彩色多普勒技术剖析

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彩色多普勒技术

彩色多普勒技术

彩色多普勒技术哎呀,说起彩色多普勒技术,这可真是个神奇的玩意儿!我记得有一次,我去医院看望一位生病的朋友。

在医院的超声科外面,我看到好多人在等待检查。

其中有一位孕妇,她的脸上既有期待又有一丝紧张。

我好奇地跟她聊了几句,原来她是来做产检,想通过彩色多普勒技术看看肚子里宝宝的情况。

咱们先来说说这彩色多普勒技术到底是啥。

简单来讲,它就像是医生的“超级眼睛”,能让人体内流动的血液变得清晰可见。

比如说,心脏里的血液流动、血管里血液的速度和方向,它都能给咱“展示”得明明白白。

你想想,以前医生要了解这些情况,那可费劲了。

但有了彩色多普勒技术,就像是给医疗领域开了一扇明亮的窗户。

它能帮助医生快速又准确地诊断出各种疾病。

就拿刚才说的那位孕妇来讲,通过彩色多普勒技术,医生可以清楚地看到胎儿的心脏结构,看看血液是不是正常地在里面流动。

要是有啥不对劲的地方,就能早早发现,及时采取措施。

这可真是给准妈妈们吃了一颗大大的定心丸。

而且啊,这技术可不只是在妇产科大展身手。

在心血管科,它也是医生的得力助手。

比如说有人心脏不舒服,通过彩色多普勒技术,医生能看到心脏里的瓣膜是不是正常工作,血液有没有回流的情况。

这可比单纯靠医生的听诊器厉害多啦!还有哦,在一些肿瘤的诊断中,彩色多普勒技术也能发挥作用。

它可以帮助医生判断肿瘤周围的血管分布情况,为治疗方案的制定提供重要的参考。

我还记得那次在医院,那位孕妇检查完出来,脸上洋溢着幸福的笑容。

她跟家人说看到宝宝一切都好,心里的大石头终于落了地。

那一刻,我深深地感受到了彩色多普勒技术的魅力,它不仅仅是一项医疗技术,更是给人们带来希望和安心的魔法。

总之,彩色多普勒技术就像是医疗领域的一颗璀璨明星,照亮了医生诊断疾病的道路,也给患者带来了更多的健康保障。

相信在未来,它还会不断发展,为我们的健康带来更多的惊喜!。

彩色多普勒和频谱多普勒

彩色多普勒和频谱多普勒

彩色多普勒和频谱多普勒
彩色多普勒(color Doppler)和频谱多普勒(spectral Doppler)都是超声多普勒技术的应用。

彩色多普勒是一种实时成像技术,能够通过改变超声波的频率和方向来获取血流速度和流向的信息,并将其以彩色图像的形式显示在屏幕上。

在彩色多普勒图像中,不同的颜色代表不同的血流速度,如红色代表向超声探头靠近的血流,蓝色代表远离超声探头的血流,而其他颜色则代表中间速度的血流。

这种技术可以帮助医生快速地观察血液在血管中的流动情况,便于检测异常血流、血栓形成、动脉狭窄等疾病。

频谱多普勒是一种用于检测血流速度的技术。

它通过测量血流反射超声波信号的频率变化来计算血流速度。

频谱多普勒将血流速度分布以频谱图的形式显示出来,可以直观地观察到血流速度的分布情况。

医生可以利用频谱多普勒来评估血管的狭窄程度、血流峰值速度、血流阻力等指标,帮助进行疾病的诊断和治疗。

综上所述,彩色多普勒和频谱多普勒都是超声多普勒技术的应用,彩色多普勒主要通过彩色图像显示血流速度和流向的信息,而频谱多普勒则以频谱图的形式显示血流速度的分布情况。

两种技术在血流检测、疾病诊断和治疗中都有重要的作用。

19 第八章 第五节 彩色多普勒血流成像

19 第八章 第五节 彩色多普勒血流成像

彩色多普勒血流成像医学影像成像原理彩色多普勒血流成像Color doppler blood flow imaging一、声波的多普勒效应(Doppler effect)指当声源或接收体或两者同时运动时,接收到的频率与声源发射的频率之间出现差异的现象。

声源接收体接收体根据多普勒频移测血流速度的原理:第一次多普勒效应:超声波入射到血液颗粒;血液颗粒作为接收体相对声源运动。

第二次多普勒效应:超声波被血液颗粒散射,返回接收体;血液颗粒作为声源相对接收体运动。

o i cos f cc f'ϕv +=第一次多普勒效应:接收体运动,声源静止。

1.多普勒频移公式血液颗粒接收到的频率:第二次多普勒效应:接收体静止,声源运动。

1.多普勒频移公式o ri r cos cos 'cos f c c f c c f ϕϕϕv v v -+=-=1.多普勒频移公式:当发射器和接收器平行放置时,o ri cos cos f c c f ϕϕv v -+=ϕϕϕ==r i o cos cos f c c f ϕϕv v -+=多普勒频移:发射和接收频率的变化,即o 0d cos 2f cf f f ϕv =-=得:2.血流方向的判定:o d cos 2f cf ϕv =朝向探头,φ<90°,f d >03. 血流速度大小的测定:ϕυcos 20f d f c ⋅=超声多普勒根据f d 正负值判别血流方向。

背向探头,φ>90°,f d <04.彩色血流显示血流方向•红色:朝向探头•蓝色:背向探头血流的彩色显示规律血流速度•颜色深:流速快•颜色浅:流速慢血流分散•湍流:绿色三、彩色多普勒血流成像心房间隔缺损彩超四、彩色多普勒血流技术的应用肝癌右室流出道狭窄血流图先天性心脏病小结•多普勒效应•多普勒技术测血流•彩色血流显示思考题1. 多普勒效应在日常生活中还有哪些应用?2. 彩超和B超的关系是彩电与黑白电视的关系吗?参考书目Thank You!。

彩色多普勒血流显像

彩色多普勒血流显像

历史起源
彩色多普勒是在频谱多普勒技术基础上发展起来的利用多普勒原理进行血流显像的技术,于1982年由日本的 Namekawa、Kasai及美国的Bommer最先研制成功,日本Aloka公司于1982年生产出第一台彩色多普勒血流显像仪。 1986年开始用于周围血管血流成像。它可以无创、实时地提供病变区域的血流信号信息,这是X线、核医学、CT、 MRI以及PET所做不到的。
展望
DPA技术 CCD技术
GEFIOW技术 QTV技术
CMM技术
AMM技术
AQ、CK技术
日本东芝公司将CDFI和CDE两者所长结合起来,发明了一种DPA(方向能量图),既能对低速血流的敏感性, 又有彩色多普勒的方向性。
CCD(彩色多普勒速度能量图)是近年来开发的新技术对血流显像更简便、更敏感。尤其是可显示心肌内的 冠脉穿插支,对冠心病的研究开拓了新领域。
美国GEFIOW的专利技术得到更好的血管及血流图像的空间分辨率和时间分辨率,能动态清晰地看到血流的运 动和血管壁的不规则运动。是超声技术的新突破。
QTV(定量组织速度成像)技术是近年兴起的新技术,是定量分析心肌存活性的新手段。以原始数据存储和 超高帧频为基础,克服了传统多普勒心肌成像的局限性,因此临床上可广泛地应用于冠心病、高血压、心肌病、 心脏电生理等方面的检查。
彩色多普勒血流显像
利用多普勒原理进行血流显像的技术
01 历史起源
03 展望
目录
02 原理
彩色多普勒血流显像(color Doppler flow imaging,CDFI)彩色多普勒又称二维多普勒,它把所得的血 流信息经相位检测、自相关处理、彩色灰阶编码,把平均血流速度资料以彩色显示,并将其组合,叠加显示在B型 灰阶图像上。它较直观地显示血流,对血流的性质和流速在心脏、血管内的分布较脉冲多普勒更快、更直观地显 示。对左向右分流血流以及瓣口返流血流的显示有独到的优越性。但对血流的定量不如脉冲波和连续波多普勒。

4实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪技术参数

4实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪技术参数

4实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪技术参数实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪是一种先进的医疗设备,用于检测和诊断心脏病变。

下面将详细介绍其技术参数。

1.彩色多普勒成像彩色多普勒超声技术主要用于心脏血流的动态显示和分析。

这项技术通过将血流速度呈现为颜色来帮助医生准确判断心脏疾病。

彩色多普勒成像还可以用于测量血流速度和方向,并为医生提供可视化的结果。

2.实时三维超声实时三维超声技术可以实时获取心脏的三维图像。

与传统的二维超声相比,三维超声图像更为准确、清晰,能够提供更多的信息。

这项技术可以帮助医生更好地理解心脏的结构和功能,对异常情况进行及时发现和处理。

3.心脏功能评估实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪可以通过测量和分析心脏的运动和功能来评估心脏健康状况。

它能够提供详细的心脏收缩和舒张功能数据,包括心脏壁运动、射血分数、心室功能指数等,帮助医生准确评估患者的病情。

4.心脏病变检测实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪可以通过对心脏结构的观察和分析来检测和诊断其它类型的心脏病变,如心肌病、心脏瓣膜病变、心脏肿瘤等。

它能够提供清晰的图像和数据,帮助医生准确评估病变的程度和位置。

5.心脏手术导航实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪还可以用于心脏手术的导航。

通过对手术操作过程的实时监测和引导,医生可以更准确地进行手术,提高手术的安全性和成功率。

6.轻便便携设计实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪通常具有轻便便携的设计,方便医生在不同的场景下进行诊断。

它拥有人性化的操作界面和多种测量模式,可以适应各种不同的临床需求。

7.数据存储和共享实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪通常还带有数据存储和共享功能。

医生可以将检查结果存储在设备中,随时查阅和比对。

同时,也可以将数据导出到电脑或云端,方便与其他医生进行远程会诊和共享。

综上所述,实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪是一种功能强大、准确可靠的医疗设备。

它的技术参数包括彩色多普勒成像、实时三维超声、心脏功能评估、心脏病变检测、心脏手术导航、轻便便携设计和数据存储共享等功能。

彩色多普勒超声诊断法名词解释

彩色多普勒超声诊断法名词解释

彩色多普勒超声诊断法名词解释
彩色多普勒超声诊断法是一种超声检查方法,它是在二维超声,即灰阶超声的基础上,叠加一个彩色血流信号。

彩色信号的颜色表示血流的方向,彩色信号的明、暗表示流速快、慢,能够给人体提供组织和器官血流动力学的信息。

多普勒效应指的是在两个相对运动的物体中,如果一个是波源,另一个是接收物体,上述物体间的波频率会发生变化,频率的变化称为频移,与两个物体间的相对运动速度相关。

利用上述原理观察在人体血管中,流动的红细胞与探头间的多普勒效应,该频移便反映血流的流速和方向。

彩色多普勒超声不仅可以应用于检查人体多个组织和器官,如心脏、血管,还可以检查脏器的肿瘤性病变以及脏器的血流灌注等情况。

因此,彩色多普勒超声是一种非常重要的医学影像诊断技术。

彩色多普勒超声诊断法是一种非侵入性的检查方法,它利用超声波的特性来检测人体组织和器官中的血流情况。

这种技术可以在实时二维灰阶超声图像的基础上,通过叠加彩色多普勒血流信号,使医生能够直观地观察到组织和器官中的血流情况。

彩色多普勒超声诊断法的应用非常广泛,可以用于检查心脏、血管、肝脏、肾脏、乳腺、甲状腺等多个组织和器官。

通过观察血流的速度、方向和分布情况,医生可以判断出是否存在病变以及病变的性质和程度。

彩色多普勒超声诊断法具有无创、无痛、无辐射等优点,因此被广泛应用于临床诊断和治疗中。

它不仅可以为医生提供准确的诊断信息,还可
以用于监测疾病的治疗效果和病情进展情况。

总之,彩色多普勒超声诊断法是一种非常重要的医学影像诊断技术,它可以帮助医生更准确地诊断和治疗各种疾病。

以上信息仅供参考,建议查阅专业的医学书籍或者咨询专业医师以获得更全面和准确的信息。

彩色多普勒超声成像原理

彩色多普勒超声成像原理

彩色多普勒超声成像原理彩色多普勒超声成像(color Doppler imaging)是一种医学成像技术,结合了常规B超成像和多普勒测速技术,可以同时观察物体的结构和血流信息。

其原理基于多普勒效应,利用超声波在血流中回波的频率偏移来计算血流速度,在图像中以不同颜色表示不同速度的血流。

多普勒频谱血流成像是利用多普勒效应对血流进行定量测量。

当超声波穿过运动的红细胞时,回波的频率会发生变化,这个变化称为多普勒频移。

多普勒频移与红细胞的速度成正比。

通过使用多普勒频谱血流成像,可以测量血流速度,并得到一个频谱图像,显示了超声波传感器沿着一个方向的信号频谱。

彩色编码是为了将血流速度信息以可视化的形式显示出来。

它利用了人眼对不同颜色的敏感性,将不同速度的血流表示为不同的颜色。

常见的颜色编码方案包括雷诺兹方程和沃姆斯代数。

对于雷诺兹方程,以红、蓝两种颜色表示血流的方向和速度。

当血流相对传感器靠近时,回波频率增加,血流速度较快,颜色编码为红色。

当血流相对传感器远离时,回波频率减小,血流速度较慢,颜色编码为蓝色。

当血流与传感器垂直或几乎垂直时,回波频率几乎不变,颜色编码为绿色。

沃姆斯代数将血流速度信息分布在彩虹色的光谱上。

速度快的血流区域显示为红色和黄色,速度慢的血流区域显示为绿色和蓝色。

中间速度的血流区域显示为其他颜色,根据速度的不同,彩色编码呈现为连续的光谱。

总之,彩色多普勒成像通过多普勒效应测量血流速度,并通过彩色编码将速度信息以可视化的方式显示出来。

这一技术在医学诊断中有广泛应用,特别是在评估血流动力学、检测疾病和指导手术等方面具有重要意义。

彩色多普勒频谱多普勒-概述说明以及解释

彩色多普勒频谱多普勒-概述说明以及解释

彩色多普勒频谱多普勒-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述彩色多普勒频谱多普勒是一种用于测量物体运动速度和方向的技术。

它通过结合彩色和多普勒原理,能够提供更为丰富和直观的运动信息。

在医学和气象领域,彩色多普勒频谱多普勒已经被广泛应用,为诊断和预测提供了有力的工具。

本文将详细介绍彩色多普勒频谱的概念、原理和应用。

首先,我们将对彩色多普勒频谱的概念进行阐述,包括其定义和基本特点。

然后,我们将介绍彩色多普勒频谱的原理,包括多普勒效应和频谱分析的基本原理。

接下来,我们将探讨彩色多普勒频谱在医学和气象领域的应用,包括心血管疾病诊断、血流监测和天气预测等方面。

彩色多普勒频谱多普勒具有许多优势,可以提供更为直观和详细的运动信息。

它能够同时显示速度和方向,使得医生和气象学家可以更准确地评估物体的运动状况。

然而,彩色多普勒频谱也存在一定的局限性,例如对高速运动的检测灵敏度较低。

因此,在未来的发展中,我们需要进一步改进彩色多普勒频谱的技术,以应对更加复杂和多样化的运动情况。

综上所述,本文旨在介绍彩色多普勒频谱多普勒的概念、原理和应用。

通过对彩色多普勒频谱的研究和探索,我们可以更好地理解物体的运动行为,为医学和气象领域的诊断和预测提供更准确和可靠的依据。

在未来的发展中,彩色多普勒频谱多普勒技术有望进一步完善,为我们提供更广阔的研究和应用空间。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以描述整篇文章的组织架构和各个章节的主要内容,具体内容如下:文章结构:本文主要包括引言、正文和结论三个部分。

1. 引言在引言部分,首先对彩色多普勒频谱的背景进行简要概述,介绍其在医学、气象、地质勘探等领域的重要性和应用价值。

接着,说明文章的结构和目的,为读者提供整篇文章的导读。

2. 正文正文部分是整篇文章的核心部分,主要分为以下几个小节:2.1 彩色多普勒频谱的概念在这一小节,详细介绍彩色多普勒频谱的概念,包括其定义、特点以及与传统多普勒频谱的异同之处。

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• 脉冲波,连续波多普勒
– 高速血流(2m/s)选用连续波多普勒,较低速血流选 用脉冲波多普勒
• 滤波条件(从略) • 速度标尺 • 以上二,三的使用可参照彩色多普勒技术。
彩色多普勒技术剖析
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频谱多普勒技术的调节
• 取样容积大小
– 取样容积大小选择应小于被检的血管,不能超过 血管的内径,在心腔内检查时取样容积也宜选用 适当的大小,过大则不能精确地检测瓣口血流。
彩色多普勒技术
•多普勒种类 •多普勒用途 •多普勒成像的调节
彩色多普勒技术剖析
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多普勒超声技术
多普勒分类
• 频谱多普勒
• 彩色多普勒
连续波 脉冲波 高脉冲重复频率
彩色多普勒血流成像 彩色多普勒能量图
彩色多普勒技术剖析
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• 脉冲波频谱多普勒(pulse)
– 在其取样线上设置取样容积,可定位检 测血流。被检测血流速度过高时,可出 现混叠现象。
• 如血流速度、fo、 C都保持恒定,影响fd只 有cosθ,在改变声速入射角时,fd将随 cosθ值的变化而变化。Fd的大小取决于入 射角的大小、速度V,与入射角无关。
彩色多普勒技术剖析
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脉冲多普勒局限性
多普勒
• 脉冲重复频率与最大测量速度
– 脉冲重复频率-PRF
– 为了正确显示频移大小和方向,PRF必须大 于d的2倍,即PRF>2d,或写成 d<1/2PRF,1/2PRF称为尼套斯特频率极 限,如果多普勒频率(或换算为血流速度) 超过这一极限,会产生频率失真,或频率混 淆(折返)。所以要测量高速血流,PRF必 须快。
– 速度时间积分(VTI),包括收缩期,舒张期及全心周期的 VTI:VTIS,VTId,VTIt
– 搏动指数PI,阻力指数RI
– 加速度Acc,减速度Dcc。
• 确定血流方向
– 从零位基线向上的血流频谱为朝向探头的血流,从零位基
线向下的则为背离探彩头色多的普血勒技流术剖。析
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频谱多普勒技术的用途
• 判断血流的种类,性质
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彩色多普勒技术剖析
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多普勒 多普sfo
C
–在超声波入射角(θ)恒定时,fd决定于fo, fo 越小,则可测量的血流速度V越大,欲测高速血流, fo就应选择较低的发射频率。
–当fo一定时,血流速度V发生变化,fd也发生变化, 因为fd与V成正比关系。
• 连续波频谱多普勒(continus)
– 在取样线的全长收集血流信号,用于检 测高速血流,可定点检测最高速血流, 无血流信号混叠现象。
彩色多普勒技术剖析
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彩色多普勒技术剖析
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彩色多普勒技术剖析
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彩色多普勒技术剖析
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频谱多普勒技术的用途
• 测量血流速度参数
– 可以测量收缩期峰植速度(VS),平均速度(Vm),舒张期速度 (Vd),收缩期与舒张期速度之比值S/D
• 与二维超声、M型超声、频谱多谱勒并用 • 和负荷超声实验并用:提高了CDFI的敏感性 • 和造影并用:血流敏感性提高,心腔轮廓清晰,
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彩色多普勒技术剖析
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彩色多普勒
彩色多普勒的调节技术
• 消除彩色信号的闪烁(flash)
闪烁性干扰信号
来源:如呼吸,腹肌运动等 表现:大片状或块状的
不规律彩色信号
一般可选择较高的滤波条件,较高的速度
标尺来避免闪烁干扰。
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彩色多普勒技术剖析
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频谱多普勒技术的调节
– 所以探测深度越深,则可测的速度范围便越小, 两者互相制约。
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CW的局限性
• 无法定位
Color的局限性
• 无法定量 • 高速血流测量受限
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多普勒
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彩色多普勒的调节技术
• 彩色图(color map)
– 两种色彩显示血流方向 用于较低速血流如腹部血流的显示。
• 防止频谱多普勒信号混叠
– 用高速滤波及高速标尺,可防止因被检测的血流 速度过大而出现信号混叠。
• 超声入射角校正
– 心血管系的检查,超声入射角不能大于20度,腹 部,四肢等的外周血管检查,超声入射角不能大 于60度,如实际角彩色度多普大勒技于术剖6析0度,必须校正到60度2。7
彩色多普勒的临床应用
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多普勒
彩色多普勒技术剖析
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彩色多普勒技术剖析
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脉冲多普勒局限性
多普勒
• 脉冲重复频率与最大采样深度
– 最大采样深度dmax=c/2PRF
– 如脉冲重复频率( PRF)愈高,两个脉冲间隔 时间愈短,采样深度也愈小;反之则采样深度 愈大。
• 距离测量与速度测量
– 最大测量速度Vmax与最大深度dmax的关系为 Vmax.dmax<c2/8fo(常数)
彩色多普勒的调节技术
• 速度标尺(scale) 高速标尺适用于高速血流检查,低速标尺适
用于低速血流检查。
用低速标尺检查告诉血流易使血流信号受到 低频运动信号的干扰,用高速标尺查低速血流, 可使低速血流不被显示。
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彩色多普勒
彩色多普勒的调节技术
• 取样容积
彩色多普勒检查也有取样容积,应选择适当 大小,取样容积过大,可使血流信号增强,“溢” 出到血管外(如增益也使用较高)。取样容积过 小,则彩色多普勒显示血流的敏感性可能降低。
– 脉动性即有尖峰脉冲波的为动脉血流。 – 呈连续不断的为静脉血流,但血流速度可因深呼吸而
有起伏或方向倒错, – 层流是血流方向,速度均无变化, – 射流为高速血流, – 湍流为方向较杂乱的血流,在频谱多普勒上表现为零
位线上下有杂乱的信号出现。
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多普勒
• θ角改变时与血流方向的对应关系
–θ<θ<900, cosθ为正值,f↑,fd为正 –900〈θ〈1800时,cosθ为负值,f↓,fd为负 –当θ=θ0或θ=1800时,cosθ=±1,fd最大 –当θ=900时,cosθ=0,此时血流方向与声束垂
直,则fd=0,检测不出fd。
– 三种色彩(例如红黄绿) 可显示高速血流并把血流的慢速与
快速区分开,用于心血管
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彩色多普勒
彩色多普勒的调节技术
• 滤波器(filter)
低通滤波可使低速血流显示,适用于查 低速血流,
高通滤波可“切掉”低速血流,在查高 速血流时不致受低速运动的干扰。
彩色多普勒技术剖析
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