
范围内工作。
因此,医生和技术人员需要根据具体情况选择适当的超声波频率进行检测。
总的来说,医学超声波频率范围在2MHz至18MHz之间,但通常使用3MHz至10MHz之间的频率。
这些频率范围提供了适当的分辨率和穿透深度,可以用于检测各种组织和器官。
选择超声波频率需要考虑具体的检测情况和机器探头的限制。
医用超声设备的主要参数分辨力超声工作频率和脉冲重复频率帧频灰阶动态范围

注释和测量功能 注释功能 某些是由仪器自行控制的,比如有关 探头频率的显示、影像处理值(γ校正值等)的 自动显示,接收机总增益、近程增益和远程增益 值的显示等。 测量功能 指仪器对被探查脏器进行定量分析所 具有的各种测量功能。
• 记录方式 影像的记录有多种方式,比如用波拉一步照相机
拍照、视频打印机打印或采用录像机进行磁带录像等。
1.频率相同 2.振动方向相同 3.相位相同或相位差恒定
– 动态电子聚焦
实时动态聚焦也是电子聚 焦的一种,不同之处是, 多点动态聚焦的焦点不是 固定的,而是通过改变发 射激励脉冲的相位延时量, 使在波束同一轴线(Z)方 向上实现多点聚焦发射。
3.相控阵扇扫与机械扇扫2种方式的比较
机械扇扫B型超声波诊断仪,具有较好的柱状声束, 容易获得较高的灵敏度与影像分辨力,波束控制电 路简单,成本低。缺点是机械式探头制作要求严格、 工作噪声强、重量较大,探头寿命短。振元不能直 接与被检者贴近,受肋骨的影响略大。
四、 超声波束的聚焦
增强波束的穿透力和回波强度 分为声学聚焦 和电子聚焦
– 声学聚焦
声透镜中心部位的厚度应为透镜中超声波 半波长的整数倍。
– 电子聚焦
即控制超声探头中不同振元的触发延时时序, 在精确的延时时序控制下,不同振元发出的超 声波在空间发生干涉,产生所需要的合成波 束。
§波的干涉是波的叠加的特殊情况 §两列波的相干条件是:
做相控阵扫描。
2.仪器组成与工作原理
偏向角参数发生器用于在半个帧频周期内, 等时差地产生若干个不同周期的序列脉冲 ,
相位控制器用来把偏向角参数转换成相控 阵的触发信号。 触发信号控制各路脉冲激
励器,产生激励脉冲分别加于探头各压电 振元,各振元产生超声波发射。
超声诊断仪技术参数

超声诊断仪技术参数
一、功能要求
1、图像显示分为单B 型、B/B 型、B/M 型、M 型。
图像可实时显示也可冻结观察,双
幅图像可以同屏拼幅显示,并可任意冻结一幅或两幅图像。
2、常用功能单独设置快捷按键,方便操作。
3、该仪器可进行距离、面积/周长、体积、角度、比例、M 模式下的心率、斜率和时间
间隔的测量以及胎龄、胎重和预产期估算等。
4、具有产科、妇科、泌尿科、心脏科软件包,可进行GS、CRL、BPD、HC、AC、FL、HL、
OFD 和AFI 等产科指标测量,以及LMP 计算EDD 等;子宫、左/右卵巢、子宫内膜厚度、左/右卵泡;膀胱、左/右肾、前列腺;左心室、左心房、二尖瓣、肺瓣膜、心率等相关参数测量,并自动生成报告。
5、三探头接口,可配备宽频、变频电子凸阵、电子线阵、腔体探头和心脏探头等。
6、在1.0 倍、单B 状态下,选取要检查的区域,对图像进行局部放大和画中画实时显示。
7、可随意进行中英文切换,中英文输入操作提示功能,可在图像的任何位置插入文字
注释,更方便医生操作。
8、双向电影回放功能和逐帧回放,容量≥ 512 幅。
9、内置存储器能永久储存图像≥ 30 幅。
10、具有通过USB 接口将图像上传计算机功能。
11、支持U 盘,可通过U 盘对机器软件进行升级,并可从U 盘中存储或读取资料。
12、具备穿刺引导线,且穿刺线的位置可校准。
13、可通过并行接口或USB 接口外接激光打印机,打印输出的图像或报告。
14、可外接视频打印机、超声工作站和脚踏开关等。
二、技术规格。
超声治疗仪技术参数

超声治疗仪技术参数
1、波束类型:汇聚型
2、声工作频率:4MHz
3、具有多种焦平面距离,至少包括3.5mm、4.5mm;治疗头的焦平面距离与公布
数值的偏差应该在±15%范围内(需提供证明)
4、额定输出声功率:⅛6W,界面可调节档位(需提供证明)
5、侧壁不需要的超声辐射:≤100mW∕cm2
6、输出声功率的时间稳定性:在额定电源电压,23°C±3°C水温条件下,按随机
文件规定的运行条件,设备连续工作0.5h期间内,额定输出声功率的变化应不超过±20机
7、定时器:1一60分钟可调,在预定时间到达后停止治疗头超声输出并伴有语
音提示。
8、输出控制装置:设备具备输出控制装置,能使输出声功率减低到额定输出声
功率的±30%或更低。
9、治疗头超温:≤41o C
10、噪声:≤65dB(Λ)
11、超声输出方式:脉冲式
12、软件功能:
(1)、设备显示工作状态、输出功率以及定时时间。
(2)、软件界面调节定时时间、功率档位。
(3)、手柄按钮控制开始或停止超声输出,或由脚踏开关控制开始或停止超声输
出。
13、具有手柄自动识别功能,根据拿起的手柄种类自动切换治疗界面并伴有语
音提示。
14、点式手柄具有滑动传感器监测功能,手柄停止运动立即停止输出超声能量。
15、设备具有联网功能,联网状态下可实现软件远程升级。
承担网络开通相关费用及信息安全责任。
16、耗材需单独报价,并通过医院耗材委员会审核。
17,设备质保三年以上。
超声科质量控制指标

超声科质量控制指标超声科质量控制指标是指在超声医学影像检查过程中,评估和监控超声图像质量的指标和标准。
良好的质量控制可以确保超声图像的准确性和可靠性,提高诊断的准确性,并减少误诊率。
以下是超声科质量控制指标的标准格式文本:一、背景介绍超声科是一种无创、无辐射的医学影像检查技术,广泛应用于临床诊断和疾病监测。
为了保证超声图像的质量,需要制定一系列的质量控制指标和标准。
二、超声图像质量控制指标1. 分辨率:超声图像的分辨率是指能够显示出两个相邻结构的最小距离。
分辨率应达到一定的标准,以确保图像中的细小结构能够清晰可见。
2. 噪声:超声图像中的噪声应该尽量减少,以避免对图像质量的影响。
噪声水平应在一定范围内,以保证图像的清晰度和准确性。
3. 均匀性:超声图像的亮度和对比度应该均匀分布,不应出现过亮或过暗的区域。
均匀性的要求可以通过校准超声仪器来实现。
4. 几何失真:超声图像中的几何失真应尽量减少,以确保图像中的结构形状和大小能够真实地反映患者的解剖结构。
5. 灰度动态范围:超声图像的灰度动态范围应该足够宽广,以便能够显示出不同组织的细微差别。
灰度动态范围的要求可以通过调整超声仪器的参数来实现。
6. 彩色血流成像:超声图像中的彩色血流信号应该准确可靠,以便对血流情况进行评估。
彩色血流成像的质量控制可以通过校准超声仪器和调整参数来实现。
7. 图像存储和传输:超声图像的存储和传输应该符合标准化的格式和协议,以便于医生的查看和分析,并确保图像的完整性和可靠性。
三、质量控制措施为了确保超声图像的质量,超声科可以采取以下质量控制措施:1. 定期校准超声仪器,包括调整图像的亮度、对比度、色彩等参数,以确保图像的准确性和一致性。
2. 对超声仪器进行定期维护和检修,确保仪器的正常运行和性能稳定。
3. 培训医生和技术人员,提高其超声图像的识别和评估能力,确保图像的准确性和可靠性。
4. 建立质量控制的记录和档案,包括超声图像的质量评估结果、仪器的校准和维护记录等,以便于追溯和分析。
超声科质量控制指标

超声科质量控制指标引言概述:超声科作为一种常用的医学影像技术,广泛应用于临床诊断和治疗。
为了确保超声影像的准确性和可靠性,质量控制指标在超声科中起着至关重要的作用。
本文将从五个大点出发,详细阐述超声科质量控制指标的相关内容。
正文内容:1. 超声设备的性能指标1.1 分辨率:超声设备的分辨率是衡量其图像清晰度的重要指标。
分辨率越高,图像细节显示越清晰。
1.2 噪声水平:噪声是超声图像中的干扰因素,影响图像的质量。
超声设备应具备低噪声水平,以提高图像的信噪比。
1.3 灵敏度:超声设备的灵敏度是指其对不同组织的反射信号的检测能力。
高灵敏度可以提高超声图像的对比度和细节显示能力。
2. 超声探头的质量指标2.1 频率范围:超声探头的频率范围决定了其对不同深度组织的成像能力。
不同的临床应用需要选择适当的频率范围。
2.2 焦点数和焦点位置:超声探头的焦点数和焦点位置决定了图像的聚焦效果。
多焦点和可调焦点的探头可以提高图像的清晰度和对比度。
2.3 探头阵列:探头阵列是一种高级超声探头技术,可以提供更高的分辨率和图像质量。
3. 超声图像质量评估指标3.1 均匀性:超声图像的均匀性是指图像中各个区域的亮度分布是否均匀。
均匀的图像可以提供更准确的诊断信息。
3.2 对比度:超声图像的对比度是指图像中不同组织之间的亮度差异。
高对比度的图像可以更清晰地显示组织结构。
3.3 噪声水平:超声图像的噪声水平是指图像中的干扰信号强度。
低噪声水平可以提高图像的可视化效果。
4. 超声操作者的质量控制指标4.1 培训和教育:超声操作者需要接受专业培训和教育,熟悉超声设备的操作和图像解读技巧。
4.2 标准化操作流程:超声操作者应按照标准化的操作流程进行超声检查,以确保操作的准确性和一致性。
4.3 持续质量监控:超声操作者应进行持续的质量监控,及时发现和纠正操作中的问题,提高超声图像的质量。
5. 超声科质量控制的重要性5.1 临床诊断的准确性:超声图像质量的提高可以提高临床诊断的准确性,为医生提供更可靠的诊断依据。
超声主要参数介绍

宽度
阵元
➢ 宽度是描述线阵探头尺寸大小的指标之一 ➢ 宽度越宽,探头扫查的最大范围越大;反之则反 ➢ 阵元数不变的情况下,增加宽度会导致图像分辨率下降
探头参数
宽度(Footprint) ➢ 常规线阵探头的宽度一般为25~50mm,兽用探头可达 180~200mm ➢ 部分品牌探头的宽度从其命名可以看出,例如索诺声 HFL38x探头的宽度为38mm ➢ 招标的重要参数
压电晶体
阵 元
➢ 阵元数越多,图像质量越好,但对超声仪器和探头制作工艺 的要求也更高,价格更贵
➢ 常规探头的阵元数有32、64、96、128、192、256等规格, 矩阵探头的阵元数可达上万个
➢ 招标的重要参数
探头参数
频率(Frequency) ➢ 探头发射超声波的中心频率, 单位为兆赫兹(MHz) ➢ 常规探头通常可发射多个频率 的超声波,以适应于不同病人 体型和检查部位的需要,通过 相应的按键进行调节,即变频 ➢ 不同品牌对频率的显示不一样, 一般有数字和效果两种类型 ➢ 最高和最低频率、可变频率个 数均为招标的重要参数
探头参数
曲率半径(Curvature Radius) ➢ 曲率半径越小,探头扫查的最大角度(最大范围)越大; 反之则反
曲率半径为50mm的大凸探头 扫查子宫
曲率半径为10mm的微凸(腔内)探头 扫查子宫
探头参数
宽度(Footprint)
➢ 线阵探头的阵元呈直线排列,其排列的长度称为线阵探头
的宽度
系统参数
电影长度(Cine Memory / Cine Loop / Clip Length) ➢ 扫查过程中按下冻结键或存储键时,超声仪器会自动存储 一段动态图像,该段动态图像的时长或帧数称为电影长度 ➢ 电影长度与存储媒介(缓存、闪存、硬盘等)的大小、图 像帧率有关 ➢ 最常见的电影长度为60秒 (二维) ➢ 招标的重要参数,通常以 二维模式下的最大电影长 度进行比较
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五、B超仪的常用性能指标
1.技术参数 分辨力 超声工作频率和脉冲重复频率 帧频 灰阶 动态范围
•
2.使用参数
扫描方式和探头规格
四、 超声波束的聚焦
增强波束的穿透力和回波强度 分为声学聚焦 和电子聚焦
– 声学聚焦
声透镜中心部位的厚度应为透镜中超声波 半波长的整数倍。
– 电子聚焦
即控制超声探头中不同振元的触发延时时序, 在精确的延时时序控制下,不同振元发出的超 声波在空间发生干涉,产生所需要的合成波 束。
§波的干涉是波的叠加的特殊情况 §两列波的相干条件是:
§医用超声设备的主要参数
分辨力 超声工作频率和脉冲重复频率 帧频 灰阶 动态范围
一、机械扇形扫描B超仪
• 超声波束以扇形方式扫查,可以不受透声窗口窄小
的限制而保持较大的探查范围。
• 产生高速机械扇形扫描,通常采用的方法有两种: 单振元摆动法;风车式多振元(三个或四个晶体换 能器)旋转法。
§ 摆动式扇扫B超仪
1.多振元组合发射的意义
单振元辐射面积小,波束发散角大,指向性差 缩短了近场区。
多振元组合发射: 增大辐射面积, 增加近场,提高分辨率、灵敏 度
振元等效宽度b的加大,既使波束的近场区 增加,也可以提高远场的分辨率、灵敏度。
2. 超声波束的扫描
– 组合顺序扫描
三、电子相控阵扇形扫描B超仪
应用相控技术,对施加于线阵探头的所有晶体振元的 激励脉冲进行相控制,亦可以实现合成波束的扇形 扫描,用此技术实现波束扫描的B型超声波诊断仪 称为电子相控阵扇型扫描B超仪。
注释和测量功能 注释功能 某些是由仪器自行控制的,比如有关 探头频率的显示、影像处理值(γ校正值等)的 自动显示,接收机总增益、近程增益和远程增益 值的显示等。 测量功能 指仪器对被探查脏器进行定量分析所 具有的各种测量功能。
• 记录方式 影像的记录有多种方式,比如用波拉一步照相机
拍照、视频打印机打印或采用录像机进行磁带录像等。
做相控阵扫描。
2.仪器组成与工作原理
偏向角参数发生器用于在半个帧频周期内, 等时差地产生若干个不同周期的序列脉冲 ,
相位控制器用来把偏向角参数转换成相控 阵的触发信号。 触发信号控制各路脉冲激
励器,产生激励脉冲分别加于探头各压电 振元,各振元产生超声波发射。
发射间歇时,各振元的回波信号,通过接 收延时电路合成为一路送往接收放大电 路处理后进行调辉显示。接收延时电路 包含了聚焦延时和方向延时,因为发射 时各路激励脉冲接受了方向延时和聚焦 延时,必须给予相应的时间补偿,才能 保证在接收放大电路同相合成。
摆动式扇扫B超仪探头利用 直流电机或步进电机驱 动,通过凸轮、曲柄、 连杆机构将电机的旋转 运动转换为往返摆动, 从而带动单个晶体换能 器在一定角度(30°90°之间)范围内产生扇 形超声扫描。
用机械方法摆动或转
动换能器以实现超声 束在扫查平面内作扇 形扫查的方式。
旋转式扇扫B超仪 采用4个(或3个)性能相同的 换能器,等角度安放在一个 圆形转轮上,马达带动转轮 旋转,每个换能器靠近收/发 窗口时开始发射和接收超声 波,各换能器交替工作。
•灰度修正:
一幅图象所可能具有的等级差数叫灰阶。 灰阶级数越多,图象层次越丰富。 将实际所记录的灰度与理想灰度之间的转换函数 关系预先存放在EPROM中。
数据插补:未经插补而直接显示的图象,扫描线
之间有较大的间隙。
一维线性插补:相邻扫描行中间插入一行或两行。 二维线性插补:原图象相邻四个像素点中间插入 新像素点。
扫描方式指仪器所发射的超声波束对被测 对象进行探测的方法。
探头规格有标称工作频率、尺寸、形状等 参数,还有是否可配合穿刺等特殊要求。
• 显示方式与显示范围
• 显示方式 超声诊断影像显示有A型、M型、 B型等一台B型超声诊断仪可以有B单幅显示、 B双幅显示、B/M显示其中的一种或几种功能。
• 显示范围 指的是屏上光栅的最大尺寸,它 并不一定等于仪器的D转换:即超声图象数字化。根据采样定 理,为使输出信号不失真,采样频率至少为 输入信号最高有效频率的2倍。
逐次逼近式
双积分式
并行式
增益控制 TGC( Time Gain Compensation)
对来自不同深度(不同时间到达)的回声给 予不同的增益补偿,即使接收机的近场增益适 当小,远场增益适当大,通常称此种控制手段 为时间增益。
•伪彩色处理
亮度、色调和饱和度
原理:利用人眼对彩色分辨力高而对灰度分辨 力低的特点。用不同的颜色来表示不同的灰度 等级,到达图象增强的效果。
本节疑难点
§相控阵扫描
对振元不同时给予电激励 各振元的激励脉冲有一个时间差
§线性扫描
振元分组分时受激励 每组振元同时受电激励
旋转式探头,扫描均匀,噪声和振动小,寿命远比摆动 式长。
二、高速电子线形扫描B超仪
将多个声学上相互独立的压电晶体成一线排列称作 线阵,用电子开关切换接入发射/接收电路的晶体, 使之分时组合轮流工作,如果这种组合是从探头的 一侧向另一侧顺序进行的,每次仅有接入电路的那 一组被激励,产生合成超声波束发射并接收,即可 实现电子控制下的超声波束线性扫描
六、数字扫描变换器
DSC ( Digital Scan Converter)
数字扫描变换器实质上是一个带有图象 存储器的数字计算机系统,可以用标准电视 的方法显示清晰的动态图象,而且提供了强 大的图象处理功能,如图象冻结、多帧存储、 测量计算、放大显示等。
–A/D转换 –图象前处理:回波幅度深度校正 –图象存储器: –图象后处理:灰度修正 数据插补 伪彩色
相控阵扇形扫查 通过适当的调整,控制
各单元激励信号的时延, 以实现声束偏转的扫查的 方式。
123
n
发射脉冲
(c)
1.相控阵扫描原理
对成线阵排列的多个 声学上相互独立的 压电晶体振元同时 给予电激励,可以 产生合成波束发射, 且合成波束的方向 与振元排列平面的 法线方向一致。
对线阵排列的各振元不同时给予电激励,而是使施加到各 振元的激励脉冲有一个等值的时间差τ,合成波束的波 前平面与振元排列平面之间,将有一相位差θ ,合成 波束的方向与振元排列平面的法线方向就有一相位差θ。 通过控制激励时间而实现波束方向变化的扫描方式,叫
1.频率相同 2.振动方向相同 3.相位相同或相位差恒定
– 动态电子聚焦
实时动态聚焦也是电子聚 焦的一种,不同之处是, 多点动态聚焦的焦点不是 固定的,而是通过改变发 射激励脉冲的相位延时量, 使在波束同一轴线(Z)方 向上实现多点聚焦发射。
3.相控阵扇扫与机械扇扫2种方式的比较
机械扇扫B型超声波诊断仪,具有较好的柱状声束, 容易获得较高的灵敏度与影像分辨力,波束控制电 路简单,成本低。缺点是机械式探头制作要求严格、 工作噪声强、重量较大,探头寿命短。振元不能直 接与被检者贴近,受肋骨的影响略大。