超音波影像试验室
超音波成像的基本原理

超音波成像的基本原理音波基本物理量與音波物理現象•在波的形狀及分子振動的方式,聲波和其它的電磁波不同。
•聲波是屬於一種力學波,藉由介質分子來傳遞能量。
•在傳送的過程中,聲波受壓力、密度、溫度及介質運動的影響,而會有改變波速、反射、繞射等現象發生。
•波在前進的時候,介質分子會有疏密的分佈,故稱之為疏密波;也因傳播分子的運動方向和波前進的方向相同,因此稱為縱波。
音波基本物理量與音波物理現象•超音波之所以稱之為超音波,乃因一般人可以聽到的聲波,大約在兩萬Hz以下,大於兩萬Hz 人耳就不太可能聽到了,這種超越可聽音波頻率的音波,我們稱之為超音波。
•超音波的頻率,在醫學上的使用,依據其使用的功能,而有不同的頻率。
一般在醫學上所使用的頻率大約為1到10MHz之間,主要的用途為診斷、熱療、震波碎石、以及洗牙等功用。
音波基本物理量與音波物理現象在組織中超音波的波長與週期假設傳播速度為1540m/s音波基本物理量與音波物理現象•音波有幾個基本的物理量,和造影有密切的關係頻率:即每秒傳遞的波數;振輻:是音波的強度週期波速:音波前進的速度,(和超音波的成像原理最有關)•音波其受不同傳播介質的影響,在不同的媒介,有不同的傳播速度,在人體的軟組織當中,因為其組合成份相近,所以傳播的速度大約是1540mm/sec,只有在肺泡中因空氣的成份較多,和在骨組織中,傳播的速度不同,而造成相當的偏差,所以超音波掃描並不適用這兩種組織。
•超音波在從探頭發出的聲波,並不像我們一般的聲波那樣具有連續性(Continuous Wave ,CW),相對的,超音波是利用電子的脈衝產生一些脈衝聲波(Pulse Wave ,PW)音波基本物理量與音波物理現象脈波聲波的時間與振幅關係•脈波期間週期(Pulse Duration Period),代表脈波運作當中的時間•脈波重覆週期(Pulse Repetition Period),代表一個脈波區和另一脈波區的間隔時間。
心电图检查 心脏超音波及都普勒检查

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心電圖檢查 心臟超音波及都普勒檢查
林口長庚醫學中心 內科部 心臟血管內一科
超音波操作规程

超音波操作规程超音波操作规程一、概述超音波操作是一项常见的医疗检查技术,它通过超声波的传播和接收,来获取人体内部的图像信息。
超音波操作广泛应用于临床各科,包括妇产科、消化科、泌尿科等。
为了保证超音波操作的安全和有效性,制定超音波操作规程十分重要。
二、设备准备1. 确保超音波设备的正常工作:检查设备的电源、传感器等部分,确保其完好无损。
2. 准备适当的导向剂:超音波操作常需要在人体皮肤上涂抹导向剂,以减少超声波在皮肤上的反射,提高图像质量。
三、操作步骤1. 准备工作:a. 在操作室内保持整洁,确保操作台面、手术器具等无尘、干净。
b. 洗手:医生、护士和技术人员应在进行超音波操作之前进行手部消毒。
2. 患者安全:a. 在进行超音波操作之前,向患者告知操作的目的和过程,取得其知情同意。
b. 确认患者身份:核对患者的姓名、病历号等个人信息,避免操作患者错误。
3. 超音波操作:a. 根据病例和医嘱,在相应部位使用超音波传感器进行操作,如需要在腹部进行超音波检查,则将传感器放置在患者腹部上;如需要进行阴道超音波检查,则医生需配戴手套,并在手套上覆盖适当的润滑剂。
b. 在操作过程中,医生应与患者保持沟通,告知操作进程,如需患者配合调整身体姿势等。
4. 图像记录:a. 在操作过程中,医生应注意观察超音波显示的图像,确保能够获取到清晰的图像信息。
b. 如有必要,医生可使用图像记录功能,将图像保存和标记,以便后续诊断或研究。
5. 操作完成:a. 完成超音波操作后,医生应将超音波传感器清洗和消毒,避免交叉感染。
b. 向患者介绍后续的治疗计划和注意事项,并解答其提出的问题。
四、操作注意事项1. 遵循纪律和规程:医务人员在进行超音波操作时应遵循相关纪律和规程,如消毒、无菌操作等。
2. 注意操作时间:超音波操作时间一般较短,但也应注意避免操作时间过长,以免造成患者的不适和疲劳。
3. 保护患者隐私:超音波操作时,应保护患者的隐私,避免操作过程中向他人展示患者的敏感部位。
腹部超音波检查入门.

正常的膽管
正常人總膽管之管徑約3~6毫米,年紀越大, 管徑也越大。超過7毫米以上則稱為總膽管 擴張。 於膽囊切除術後之病人,以超過10毫米以 上才稱為總膽管擴張 。
膽管的檢查技巧
請病人左側臥,右手抬至頭部以上,令病患深吸 一口氣後停止呼吸。 先將探頭放在右上腹部,以縱向掃描之方式找到 膽囊及附近之肝門靜脈,總膽管就在肝門靜脈之 前方,後將探頭往順時鐘方向稍微旋轉,即可見 總膽管之下端。 然後順其方向向下方延伸,可見到總膽管位於胰 臟頭部之部份。此時如果將探頭往反時鐘方向旋 轉至橫向,則可見到胰臟及總膽管的橫切面。量 最寬的地方。
超音波的原理
由探頭內的發射器發射出來的音波進入人 體後,碰到體內各種組織便會一一反射回 來,由同一探頭內的接受器將這些音波訊 息接收,並傳回機器主體,經過一連串處 理,後呈現於螢光幕上 。
超音波的圖像
A-mode (amplitude mode) :將回傳的回音強弱以 波形振幅的高度來表現。 B-mode (brightness mode) :將回傳的回音強弱以 明暗程度來表現。
膽囊的檢查
正常的膽囊
大小長徑約6~8公分,短徑約2~3公分。 膽囊壁厚度約1~2毫米,超音波影像上呈平 滑高回音,進食後,膽囊壁增厚至4~7毫米, 甚至可見到高回音之黏膜層與低回音之肌 肉層。 通常膽囊頸部會有皺摺存在,稱為轉折皺 (junctional folds) 膽囊內腔無回音(echo-free),膽囊管(cystic duct)也無法描繪出。
偽像 (Artifact)
多重反射偽像 (reverberation artifact) :音束 射到完全垂直的反射面,在二個反射面之 間來回重複反射,造成虛像。 側波偽像(side-lobe artifact) :主流波周圍的 側向波,強度約主波的1/10~1/15。當主波 通過沒有回音的物體時,與側向波垂直的 反射體產生強回音,造成干擾。
健康评估 胸部评估

健康评估胸部评估引言概述:健康评估是一种系统性的过程,旨在评估个体的健康状况并提供必要的干预措施。
在健康评估中,胸部评估是一个重要的部分,可以帮助医务人员了解患者的呼吸系统功能和心血管健康状况。
本文将详细介绍胸部评估的重要性和方法。
一、外观评估1.1 胸廓形态:观察患者的胸廓形态,包括胸廓的对称性和形状是否异常。
1.2 皮肤状况:检查胸部皮肤是否有红肿、瘀斑或其他异常情况。
1.3 呼吸频率:观察患者的呼吸频率,是否正常,有无呼吸困难的表现。
二、触诊评估2.1 胸廓触诊:用手轻轻按压患者的胸廓,检查有无异常的压痛或肿块。
2.2 肺部触诊:在患者呼吸时,用手掌按压患者的肋骨下缘,检查肺部是否有异常的呼吸音。
2.3 心脏触诊:用手轻轻按压患者的心前区,观察心脏搏动情况和有无异常心音。
三、听诊评估3.1 肺部听诊:用听诊器在患者的胸部前后各个部位听诊,检查肺部呼吸音是否清晰,有无异常音。
3.2 心脏听诊:在心前区和心后区分别听诊,检查心脏的心音是否正常,有无杂音。
3.3 血管听诊:在颈动脉和锁骨下动脉听诊,检查有无动脉狭窄或异常血流音。
四、影像评估4.1 X光检查:通过X光片检查患者的胸部结构,包括肺部、心脏和胸廓的情况。
4.2 CT扫描:对于需要更详细的胸部评估,可以进行CT扫描,帮助医务人员更准确地了解患者的胸部状况。
4.3 超声检查:通过超声波检查心脏和肺部,帮助医务人员发现患者可能存在的异常情况。
五、实验室评估5.1 血液检查:通过血液检查,可以了解患者的血液成分和氧合情况,帮助评估患者的心血管健康状况。
5.2 肺功能检查:通过肺功能检查,可以评估患者的呼吸系统功能,包括肺活量和通气功能。
5.3 心电图检查:通过心电图检查,可以评估患者的心脏电活动,帮助发现可能存在的心脏问题。
结论:胸部评估是健康评估中的重要一环,通过外观、触诊、听诊、影像和实验室评估,可以全面了解患者的胸部状况,及时发现可能存在的问题并采取相应的干预措施。
超声波成像原理及检查前准备

超声波成像原理及检查前准备Ultrasound imaging, also known as ultrasonography, is a medical procedure that uses high-frequency sound waves to create images of internal body structures. These images can assist in the diagnosis and monitoring of various medical conditions. Ultrasound imaging is non-invasive and does not involve ionizing radiation, making it a safe and popular imaging modality.超声成像,也称为超声造影,是一种利用高频声波创建人体内部结构图像的医疗程序。
这些图像可以帮助诊断和监测各种医疗状况。
超声成像是一种无创性的成像技术,不涉及电离辐射,因此是一种安全且受欢迎的成像模式。
Before undergoing an ultrasound examination, it is important to prepare adequately to ensure the best possible imaging quality. Patients may be asked to fast for a certain period of time before the exam, especially for abdominal scans. Clear instructions will be provided by the healthcare provider to ensure proper preparation.在接受超声检查之前,充分准备至关重要,以确保获得最佳的成像质量。
超音波暴露对人体加热的实验研究
超音波暴露对人体加热的实验研究超音波技术已经在人们的生活中得到了广泛的应用,它不仅能够用于医疗诊断和治疗,还能够用于清洗、焊接、切割等方面。
但是,随着超音波技术的不断发展,人们也越来越关注它对人体的影响。
其中,超音波暴露对人体加热的实验研究备受关注。
一、超音波暴露对人体加热的原理超音波是指频率大于20kHz的高频声波,它的能量比普通的声波更密集,因此可以产生强烈的热量。
当超音波射向人体时,它会穿透皮肤和组织,直接作用于人体内部的器官和组织,产生热量。
这种热量的大小取决于超音波的频率、功率等因素,同时也受到人体的吸收、散热等因素的影响。
二、实验研究方法为了研究超音波暴露对人体加热的影响,科学家们进行了一系列的实验研究。
在这些实验中,科学家们首先需要确定一组实验参数,包括超音波的频率、功率、辐射时间、超音波的入射位置、人体组织的种类等因素。
然后,科学家们使用超声波辐射仪器向不同种类的人体组织进行超音波辐射,测量不同实验参数下人体组织的温度变化。
这些数据可以帮助科学家们更好地了解超音波的作用机制和对人体的影响。
三、实验研究结果根据实验研究结果,当超音波功率相同时,频率越高、辐射时间越长,人体组织的温度升高越明显。
同时,不同的人体组织对超音波的吸收能力也不同,脂肪组织的吸收能力更强,导致其温度升高更快。
此外,实验研究表明,当超音波功率达到一定值时,会对人体组织产生不可逆的损伤。
因此,在使用超音波技术时,必须慎重选择超音波的频率、功率等参数,以避免对人体造成伤害。
四、超音波技术的安全应用尽管超音波辐射对人体存在一定的危害,但是科学家们也已经提出了一些有效的安全应用方法。
例如,对于医疗应用中的超声诊断,医生会根据患者的实际情况,选择安全的超音波参数,避免对患者产生损伤。
同时,在使用超音波治疗设备时,也需要使用合适的探头和适当的功率,以避免超音波对人体产生不良影响。
总之,超音波技术在人们的生活中扮演着越来越重要的角色,而超音波暴露对人体加热的实验研究也为我们提供了更加清晰的认识。
超声波影像的原理声阻
超声波影像的原理声阻
超声波影像是通过向人体或物体发送超声波(高频声波),然后接收和分析反射回来的声波来形成影像。
其原理是利用超声波在介质中传播时,受到不同组织和结构的声阻抗差异的影响,从而产生声波的反射、散射和吸收等现象。
声阻抗是指声波传递到不同介质时,介质对声波的阻碍程度。
不同组织和结构的声阻抗差异导致了声波的反射和散射变化,从而形成了超声波影像。
在超声波影像中,超声波由超声发射器(传感器)发射出去,经过人体或物体中的组织和结构后,部分声波被反射回来,并被接收器(传感器)接收到。
接收器收集到的声波信号会被转化为电信号,并通过电子设备进行放大、滤波和处理。
最终,将处理后的信号转化为图像,通过显示器展示出来。
通过分析超声波图像中声波的传播路径、强度和反射情况,医生可以观察到人体组织和器官的形态、结构和功能,从而帮助诊断疾病。
这种非侵入性的检查方法在医学影像学中得到广泛应用。
声波技术在医学影像检测中的应用
声波技术在医学影像检测中的应用声波技术是一种基于声音传导和反射原理的检测技术,通过声波在物质中的传播和反射特性,可以获取物质的内部结构和病理变化信息。
在医学影像检测领域,声波技术被广泛应用于超声诊断、声纳成像和声学显微镜等方面,为医生提供丰富的影像数据,帮助他们准确、快速地进行疾病的检测和诊断。
声波技术在医学影像检测中的主要应用是超声诊断。
超声诊断是利用声波在人体组织中的传播和反射来获得影像信息,以检测和诊断疾病。
超声波可以穿透人体不同组织并反射回来,通过接收和解析反射波形成影像。
超声诊断具有无辐射、安全性高、实时性好等特点,被广泛应用于检测和诊断人体器官的疾病,如心脏病、肝脏疾病、乳腺癌等。
超声诊断中常用的技术包括B超(B-mode)、彩色多普勒超声(Doppler)、三维超声等。
B超是超声诊断中最常见的技术,它通过测量声波在组织内的回声来生成二维图像。
B超可以用于检测脏器的形态和结构,如肾脏、胰腺、子宫、乳腺等,帮助医生判断病变的位置和性质。
而彩色多普勒超声则是利用声波的多普勒效应来测量血流速度和方向,通过颜色编码将不同速度的血流显示在图像中,能够帮助医生检测血管病变、心脏瓣膜功能等问题。
三维超声则可以获得更为立体和精细的影像,对于复杂病变的定位和评估更具有优势。
声波技术在医学影像检测中的应用不仅局限于超声诊断,还扩展到了声纳成像和声学显微镜领域。
声纳成像是一种通过声波反射来进行成像的技术,可以用于测量深层组织结构和检测脑部疾病。
声纳成像常用于妊娠期间对胎儿进行检测,可观察到胎儿的生长和发育情况。
此外,声学显微镜则是一种利用高频声波来观察生物样本的显微技术,通过声波的散射和传播特性,可以观察到组织细胞的形态和结构。
声波技术在医学影像检测中的应用还具有一些独特的优势。
首先,声波技术不使用离子辐射,相比于X射线和核磁共振成像等传统方法,不会给患者带来辐射危害。
其次,声波技术具有实时性好的特点,医生可以直接观察到患者的动态变化,对于一些需要监测病情变化的病例,非常有帮助。
超音波的产生和应用
超音波的产生和应用超音波是一种高频声波,频率超过人类听觉范围(20kHz),通常在20kHz~1GHz范围内。
它有很多应用,如医疗、工业、生命科学等领域。
超音波的实际应用始于20世纪初,意大利科学家Lazzaro Spallanzani在研究蝙蝠时,发现它们通过发出高频声波,可以探测飞行中的障碍物,于是研究人员开始利用这样的原理来研制超声波探测器,逐渐发展成为一种新型的探测技术。
一、超音波的产生超音波的产生有很多方法,比如压电、射频、激光、热电等。
其中最常用的方法是利用压电效应,即利用压电材料受电场作用而发生形变的原理。
超音波的产生可以分为两个步骤:首先,通过电场作用使得压电材料发生形变,形成横向或纵向机械振动。
然后,这种机械振动进一步会转化为声波,通过介质传播。
二、超音波的应用超声波在医学和工业领域都有很多应用。
下面列举几个典型的应用。
(一)医学领域1. 超声诊断超声波在医学领域的应用最重要的就是超声诊断。
它是一种非侵入性的诊断方法,可以用来检测人体内部的结构和器官。
超声波可以通过人体组织和器官的不同密度和反射率,来得到一个超声图像。
这种方法对于检测妊娠、肿瘤、心脏病等疾病具有重要价值,因为它不会对人体组织造成任何伤害。
2. 超声治疗利用超声波来治疗疾病也是医学领域的一个研究方向。
超声波可以通过对人体组织产生热能,从而破坏癌细胞和瘤组织。
此外,超声波还可以对突变的DNA产生电场影响,从而抑制癌细胞的分裂和生长。
不过,目前这些研究还处于实验室阶段,在临床应用上还存在很多问题。
(二)工业领域1. 测量和控制超声波在工业领域最常见的应用是用来测量和控制物体的位置和运动。
超声波测距仪、液位计、瓶颈检测仪等就是利用了超声波的原理。
在物流仓储中,超声波传感器还可以用来检测货物存放的位置和高度,提高生产效率。
2. 清洗和分离超声波还可以用来清洗和分离物质。
比如,在电子工业中,超声波可以清洗电路板和电子元器件表面,以提高设备的寿命和性能。
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生醫工程實驗結報Exp3 醫學影像分析(超音波)第三組B92901031 黃俊仁B92901079 林光威B93901064 蔡希鈞< 實驗目的>熟悉超音波儀器各種mode的使用,利用儀器實際測量仿體的狀況,並擷取超音波影像的圖片進行分析,以驗證超音波理論的數值。
< 實驗原理>A.超音波簡介當音波通過物質時會產生反射波。
物質的密度不同時,反射波也不同。
由於身體的各部位密度不同,因此音波在通過不同組織時,送回來的反射波也不一樣。
超音波檢查就是利用從探針(或稱為探頭,Probe or Transducer)送進人體內的音波的回音,再利用影像處理的技術,在顯示幕上變成影像來判斷器官有沒有形態上或組織上的變化的檢查法,其實和聲納探測其實很類似,只是改成對人體內的探測而已。
B.探頭探頭其實是超音波儀器中由壓電晶體構成的壓電換能器,能將電能轉換成超音波(聲能),朝欲成像的人體部位照射;亦可將超音波(聲能)轉換回電訊號,讓後端的電路去接收並分析。
C. 聚焦醫用超音波還必須利用穿透力來成像。
且穿透過程中,能量會大量流失。
因此為了保持能量,超音波會經過聚焦,以波束的形式照射。
聚焦大致可分為下面三種方式:越接近聚焦處,能看到的點越小(spatial resolution 越高)。
多重聚焦可以改善單一聚焦的波束散掉的問題,但是這次的儀器沒有多重聚焦的功能,因此我們沒有做這方面的比較。
至於動態聚焦則是動態改變聚焦的位置,理應會有最好的解析度。
D. 斑點雜訊(Speckle)由於超音波經過組織中各種大小不同的顆粒,會產生波的散射,散射波的干涉現象會造成所謂的斑點雜訊,也就是明明沒有什麼東西的地方卻多了很多的白點。
< 實驗步驟 >A. 接上探頭、電視盒後,打開機器。
B. 調至B-mode ,在塗好膠的仿體上移動,看看螢幕上的畫面是否符合仿體的標示。
C. 選定一個聚焦深度,調整一個較小的gain ,擷取畫面,得到圖(一)。
D. 把gain 調大,再擷取一次,得到圖(二)。
Single zoneMulti-zone focusing Dynamic focusingE. 在較深的聚焦處取兩張圖,以便於hw2中分析CNR ,得到圖(三)、圖(四)。
F. 切換到Color Doppler Mode 和Pulse Wave Mode ,擷取影片。
< Homework>HW1‧ 選取一塊區域,用MATLAB 切割出來。
width (pixel)D e p t h (p i x e l )single zone with lower gain501001502002505010015020025030035051015202530354045505560‧ 依上圖所標示的三點,分別求PSF size(以-6dB 做為threshold)。
並在三點同高度的空白區域,取相同的面積找出speckle std 。
最後將圖形換算回intensity 和amplitude ,做出speckle histogram 。
At 1.1 cm (70:90,110:130)Lateral projection at 1.1 cmAxial projection at 1.1 cmlateral projection of single-zone tx focusing at depth = 1.1cm with lower gain width (cm)i n t e n s i t y i n d Baxial projection of single-zone tx focusing at depth = 1.1cm with lower gainwidth (cm)i n t e n s i t y i n d BPSF size: 0.063 cm PSF size: 0.034 cmSpeckle std at 1.1 cm: 3.1348Intensity at 1.1 cmAmplitude at 1.1 cmAt 3.2 cm (210:230,185:205)Lateral projection at 3.2 cmAxial projection at 3.2 cmlateral projection of single-zone tx focusing at depth = 3.2cm with lower gain width (cm)i n t e n s i t y i n d Baxial projection of single-zone tx focusing at depth = 3.2cm with lower gainwidth (cm)i n t e n s i t y i n d BPSF size: 0.072 cm PSF size: 0.041 cmSpeckle std at 3.2 cm: 4.0652Intensity at 3.2 cm Amplitude at 3.2 cmAt 4.3 cm (282:302,110:130)Lateral projection at 4.3 cmAxial projection at 4.3 cmlateral projection of single-zone tx focusing at depth = 4.3cm with lower gain width (cm)i n t e n s i t y i n dBaxial projection of single-zone tx focusing at depth = 4.3cm with lower gainwidth (cm)i n t e n s i t y i n d BPSF size: 0.135 cm PSF size: 0.083 cmSpeckle std at 4.3 cm: 5.0769Intensity at 4.3 cmAmplitude at 4.3 cmx 104HW2‧ 選取一塊區域,用MATLAB 切割出來。
width (pixel)D e p t h (p i x e l )single zone with higher gain501001502002505010015020025030035051015202530354045505560‧ 選取和HW1一樣位置的三點,如上圖所示,分別求PSF size(以-6dB 做為threshold)。
並在三點同高度的空白區域,取相同的面積找出specklestd 。
最後將圖形換算回intensity 和amplitude ,做出speckle histogram 。
At 1.1 cm (70:90,110:130)Lateral projection at 1.1 cmaxial projection at 1.1 cmlateral projection of single-zone tx focusing at depth = 1.1cm with higher gain width (cm)i n t e n s i t y i n d Bwidth (cm)i n t e n s i t y i n d BPSF size: 0.057 cm PSF size: 0.027 cmSpeckle std at1.1 cm: 3.839Intensity at 1.1 cmAmplitude at 1.1 cmAt 3.2 cm (210:230,185:205)Lateral projection at 3.2 cm axial projection at 3.2 cmlateral projection of single-zone tx focusing at depth = 3.2cm with higher gain width (cm)i n t e n s i t y i n d Baxial projection of single-zone tx focusing at depth = 3.2cm with higher gain width (cm)i n t e n s i t y i n d BPSF size: 0.089 cm PSF size: 0.049 cmSpeckle std at 3.2cm: 4.532Intensity at 3.2 cmAmplitude at 3.2 cmx 104At 4.3 cm (282:302,110:130)Lateral projection at 4.3 cmAxial projection at 4.3 cmlateral projection of single-zone tx focusing at depth = 4.3cm with higher gain width (cm)i n t e n s i t y i n d Baxial projection of single-zone tx focusing at depth = 4.3cm with higher gainwidth (cm)i n t e n s i t y i n d BPSF size: 0.151 cm PSF size: 0.092 cmSpeckle std at 4.3cm: 5.5082Intensity at 4.3 cmAmplitude at 4.3 cmx 105HW3‧ 選取圖片中四個圓形中間的部分,和它旁邊的區域比較其CNR 。
501001502005010015020025030035051015202530354045505560501001502005010015020025030035051015202530354045505560HW4如附件的影片檔。
< 討論>由於這次沒有做多重聚焦,所以本次的討論分為下面兩部分:‧深度對解析度的影響。
單單從HW1與HW2剪下來的圖上我們就可以很明顯的看到,深處的斑點雜訊比淺處來的嚴重很多。
推測是:1.由於超音波所經過的途徑越長,所受到的散射越嚴重,因此干涉出很多斑點雜訊。
2.聚焦的地方幾乎是整張圖的底部。
越接近聚焦處,得到的信號越強,東西也較清楚,當然產生的speckle也明顯。
由數據上來看(參照下面兩個表格),PSF size也是越往深處越大,代表點在越深的地方越發散。
Speckle std也是越往下越大,可見在深處斑點雜訊的確較大。
‧不同gain對於解析度的影響。
比較HW1和HW2的數據(如下表),會發現在深度為1.1cm時,low gain時的PSF size比較大,但另外兩個深度(3.2cm、4.3cm)卻是high gain的比較大。