超声诊断总论ppt课件
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腹部脏器超声诊断
肝脏疾病诊断
超声可以检测肝脏大小、形态、 回声等异常表现,辅助诊断肝炎
、肝硬化、肝肿瘤等疾病。
胆道系统疾病诊断
超声对于胆囊结石、胆囊炎、胆 管结石等胆道系统疾病的诊断具
有较高准确性。
胰腺疾病诊断
超声可以观察胰腺形态、大小及 回声情况,对于胰腺炎、胰腺肿
瘤等疾病的诊断提供帮助。
2024/1/26
• 鉴别诊断
需与子宫腺肌症、子宫 内膜癌等疾病相鉴别。
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06
超声诊断新技术与新进 展
2024/1/26
28
三维超声成像技术
三维超声成像原理
利用计算机对连续扫查的二维图像进行三维重建,获 得被扫查组织的立体形态。
三维超声成像优点
提供更丰富的空间信息,有助于病变的定位和定性诊 断。
临床应用
在产科、心脏、血管等领域有广泛应用,如胎儿面部 成像、心脏瓣膜病诊断等。
超声波是频率高于20000 赫兹的声波,属于机械振 动波的一种。
2024/1/26
传播特性
超声波在介质中传播时, 遵循波的反射、折射、衍 射等物理规律。
能量转换
超声波在传播过程中,伴 随着能量的转换和传递。
4
超声诊断原理
回声原理
组织特性
利用超声波在人体组织中的反射和散 射现象,获取组织结构和病变信息。
早期妊娠诊断
通过超声检查可以准确判断胚胎 着床位置、胚胎数目以及胎心搏
动情况。
2024/1/26
异常妊娠监测
对于流产、异位妊娠等异常妊娠情 况,超声可以实时监测病情变化, 为临床治疗提供依据。
胎儿生长发育评估
通过测量胎儿各径线,可以评估胎 儿生长发育情况,预测胎儿体重和 成熟度。
超声诊断 PPT课件

超声诊断 PPT课件
第一章 绪论
超声诊断 (ultrasonic diagnosis)
是指运用超声波的原理对人体软 组织的物理特性、形态结构与功能状 态作出判断的一种非创伤性检查方法。
(5) 检测积液的存在与否,以及对积液量的 多少作出估计,如胸腔、腹腔、心包、胆囊、 肾盂积液或脓肿等。
(6) 对各种病变治疗进行动态随访观察,如: 急性胰腺炎、甲状腺肿块等。
(7) 介入性超声的应用:如引导穿刺、活检、 导管插入等(肝、肾穿刺活检)。
二、超声诊断的学习指导
基础学科的知识 必要的临床医学的知识 注重实践技能的操作
第二章 超声成像的原理基础
超声波——声波频率超出人耳听力范 围20KHz(千赫兹)的高频声波称为超声 波。
目前应用于医学诊断超声波频率在 0.5-60MHz(兆赫兹),其中又以2.5-10MHz 最为常用。
(一)两个基本概念 ◆ 声特性阻抗
介质的密度(ρ)与声速(c)的乘积,不 同组织的声特性阻抗不一样。
◆ 界面
两种具有不同声阻抗的介质的接 触面。
大界面:界面尺寸大于超声波长 小界面:界面尺寸小于超声波长
反射与折射
◆
声束遇到大界面时,就会产生折射与反射
界面的反射信号是声像图的主要组成部 分
衍射和散射
超声的产生与接收
1.压电效应 是电能与声能相互转换的过程。
2.超声的产生 电场作用到特定的材料两端引起振动,
在周围介质中传播形成超声,是逆压电 效应过程。 3.超声的接收
声场作用到特定的材料两端产生电位差, 通过接收器转换成电信号,是正压电效 应过程。
二. 超声诊断原理:
超声诊断仪组成: 1.主机 2. 换 能 器 ( 探
第一章 绪论
超声诊断 (ultrasonic diagnosis)
是指运用超声波的原理对人体软 组织的物理特性、形态结构与功能状 态作出判断的一种非创伤性检查方法。
(5) 检测积液的存在与否,以及对积液量的 多少作出估计,如胸腔、腹腔、心包、胆囊、 肾盂积液或脓肿等。
(6) 对各种病变治疗进行动态随访观察,如: 急性胰腺炎、甲状腺肿块等。
(7) 介入性超声的应用:如引导穿刺、活检、 导管插入等(肝、肾穿刺活检)。
二、超声诊断的学习指导
基础学科的知识 必要的临床医学的知识 注重实践技能的操作
第二章 超声成像的原理基础
超声波——声波频率超出人耳听力范 围20KHz(千赫兹)的高频声波称为超声 波。
目前应用于医学诊断超声波频率在 0.5-60MHz(兆赫兹),其中又以2.5-10MHz 最为常用。
(一)两个基本概念 ◆ 声特性阻抗
介质的密度(ρ)与声速(c)的乘积,不 同组织的声特性阻抗不一样。
◆ 界面
两种具有不同声阻抗的介质的接 触面。
大界面:界面尺寸大于超声波长 小界面:界面尺寸小于超声波长
反射与折射
◆
声束遇到大界面时,就会产生折射与反射
界面的反射信号是声像图的主要组成部 分
衍射和散射
超声的产生与接收
1.压电效应 是电能与声能相互转换的过程。
2.超声的产生 电场作用到特定的材料两端引起振动,
在周围介质中传播形成超声,是逆压电 效应过程。 3.超声的接收
声场作用到特定的材料两端产生电位差, 通过接收器转换成电信号,是正压电效 应过程。
二. 超声诊断原理:
超声诊断仪组成: 1.主机 2. 换 能 器 ( 探
超声诊断医学ppt课件

28
胆囊腺瘤
29
胆囊癌
30
胆管癌
31
(三)、常见胰腺疾病超声诊断 准备工作:宜晨起空腹检查,腹部胀气、
便秘的可灌肠处理,或可饮500~800ml, 通过胃窗检查。
32
急性胰腺炎
慢性胰腺炎
33
胰腺囊肿 胰腺囊肿以假性囊肿多见,常发生于外伤、 手术或急性胰腺炎后,囊肿多位于胰体、尾部。
34
胰头癌声像图表现为“一块二管征”。
乳腺纤维腺瘤
乳腺囊肿
55
乳腺癌
56
(八)、介入性超声诊断简介 介入性超声是超声显像在临床应用的延
伸和发展。其主要特点是在实时超声显像 的监视下,直接经皮穿刺针或导管准确地 置入病变、囊腔或管道结构中,以达到诊 断或治疗的目的。
57
介入性超声目前主要应用于细胞学和组 织学检查、造影、抽液和引流、药物注入、 术中B超、腔内超声、超声内镜。
B型和彩色多普勒超声对周围血管疾病的检查诊
断有较高的价值。
对于非典型的病例,必要时,可在实时超声引导 下,穿剌行细胞学或组织学检查,以明确诊断。
13
二、各器官常见超声诊断分论
(一)、常见肝脏疾病超声诊断 准备工作:肝脏超声检查前需空腹;检
查前最好先做肝功检查;对于传染性肝炎 患者应采取相应的预防隔离措施。
45
膀胱结石
46
膀胱肿瘤
47
前列腺增生症
48
(六)、其他常见疾病的超声诊断 腹主动脉瘤:腹主动脉局限性增大,内
径>3cm,可诊断腹主动脉瘤。
49
肾上腺肿瘤
50
下肢静脉血栓
51
(七)、常见甲状腺及乳腺疾病的超声诊断 甲状腺腺瘤
胆囊腺瘤
29
胆囊癌
30
胆管癌
31
(三)、常见胰腺疾病超声诊断 准备工作:宜晨起空腹检查,腹部胀气、
便秘的可灌肠处理,或可饮500~800ml, 通过胃窗检查。
32
急性胰腺炎
慢性胰腺炎
33
胰腺囊肿 胰腺囊肿以假性囊肿多见,常发生于外伤、 手术或急性胰腺炎后,囊肿多位于胰体、尾部。
34
胰头癌声像图表现为“一块二管征”。
乳腺纤维腺瘤
乳腺囊肿
55
乳腺癌
56
(八)、介入性超声诊断简介 介入性超声是超声显像在临床应用的延
伸和发展。其主要特点是在实时超声显像 的监视下,直接经皮穿刺针或导管准确地 置入病变、囊腔或管道结构中,以达到诊 断或治疗的目的。
57
介入性超声目前主要应用于细胞学和组 织学检查、造影、抽液和引流、药物注入、 术中B超、腔内超声、超声内镜。
B型和彩色多普勒超声对周围血管疾病的检查诊
断有较高的价值。
对于非典型的病例,必要时,可在实时超声引导 下,穿剌行细胞学或组织学检查,以明确诊断。
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二、各器官常见超声诊断分论
(一)、常见肝脏疾病超声诊断 准备工作:肝脏超声检查前需空腹;检
查前最好先做肝功检查;对于传染性肝炎 患者应采取相应的预防隔离措施。
45
膀胱结石
46
膀胱肿瘤
47
前列腺增生症
48
(六)、其他常见疾病的超声诊断 腹主动脉瘤:腹主动脉局限性增大,内
径>3cm,可诊断腹主动脉瘤。
49
肾上腺肿瘤
50
下肢静脉血栓
51
(七)、常见甲状腺及乳腺疾病的超声诊断 甲状腺腺瘤
超声诊断 PPT课件

超声与生物组织间的相互作用
热机制 机械机制 空化效应
LATER
(一)两个基本概念 ◆ 声特性阻抗
介质的密度(ρ)与声速(c)的乘积,不 同组织的声特性阻抗不一样。
◆ 界面
两种具有不同声阻抗的介质的接 触面。
大界面:界面尺寸大于超声波长 小界面:界面尺寸小于超声波长
反射与折射
◆
声束遇到大界面时,就会产生折射与反射
界面的反射信号是声像图的主要组成部 分
衍射和散射
超声遇到小界面时,发生衍射和散射 。 人体中的散射源是血液中的红细胞和脏器内 部的细微结构。
衍射和散射示意图
4.吸收衰减特性
超声波在介质内的传播过程中,随 着传播距离的增大,声波的能量逐 渐减少,这一现象称为超声波衰减。 声波衰减与介质对声波的吸收、散 射以及声束扩散等原因有关,其中 吸收是衰减的主要因素。
头 ) —— 发 出 超 声 和接收超声回波。
超声诊断仪基本原理
超声的发生通过逆压电效应发生声能
示波屏 产生图像
由主机 处理放大 换能器
(探头)
人体 组织
利用正压电效应接收超声转为电能
超声的传播
1.传播速度 (c)
由传播介质决定,不同人体组织器官的声速不同, 平均声速为1540米/秒,其中空气最小(350米 /秒),骨骼最大(3850米/秒)。
2.超声频率 (f)
由探头中压电材料决定,在2.2~10兆赫兹范围。
3.超声波长 (λ)
超声波长与声速和频率满足关系式:c = f ·λ
超声声束的空间分布
1.声束 在一个有限的立体角内传播的超声 。
2.声轴
声束的中线。
3.近程区
靠近探头区域,声束等宽
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分析原则

超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
5、衰减
(衰减为反射、散射及吸收的总和) 衰减与选用的频率及传播的深度成正比
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
6、多普勒效应(DOPPLER)
超声在探测移动目标时,其回声频率发生变化利用 多普勒效应可检测血管内有无血流,及血流方向和 血流速度
射声束与反射声束在法线的两侧;3,入射角与反射角相等
反射系数:R=(Z2-Z1)/(Z2+Z1)
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
3、折射: 入射声束遇到大界面其两侧介质的传播速度不 同,声束在经过这些组织间的大界面时,产生 声束前进方向的改变。折射角与入射角的正弦 比值与界面两侧的声速比值相等
1. 外形 2. 大小 3. 边缘、边界、壁 4. 支持结构、管道结构
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
3rew
演讲完毕,谢谢听讲!
再见,see you again
2023/9/6
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
➢声影
指在常规DGC正补偿调节后,在组织内病灶后方所演示的 回声低弱后接近无回声平直条状区。声影系声路中具较强 衰减体。 高反射体(如气体)或高吸收系数物体(如骨 骼、结石、疤痕)下方具有声影。
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
第三节
声像图分类
图像左侧示被检查者的头部结构,图像右侧示 被检查者足侧结构,图像上方为近腹部结构, 下方为近背部结构
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
➢斜断面
如斜断面接近横Βιβλιοθήκη 面,则以上述横断面为标准; 斜断面近乎纵断面,则以纵断面所示为标准
5、衰减
(衰减为反射、散射及吸收的总和) 衰减与选用的频率及传播的深度成正比
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
6、多普勒效应(DOPPLER)
超声在探测移动目标时,其回声频率发生变化利用 多普勒效应可检测血管内有无血流,及血流方向和 血流速度
射声束与反射声束在法线的两侧;3,入射角与反射角相等
反射系数:R=(Z2-Z1)/(Z2+Z1)
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
3、折射: 入射声束遇到大界面其两侧介质的传播速度不 同,声束在经过这些组织间的大界面时,产生 声束前进方向的改变。折射角与入射角的正弦 比值与界面两侧的声速比值相等
1. 外形 2. 大小 3. 边缘、边界、壁 4. 支持结构、管道结构
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
3rew
演讲完毕,谢谢听讲!
再见,see you again
2023/9/6
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
➢声影
指在常规DGC正补偿调节后,在组织内病灶后方所演示的 回声低弱后接近无回声平直条状区。声影系声路中具较强 衰减体。 高反射体(如气体)或高吸收系数物体(如骨 骼、结石、疤痕)下方具有声影。
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
第三节
声像图分类
图像左侧示被检查者的头部结构,图像右侧示 被检查者足侧结构,图像上方为近腹部结构, 下方为近背部结构
超声原理ppt-超声诊断原理及图像分 析原则
➢斜断面
如斜断面接近横Βιβλιοθήκη 面,则以上述横断面为标准; 斜断面近乎纵断面,则以纵断面所示为标准
超声诊断ppt课件

超声造影诊断
总结词
超声造影诊断是一种增强像技术,通过注射造影剂来增强超声信号,提高病变的检出率。
详细描述
超声造影诊断在常规超声诊断的基础上,通过注射造影剂来增强超声信号。这种技术可以显著提高病变的检出率 ,对于肿瘤、血管病变等疾病的诊断具有重要意义。同时,超声造影诊断具有无创、无痛、无辐射等优点,是医 学影像学中的一种重要技术。
子宫肌瘤
超声可观察子宫内有无异常回声,判断是否 为子宫肌瘤。
子宫内膜异位症
超声可观察子宫、卵巢及盆腔的情况,判断 是否存在子宫内膜异位症。
卵巢囊肿
超声可发现卵巢内有无异常回声,判断是否 为卵巢囊肿。
盆腔炎
超声可观察盆腔内有无积液、炎症等情况, 判断是否存在盆腔炎。
心血管疾病的超声诊断
先天性心脏病
超声可观察心脏的结构、血流情况等 ,判断是否存在先天性心脏病。
与CT检查相比
CT检查的分辨率更高,能够观察 到更细微的结构,但超声检查无 辐射、价格低廉且实时成像。
与MRI检查相比
MRI检查对软组织的观察效果非 常好,但价格昂贵且检查时间长 ,而超声检查则具有实时、便携 等优势。
05
CHAPTER
超声诊断的未来发展
高频超声技术
总结词
高频超声技术能够提供高分辨率的图像,有助于更准确地诊断疾病。
超声诊断利用超声波的反射、折射、衍射等物理性质,将声波信号转化为图像,以 观察人体内部结构。
超声诊断的原理
超声诊断的原理是利用超声波 与人体组织间的相互作用,将 声波信号转化为图像信号。
当超声波遇到人体组织时, 会产生反射、折射、散射等 物理现象,这些声波信号被 接收并处理后,形成图像。
图像的亮度或灰度等级反映了 人体组织对超声波的反射程度 ,从而显示出人体内部结构的
超声诊断基础知识ppt课件

2024/1/26
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超声诊断的优点
非侵入性
超声检查无需穿刺或注入造影剂,对患者无 创伤,易于接受。
实时性
超声成像速度快,可实时观察器官的运动和 功能变化。
多平面成像
通过调整探头方向和角度,可从多个平面观 察病变,提高诊断准确性。
2024/1/26
价格相对低廉
与其他影像检查相比,超声检查费用相对较 低,适合广泛应用。
直肠等。
超声成像技术及其优缺点
A型超声
一维超声,显示回声信号的幅度与时间关系。优点:简单 、易行;缺点:信息量少,难以准确判断病变。
M型超声
运动模式超声,显示心脏等运动器官的结构与功能。优点 :可定量评估心脏功能;缺点:仅适用于心脏等运动器官 的检查。
2024/1/26
B型超声
二维超声,显示人体某一断面的解剖结构。优点:实时、 直观、无创伤;缺点:对操作者依赖性强,难以显示复杂 结构。
心包疾病与心肌疾病辅助诊断
超声对先天性心脏病的诊断具有重要价值 ,如房间隔缺损、室间隔缺损等。
超声可观察心包积液、心肌肥厚等病变, 为心包炎、心肌炎等疾病的诊断提供依据 。
2024/1/26
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腹部疾病的超声诊断
肝脏疾病
超声可检测肝囊肿、肝血管瘤、肝癌等病变 ,观察肝脏大小、形态及回声变化。
胰腺疾病
超声诊断定义
利用超声波在人体组织中的传播和反射特性,通过接收、处 理和分析回声信号,对人体内部结构和病变进行成像和诊断 的技术。
超声诊断原理
超声波在人体组织中的传播速度与组织密度、弹性等特性有 关,当超声波遇到不同组织界面时,会发生反射、折射和散 射等现象,通过接收这些回声信号并进行处理,可以获取人 体内部结构和病变的信息。
超声诊断综合概述课件

超声诊断综合概述课件
contents
目录
• 超声诊断简介 • 超声诊断的应用领域 • 超声诊断的设备与技术 • 超声诊断的临床意义与价值 • 超声诊断的未来发展与展望
01
超声诊断简介
超声诊断的定义
01
超声诊断是一种利用超声波进行 医学影像检查的技术,通过高频 声波显示人体内部结构,以协助 医生做出诊断。
淋巴结超声
用于检测淋巴结肿大、淋巴结炎等疾 病。
涎腺超声
用于检测腮腺炎、腮腺肿瘤等疾病。
介入性超声
超声引导下穿刺活检
超声引导下引流
在超声引导下,对病变部位进行穿刺 活检,以明确诊断。
在超声引导下,对积液、脓肿等进行 穿刺引流,以缓解症状。
超声引导下治疗
在超声引导下,对病变部位进行药物 注射、射频消融、微波治疗等治疗方 式。
适用于浅表器官如乳腺、甲状腺等检查, 工作频率较高。
相控阵探头
超声探头工作原理
通过控制阵列中晶片的相位,实现声束的 聚焦和偏转。
基于压电效应,将电信号转换为超声波信 号。
超声成像技术
01
A型超声
基于一维波形显示,主要用于生物 组织定性的声像图分析。
M型超声
显示组织结构的活动情况,如心脏 的搏动。
03
超声诊断的优缺点
优点
无创、无痛、无辐射,操作简便 ,实时成像,价格相对较低。
缺点
对气体和骨骼等结构的显示效果 不佳,对微小病变的检出率有限 ,对操作者技能和经验要求较高 。
02
超声诊断的应用领域
腹部超声
01
02
03
04
肝脏超声
用于检测肝囊肿、肝癌、脂肪 肝等肝脏疾病。
胆囊超声
contents
目录
• 超声诊断简介 • 超声诊断的应用领域 • 超声诊断的设备与技术 • 超声诊断的临床意义与价值 • 超声诊断的未来发展与展望
01
超声诊断简介
超声诊断的定义
01
超声诊断是一种利用超声波进行 医学影像检查的技术,通过高频 声波显示人体内部结构,以协助 医生做出诊断。
淋巴结超声
用于检测淋巴结肿大、淋巴结炎等疾 病。
涎腺超声
用于检测腮腺炎、腮腺肿瘤等疾病。
介入性超声
超声引导下穿刺活检
超声引导下引流
在超声引导下,对病变部位进行穿刺 活检,以明确诊断。
在超声引导下,对积液、脓肿等进行 穿刺引流,以缓解症状。
超声引导下治疗
在超声引导下,对病变部位进行药物 注射、射频消融、微波治疗等治疗方 式。
适用于浅表器官如乳腺、甲状腺等检查, 工作频率较高。
相控阵探头
超声探头工作原理
通过控制阵列中晶片的相位,实现声束的 聚焦和偏转。
基于压电效应,将电信号转换为超声波信 号。
超声成像技术
01
A型超声
基于一维波形显示,主要用于生物 组织定性的声像图分析。
M型超声
显示组织结构的活动情况,如心脏 的搏动。
03
超声诊断的优缺点
优点
无创、无痛、无辐射,操作简便 ,实时成像,价格相对较低。
缺点
对气体和骨骼等结构的显示效果 不佳,对微小病变的检出率有限 ,对操作者技能和经验要求较高 。
02
超声诊断的应用领域
腹部超声
01
02
03
04
肝脏超声
用于检测肝囊肿、肝癌、脂肪 肝等肝脏疾病。
胆囊超声
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所以,在进行超声探察时,探头与皮肤的 界面(z=1)会产生全反射,即超 声波不能通过皮肤到达探测组织,
故 常用耦合剂使探头与皮肤间形成 良好的透声道,并应垂直——不要一味节 约耦合剂。
入射波
反射波
大界面
折射波
超声波的入射、反射和折射示意图
超声遇到小界面时,发生绕射和散射。 绕射——界面尺寸略小于超声波波长时发生 散射——界面尺寸远小于超声波波长时发生
离,m/s
C=f ×λ
λ
人体软组织声速平均为1540m/s
C(m/s)
超声在介质中传播速度: 固体最快 液体、软组织次之 气体最慢
当超声在人体软组织中传播时,由于C不变, C=f ×λ,故f 与λ成反比。
临床上:超声探头频率越高,则波长越 短— 分辨率越高,穿透性越差。
反之,超声探头频率越低,则波长越长— 分辨率 越差,穿透性越好。
超声诊断的概念
超声医学:属影像医学(X-Ray、CT、 MRI、放射性核素扫描、超声), 是声学、医学和电子工程技术 相结合的学科。涉及:医、理、工。
凡研究高于可听声频率的声学技术, 在医学领域中的应用。叫超声医学
包括: 1.超声诊断学:是研究和应用超声的物理特性,
用超声诊断仪检查人体,诊断 疾病的非创伤性检查方法。 发展快,迅速。
而临床上理想的仪器应是分辨率高,穿 透性强的,即二者兼具的。
浅表选:频率高的, 如眼、甲状腺、乳腺等。
深部选:频率低的, 如肥胖者,内脏等。
(三)超声的物理特性
⒈ 指向性 ⒉ 反射、折射、散射和绕射 ⒊ 吸收与衰减 ⒋ 分辨力与穿透力 ⒌ 多普勒效应
1. 指向性(方向性,束射性)
频率高,波长短,呈直线传播
超声波的散射
遇界面远小于波长的微小粒子,超声波将 产生散射,人体内的散射源为红细胞和脏器 内的细微结构。
超声波的绕射
目标大小约为1~ 2λ或稍小,超声波将 绕过该靶目标继续前进,很少发生反射。
3. 吸收与衰减
❖ 吸收:超声在介质中传播时,由于介质的粘滞性、 导热性等因素,一部分声能不可逆的转换成其他 形式的能量,使声波能耗损称为吸收。
2.超声治疗学:发展慢,临床地位相对次要。
3.生物医学超声工程:医用超声仪器的研制, 超声生物医学的研究。
它从70年代以来开始发展,尤其是B超。
至今,临床各科都离不开超声诊断—— 内、外、妇、儿、五官等,小器官 如甲状腺、乳腺、眼。
eg. 肿瘤:对其诊断价值大 能区分良、恶性 无创性,能反复观察
C
θ
血管 V
夹角对fd值的影响
❖ cosθ<900,血流迎向探头,fd为正值 称为正性频移
❖ cosθ>900,血流远离探头,fd为负值 称为负性频移
瓣膜病:常见为风心病、先心病—— 原来主要靠PE+ECG(MS), 确诊靠心血管造影(有创)。
目前:定性诊断——100% 定量诊断——房、室缺分流的情况
(二)与超声有关的物理量 频率( f): 声波每秒振动次数,Hz。 波长(λ): 声波在一个振动周期内所通过的距
离,mm 声速(C): 声波在介质中单位时间内传播的距
超声成像
ultrasonograghy, USG
定义: 利用超声波的物理特性和人体组织器官 的声学特性相互作用而产生的信息,经 处理后形成图形和曲线,借此进行疾病 诊断的一种物理检查方法。
超声波的特点和优点
一.USG特点:
二. 对软组织的分辨能力强
三. 信息的显示有多种方法 四.USG优点: 五. 无损伤、无痛苦、无辐射 六. 实时、快捷、准确、方便
D
近场
θ 远场
D声源直径 θ扩散角
指向性 是超声对人体器官定向探测的 基础,医学上利用这一特性来寻 找病灶和定位。
2. 反射、折射、散射和绕射
❖ 反射 1.声阻抗(z)=介质密度(ρ)×声速(c) 是指阻挡超声在介质中传播的力 △Z>0.1% 即可产生反射 2.声阻抗差大,反射强,固体中z最大, 软组织、 液体次之,气体中最小。
❖ 折射 两种介质内声速不同可产生 折射现象 结果:导致入射声束的偏转
两种z不同的物体相接触形成一个界面
界面尺寸> λ——大界面 界面尺寸< λ——小界面
当超声遇到大界面时产生反射、折射, 入射声波的能量一部分在这个界面上被 反射回去,另一部分被折射到下一介质 中去。
Z差越大,反射越强,折射/透射就越小。 Z差越小,反射越小,折射/透射就越强。
❖ 衰减:是指由于界面上的反射、折射、远场扩散 和吸收,使声能随着传播距离而减弱的现象。 衰减量=频率×深度 频率高,衰减重
获得最佳图像:对深部组织超声探察时, 用时间增益补偿(TGC), 远场增益补偿后方能获得 最佳图像。
4.分辨力与穿透力
❖ 频率高,分辨好,穿透差 ❖ 频率低,分辨低,穿透强 ❖ 对应的临床应用:
超声发展概况
40年代 50年代 70年代
80年代
90年代
探索阶段 A型、M型超声仪 灰阶实时超声(B型) 双功能超声仪( B型+频谱) 彩色多普勒超声仪 ( B型+ 彩色+频谱)
新技术 (超声造影、谐波成像、
超高频探头、三维超声等)
血流信息获取
V =血流速度
探头
C =声速
cosθ=血流与探头间夹角
一.声源与接收体之间的相对运动引起声波 频率
二.发生改变的现象,频率的变化称为频移 fd 三.fd = f`- f0 = Vcosθf0/c
四.
五. 六.
f0 为入射超声频率
f` 为回声频率
V 为物体的运动速度 C 为声速
cosθ勒效应示意图
多普勒效应示例
运用超声的多普勒效应可以检测人体中的运 动体,如:血流,瓣膜,心壁,血管壁,胎 心等。
eg. 彩超(彩色多普勒血流显像) 以彩色表示:血流朝向探头——红色 血流背离探头——蓝色 湍流——绿色(红、蓝混合)
超声的概念
振动频率>20,000Hz的声波——超声波
医用频率2.5—13MHz(常用2.5 —5MHz)
一.检测浅表器官,采用高频探头
二.检测深部脏器,采用低频探头
5.多普勒效应
1830年,奥地利科学家观察到,火车面对人 而来声越响,火车反向而去声越弱,得知 相对运动时有频移发生。
多普勒效应:声源遇到与其做相对运动的界 面时,造成反射频率不同于发射频率的现 象。
多普勒频移:多普勒效应时,发射频率与反 射频率之差。
故 常用耦合剂使探头与皮肤间形成 良好的透声道,并应垂直——不要一味节 约耦合剂。
入射波
反射波
大界面
折射波
超声波的入射、反射和折射示意图
超声遇到小界面时,发生绕射和散射。 绕射——界面尺寸略小于超声波波长时发生 散射——界面尺寸远小于超声波波长时发生
离,m/s
C=f ×λ
λ
人体软组织声速平均为1540m/s
C(m/s)
超声在介质中传播速度: 固体最快 液体、软组织次之 气体最慢
当超声在人体软组织中传播时,由于C不变, C=f ×λ,故f 与λ成反比。
临床上:超声探头频率越高,则波长越 短— 分辨率越高,穿透性越差。
反之,超声探头频率越低,则波长越长— 分辨率 越差,穿透性越好。
超声诊断的概念
超声医学:属影像医学(X-Ray、CT、 MRI、放射性核素扫描、超声), 是声学、医学和电子工程技术 相结合的学科。涉及:医、理、工。
凡研究高于可听声频率的声学技术, 在医学领域中的应用。叫超声医学
包括: 1.超声诊断学:是研究和应用超声的物理特性,
用超声诊断仪检查人体,诊断 疾病的非创伤性检查方法。 发展快,迅速。
而临床上理想的仪器应是分辨率高,穿 透性强的,即二者兼具的。
浅表选:频率高的, 如眼、甲状腺、乳腺等。
深部选:频率低的, 如肥胖者,内脏等。
(三)超声的物理特性
⒈ 指向性 ⒉ 反射、折射、散射和绕射 ⒊ 吸收与衰减 ⒋ 分辨力与穿透力 ⒌ 多普勒效应
1. 指向性(方向性,束射性)
频率高,波长短,呈直线传播
超声波的散射
遇界面远小于波长的微小粒子,超声波将 产生散射,人体内的散射源为红细胞和脏器 内的细微结构。
超声波的绕射
目标大小约为1~ 2λ或稍小,超声波将 绕过该靶目标继续前进,很少发生反射。
3. 吸收与衰减
❖ 吸收:超声在介质中传播时,由于介质的粘滞性、 导热性等因素,一部分声能不可逆的转换成其他 形式的能量,使声波能耗损称为吸收。
2.超声治疗学:发展慢,临床地位相对次要。
3.生物医学超声工程:医用超声仪器的研制, 超声生物医学的研究。
它从70年代以来开始发展,尤其是B超。
至今,临床各科都离不开超声诊断—— 内、外、妇、儿、五官等,小器官 如甲状腺、乳腺、眼。
eg. 肿瘤:对其诊断价值大 能区分良、恶性 无创性,能反复观察
C
θ
血管 V
夹角对fd值的影响
❖ cosθ<900,血流迎向探头,fd为正值 称为正性频移
❖ cosθ>900,血流远离探头,fd为负值 称为负性频移
瓣膜病:常见为风心病、先心病—— 原来主要靠PE+ECG(MS), 确诊靠心血管造影(有创)。
目前:定性诊断——100% 定量诊断——房、室缺分流的情况
(二)与超声有关的物理量 频率( f): 声波每秒振动次数,Hz。 波长(λ): 声波在一个振动周期内所通过的距
离,mm 声速(C): 声波在介质中单位时间内传播的距
超声成像
ultrasonograghy, USG
定义: 利用超声波的物理特性和人体组织器官 的声学特性相互作用而产生的信息,经 处理后形成图形和曲线,借此进行疾病 诊断的一种物理检查方法。
超声波的特点和优点
一.USG特点:
二. 对软组织的分辨能力强
三. 信息的显示有多种方法 四.USG优点: 五. 无损伤、无痛苦、无辐射 六. 实时、快捷、准确、方便
D
近场
θ 远场
D声源直径 θ扩散角
指向性 是超声对人体器官定向探测的 基础,医学上利用这一特性来寻 找病灶和定位。
2. 反射、折射、散射和绕射
❖ 反射 1.声阻抗(z)=介质密度(ρ)×声速(c) 是指阻挡超声在介质中传播的力 △Z>0.1% 即可产生反射 2.声阻抗差大,反射强,固体中z最大, 软组织、 液体次之,气体中最小。
❖ 折射 两种介质内声速不同可产生 折射现象 结果:导致入射声束的偏转
两种z不同的物体相接触形成一个界面
界面尺寸> λ——大界面 界面尺寸< λ——小界面
当超声遇到大界面时产生反射、折射, 入射声波的能量一部分在这个界面上被 反射回去,另一部分被折射到下一介质 中去。
Z差越大,反射越强,折射/透射就越小。 Z差越小,反射越小,折射/透射就越强。
❖ 衰减:是指由于界面上的反射、折射、远场扩散 和吸收,使声能随着传播距离而减弱的现象。 衰减量=频率×深度 频率高,衰减重
获得最佳图像:对深部组织超声探察时, 用时间增益补偿(TGC), 远场增益补偿后方能获得 最佳图像。
4.分辨力与穿透力
❖ 频率高,分辨好,穿透差 ❖ 频率低,分辨低,穿透强 ❖ 对应的临床应用:
超声发展概况
40年代 50年代 70年代
80年代
90年代
探索阶段 A型、M型超声仪 灰阶实时超声(B型) 双功能超声仪( B型+频谱) 彩色多普勒超声仪 ( B型+ 彩色+频谱)
新技术 (超声造影、谐波成像、
超高频探头、三维超声等)
血流信息获取
V =血流速度
探头
C =声速
cosθ=血流与探头间夹角
一.声源与接收体之间的相对运动引起声波 频率
二.发生改变的现象,频率的变化称为频移 fd 三.fd = f`- f0 = Vcosθf0/c
四.
五. 六.
f0 为入射超声频率
f` 为回声频率
V 为物体的运动速度 C 为声速
cosθ勒效应示意图
多普勒效应示例
运用超声的多普勒效应可以检测人体中的运 动体,如:血流,瓣膜,心壁,血管壁,胎 心等。
eg. 彩超(彩色多普勒血流显像) 以彩色表示:血流朝向探头——红色 血流背离探头——蓝色 湍流——绿色(红、蓝混合)
超声的概念
振动频率>20,000Hz的声波——超声波
医用频率2.5—13MHz(常用2.5 —5MHz)
一.检测浅表器官,采用高频探头
二.检测深部脏器,采用低频探头
5.多普勒效应
1830年,奥地利科学家观察到,火车面对人 而来声越响,火车反向而去声越弱,得知 相对运动时有频移发生。
多普勒效应:声源遇到与其做相对运动的界 面时,造成反射频率不同于发射频率的现 象。
多普勒频移:多普勒效应时,发射频率与反 射频率之差。