超声多普勒成像仪VI

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彩色多普勒超声波诊断仪说明书讲解

彩色多普勒超声波诊断仪说明书讲解

彩色多普勒超声波诊断仪说明书讲解一、彩色多普勒超声波诊断仪(进口产品)1.1、设备用途:主要用于腹部、心脏、妇产科、浅表器官、腹部实时四维等部位的彩色超声显像和科研。

1.2、彩色多普勒超声诊断仪包括:#1.2.1、彩色监视器:17寸高分辨率彩色液晶监视器,自由臂设计,可上下左右前后任意旋转,多达360度。

(附证明资料)1.2.2、操作键盘:可多方向控制转位1.2.3、全数字化超宽频带波束形成器1.2.4、超宽频带探头, 频率范围1---12MHZ1.2.5、数字化高分辨率二维灰阶成像单元1.2.6、彩色多普勒超声波诊断部件1.2.7、彩色多普勒能量图(CDE/CPA)1.2.8、方向性能量图1.2.9、M模式, 彩色M型(附图片证明),解剖M型1.2.10、脉冲波及连续波模式,并具备高PRF脉冲波1.2.11、实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统,并可输入报告系统1.2.12、三同步功能1.2.13、组织谐波成像单元,采用脉冲反相谐波技术,并具备多组谐波选择#1.2.14、160DB动态范围,可视可1DB的调节1.2.15、1500数字化通道1.2.16、复合成像技术可选(同时作用于发射和接收,至少5线发射,要求作曲别针试验并附图片)1.2.17、斑点噪声抑制技术,提高图像对比分辨率,减少噪声的干扰。

#1.2.18、组织差异校正技术,利用声波在不同组织传播速度不同,对不同组织进行回声校正,改善远场穿透,提高分辨率,分多种组织可选,≥4种(附证明资料)1.2.19、智能图像优化技术:根据人体不同的声学特性及医生的诊断需求进行快速的图像优化条件设置的选择。

1.2.20、智能图像一键优化技术(作用于2D及Doppler),单键操作,可自动调节增益,动态范围,Doppler基线,标尺等参数(附证明资料)1.2.21、梯形成像,线阵探头视野扩展15%1.2.22、组织多普勒成像技术,可由TGC控制1.2.23、自由臂三维技术1.2.24、可选时间空间智能成像技术,用于胎儿心脏扫查,在MPR多平面显示以及三维模式显示,支持二维模式*1.2.25、一体化先进四维成像,具多平面MPR模式显示在X,Y,Z 轴的不同层厚, ROI 感兴趣区域于多平面MPR及动态三维容积显示模式均可灵活调节,可在不同MPR 层厚旋转,擦写以及修改,可调节透明度,组织定征(组织,囊肿,肿块)等多种参数(附证明资料),使得到最好的动态三维图像。

四维彩色多普勒超声波诊断仪技术参数

四维彩色多普勒超声波诊断仪技术参数

四维彩色多普勒超声波诊断仪技术参数一、设备名称:高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪二、数量:壹套三、原装进口四、设备用途说明:妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪,尤其在妇产科、新生儿、腹部、乳腺、泌尿领域具有突出优势,满足产科超声诊断,妇科疑难病例超声诊断,胎儿畸形产前诊断。

投标设备必须为各厂家高档的专业机型。

五、主要规格及系统概述:5.1彩色多普勒超声波诊断仪包括:全高清(1080P) LED背光LCD显示器$23英寸全数字化彩色超声诊断系统主机数字化二维灰阶成像单元数字化彩色多普勒单元数字化频谱多普勒显示和分析单元数字化能量血流成像单元连续波多普勒*高分辨率血流成像,双向PDI编码显示血流方向和速度信息,对微小血管显示具有高灵墩度,减少彩色过溢,支持所有探头全数字波束形成器实时二维扫描成像组件实时三维扫描成像组件编码激励技术组织二次谐波成像支持所有探头凸型扩展技术,用于二维和彩色血流组织多普勒成像技术频率复合成像技术FFC,屏幕可显示实时三同步能力*实时空间复合成像用于除相控阵外的所有探头(声束偏转线数均可调,分成3,5,7,9,11), 8级别可调,应用于二维、三维、彩色多普勒、能量多普勒、高分辨率血流成像、空间时间相关成像模式,加彩色多普勒模式后此技术不取消(附图证明)智能化斑点噪声抑制技术,可调级别6级,应用于所有成像模式,可实时或后处理实现。

弹性成像及定量分析:色棒指导医生操作,可以在单平面及多切面下进行成像,通过彩色编码反映组织软硬度。

通过数值或曲线形式快速获取相应区域之间的应变及软硬度比值,曲线上的虚线及指示标可直观地进行弹性定量分析数据有效性的评估二维、胎儿面部三维成像,频谱多普勒模式自动图像优化调整一体化实时立体成像技术,容积成像速率达到46容积/秒,(附图证明)*容积探头扫查角度自动偏转技术,支持腹部,腔内容积探头无需移动探头,单键可拓展扫查视野,角度最大可达左右60度(附图)颈后透明层二维自动测量,二维自动测量软件,在获取合适切面的前提下,可自动识别早孕期胎儿颈后透明层的边界,并自动测量颈后透明层戸度,帮助使用者通过超声检查结果有效地评估21三体,18三体和13三体综合症等染色体异常的风险率胎儿自动识别技术,可实时追踪自动识别胎儿及周圉组织结构并自动调整容积观察取样线位置,帮助使用者能快速获得胎儿表面三维容积结构的工具,提高工作效率*颅内透明层二维自动测量功能,在孕期11-13周"天内,获取合适切面的前提下,系统可识别胎儿颅内透明层边界(即第四脑室宽度),并获得自动测量颅内透明层的厚度,如果结构消失,可在早孕期高度提示有开放性脊柱裂的可能。

超声评价心脏机械同步性的方法及进展-李治安

超声评价心脏机械同步性的方法及进展-李治安

超声评价心脏机械同步性的方法及进展李治安张烨首都医科大学附属北京安贞医院[摘要] 心力衰竭患者普遍存在不同程度的心室内或心室间的不同步化运动, 超声心动图尤其是各种新技术在准确评估心脏机械不同步运动的部位、范围及程度方面均具有重大作用。

本文详细介绍了二维、M 型及脉冲多普勒三种传统超声心动图技术和组织多普勒、二维应变、三维全容积和速度向量成像等新技术如何评价房室同步性、室间同步性以及左室内同步性。

超声心动图在为心脏再同步化治疗(CRT)筛选合适的患者,预测和评价CRT疗效,CRT术后随访观察,AV和VV间期的优化等方面具有重要临床意义。

[关键词]超声心动图;心脏机械同步性;心脏再同步化治疗正常心脏的机械收缩和舒张是协调有节律的,机械运动的同步性是实现其泵血功能的必要条件。

慢性充血性心力衰竭(congestive severe heart failure, CHF)患者普遍存在不同程度房室传导或心室内传导延迟,导致心脏机械不同步运动,心脏泵血功能减低。

心脏机械不同步运动包括房室间、左右室间和左室内运动不同步。

心脏再同步化治疗(cardiac resynchronization therapy, CRT)是通过双室起搏来实现心室运动再同步化的一项新技术,是近年来的研究热点问题。

多中心研究结果显示,CRT可使众多心衰患者从中获益,生活质量提高而病死率降低[1,2],但是大约有20%-30%宽QRS波的心衰患者并未从CRT中获益,提示宽大QRS波代表的电活动不同步与心脏的机械不同步无明显相关性。

因此,如何重新确定CRT的入选标准,寻求评价心脏机械同步性的最佳指标,为心衰患者提供最佳的个性化的治疗方案等问题是目前研究的重点。

研究显示,超声心动图尤其是组织多普勒等新技术是目前评价心室同步性的较好方法,并可应用于为CRT筛选合适的患者,预测和评价CRT疗效,CRT术后随访观察,A V和VV间期的优化等[3,4]。

彩色多普勒血流成像仪的原理

彩色多普勒血流成像仪的原理

彩色多普勒血流成像仪的原理彩色多普勒血流成像仪,这个名字听起来就让人觉得很高大上,仿佛要和外星人沟通似的。

不过别担心,今天咱们就来轻松聊聊这个神奇的仪器,让大家听得懂,明白它到底是个什么东东。

想象一下,咱们的心脏就像是个小马达,每天都在拼命工作,把血液送往全身。

可是,这个小马达真的健康吗?这时候,彩色多普勒血流成像仪就出场了,简直是我们的“健康侦探”,帮我们检测心脏和血管的状况。

咱们得知道,这个仪器的原理其实就是利用声波。

你没听错,声波!它就像咱们平时聊天时发出的声音,只不过这个声音是人耳听不见的高频声波。

医生用探头把这些声波发出去,当它们碰到血液流动时,就会反射回来。

然后,仪器就把这些回波变成图像,甚至用颜色来表示血流的速度,真是太神奇了!想想看,瞬间你的血液流动情况就像在电脑屏幕上跑马灯一样显现出来,谁不觉得有点酷呢?颜色的不同代表着血流的快慢。

红色代表着血液往心脏流,蓝色则是血液离开心脏,真是一目了然。

医生就像是一位“调色师”,通过这些颜色,迅速判断血流的状态。

哇,原来这仪器的工作就像是在给心脏画画!这一切都是无创的,简直是既轻松又舒服,谁说检查就一定要挨针扎?彩色多普勒血流成像仪不仅仅是个“画家”,它还是个超级侦探。

医生能通过这个仪器发现一些潜在的问题,比如血管狭窄、堵塞等。

想象一下,原本潜藏在你体内的“小毛病”,通过这个仪器就被一网打尽了,真是如同老鼠过街,人人喊打。

这对于预防心血管疾病、监测病情发展都有很大的帮助。

说白了,它就像是你身体的“监控器”,实时为你把关。

可能有人会问,使用这个仪器的过程是怎样的。

别担心,完全没有想象中那么复杂。

你只需要躺在检查床上,医生会把一些特制的液体涂抹在你要检查的部位,然后轻轻把探头放在上面。

这个过程就像是在给皮肤做个“SPA”,轻松愉快。

虽然有时候会有点凉凉的感觉,但这点小事根本不算什么嘛,毕竟健康可比什么都重要。

再说了,检查的时间也不长,通常只要十几分钟,大家稍微耐心等一会儿,就能获得一份清晰的“健康报告”。

超声多普勒成像仪结构

超声多普勒成像仪结构

超声多普勒成像仪结构引言:超声多普勒成像仪是一种常用的医疗设备,它通过超声波的传播和回波来获取人体内部组织的影像。

本文将介绍超声多普勒成像仪的结构和各部分的功能。

一、超声多普勒成像仪的主要组成部分超声多普勒成像仪包含以下几个主要部分:1. 发射器:发射器主要由压电晶体和驱动电路组成。

它的作用是产生超声波脉冲,并将其传播到人体内部。

2. 接收器:接收器由压电晶体和接收电路组成。

它接收由人体组织反射回来的超声波信号,并将其转化为电信号。

3. 调制器:调制器用于控制超声波的频率和幅度,以便获得清晰的图像。

它可以调节超声波的脉冲重复频率、幅度和波形。

4. 显示器:显示器是超声多普勒成像仪的主要输出部分,用于显示人体内部组织的图像。

现代的超声多普勒成像仪通常采用彩色液晶显示器,可以实时显示多幅图像。

5. 控制系统:控制系统由计算机和控制电路组成。

它负责控制超声多普勒成像仪的各个部分的工作,以及图像的采集、处理和存储。

二、超声多普勒成像仪的工作原理超声多普勒成像仪利用超声波在人体内部组织中的传播和回波来获取图像。

其工作原理可以简单地描述如下:1. 发射超声波:发射器产生超声波脉冲,通过人体表面传播到内部组织。

超声波在组织中的传播速度取决于组织的密度和弹性。

2. 接收回波:超声波在组织中传播过程中,会遇到组织的界面,如器官的边界或血液流动的位置。

当超声波遇到这些界面时,部分能量将被反射回来,形成回波。

3. 接收回波转化为电信号:接收器接收到回波后,将其转化为电信号。

信号的强度和时间信息将被记录下来。

4. 图像处理和显示:控制系统对接收到的电信号进行处理,通过算法和图像处理技术,将其转化为可视化的图像。

最后,图像将显示在显示器上。

三、超声多普勒成像仪的应用超声多普勒成像仪广泛应用于医学诊断领域。

以下是一些常见的应用:1. 肝脏和胆囊:超声多普勒成像仪可以检测肝脏和胆囊的大小、形状和结构,以及排除肝脏和胆囊疾病。

多普勒成像的原理及应用

多普勒成像的原理及应用

多普勒成像的原理及应用1. 多普勒成像的原理多普勒成像是一种医学影像技术,通过利用多普勒效应来观察和测量血液流动速度。

其原理基于多普勒频移,即当声波与移动物体相互作用时,频率会发生变化。

利用这个原理,可以获取血液流动的速度和方向信息。

多普勒超声成像涉及两个主要原理:功率多普勒和彩色多普勒。

1.1 功率多普勒功率多普勒是一种可以测量血流速度的技术,它可以通过测量回波信号的频移来计算血流速度。

当血液流动引起的频移大于多普勒频移量的一半时,这种技术可以被应用。

1.2 彩色多普勒彩色多普勒是一种常用的多普勒成像技术,它将血流速度信息以彩色方式显示在超声图像中。

通过使用彩色编码,医生可以直观地识别不同速度的血流,并评估血流的方向和分布。

2. 多普勒成像的应用多普勒成像技术在医学诊断中具有广泛的应用。

以下是一些主要的应用领域:2.1 心脏病学多普勒超声在心脏病学中被广泛使用,可以评估心脏血流和心脏瓣膜功能。

它可以检测心脏瓣膜狭窄或反流,动脉瘤和室间隔缺损等疾病。

2.2 血管学多普勒超声可以用于评估血管疾病,如动脉瘤和动脉粥样硬化。

它可以测量血流速度和血管的直径,从而评估血管狭窄或闭塞的程度。

2.3 产科学多普勒超声在产科学中的应用主要是评估胎儿的血流和心脏功能。

它可以检测胎盘功能不良、胎儿缺氧和胎儿并发症等情况。

2.4 肝脏病学多普勒超声可以用于评估肝脏疾病,如肝癌、肝硬化和肝肿瘤。

它可以检测肝动脉和门静脉的血流速度,从而评估肝脏的血液供应和功能。

2.5 肾脏病学多普勒超声在肾脏病学中被广泛使用,可以评估肾脏血流和肾脏功能。

它可以检测肾动脉和肾静脉的血流速度,并评估肾脏的血液供应和排泄功能。

2.6 神经学多普勒超声可以用于评估脑血流、颈动脉和椎动脉的血流速度。

它可以检测脑血管病变和缺血病变,从而评估脑血流和脑功能。

3. 总结多普勒成像技术是一种重要的医学影像技术,通过测量血流速度和方向,可以帮助医生诊断和评估多种疾病。

多普勒超声及超声弹性成像技术在皮肤浅表肿瘤中的临床应用现状与进展

多普勒超声及超声弹性成像技术在皮肤浅表肿瘤中的临床应用现状与进展

多普勒超声及超声弹性成像技术在皮肤浅表肿瘤中的临床应用现状与进展发布时间:2022-07-24T08:07:18.121Z 来源:《医师在线》2022年3月5期作者:宋路琪徐楚润王一[导读]宋路琪[1 ]1 徐楚润[1 ]1 王一[2 ]2*(1河北医科大学2河北医科大学第二医院;河北石家庄050000)摘要:目前,彩色多普勒超声在皮肤肿瘤方面的应用越来越广泛,在临床上可以用来鉴别诊断皮肤肿瘤的良恶性以及其他非瘤性增生疾病,对切除手术进行前肿瘤的大小、毗邻组织、血供状况的评估也有重要意义。

另外,可以鉴别浅表淋巴结良恶性,进而判断癌细胞转移情况。

超声弹性成像技术是一种新型的检查技术,主要包括应变弹性成像、声辐射力冲击成像以及实时剪切波弹性成像。

它能够反映组织的硬度,弥补了常规超声的不足,更生动地显示及定位病变,对浅表淋巴结或软组织肿瘤的良恶性诊断有一定价值。

本文就多普勒超声及超声弹性成像技术在皮肤浅表肿瘤中的临床应用现状与进展作一综述。

关键词:多普勒超声;弹性成像;综述;皮肤肿瘤Clinical application and progress of Doppler ultrasonography and ultrasound elastography in superficial skin tumors Abstract:Nowadays the Color Doppler ultrasound technology is being widely used in more and more medical fields to identify whether a tumor is benign or malignant, and to diagnose other non-tumor proliferative diseases. It shows great significance in assessing the size, adjacent tissues and blood supply of the tumor before a resection. Moreover, it can also be applied to diagnose benign and malignant superficial lymph nodes, and then judge the metastasis of cancer cells. Ultrasonic elastography is a new inspection technology which includes strain elastography, acoustic radiation force impulse imaging and real-time shear wave elastography. Its advantage lies in that it can reflect the hardness of tissue, which makes up for the deficiency of conventional ultrasound, so as to display and locate lesions more vividly. It has certain value for benign and malignant diagnosis of superficial lymph node or soft tissue tumor. This paper reviews the clinical application and progress of Doppler ultrasound and ultrasound elastography in superficial skin tumors.Key words: Doppler ultrasonography;Elastography;Review;Skin tumor近年来,我国皮肤肿瘤的发病率逐年上升,且呈年轻化趋势。

彩色多普勒超声诊断仪技术参数

彩色多普勒超声诊断仪技术参数

彩色多普勒超声诊断仪技术参数一、诊断方式彩色多普勒超声诊断仪是一种常用的医学影像设备,主要通过超声波的反射来获取人体内部的图像信息,并通过彩色多普勒技术对血流进行检测和分析。

它能够提供丰富的图像和血流信息,对于心脏、血管、肝脏、肾脏、乳腺等器官的检查有很高的诊断价值。

二、超声频率彩色多普勒超声诊断仪的超声频率通常在2-20MHz之间,不同的频率可以用于不同部位的检查。

较高频率的超声波能够提供更高的分辨率,但穿透能力较差,适用于浅表器官的检查;而较低频率的超声波能够提供较好的穿透能力,适用于深部器官的检查。

三、超声探头彩色多普勒超声诊断仪通常配备多种探头,以适应不同部位的检查需求。

常见的探头类型有线性探头、凸阵探头、透视探头等。

不同的探头具有不同的特点,可用于不同部位和不同类型的病变的检查。

四、彩色多普勒技术彩色多普勒技术是彩色多普勒超声诊断仪的核心技术之一,通过测量血流速度和方向,将其用彩色编码表示在图像上。

彩色多普勒技术能够直观地显示血液在血管内的流动情况,有助于检测血管疾病、心脏病变等。

五、图像分辨率彩色多普勒超声诊断仪的图像分辨率是衡量其成像质量的重要指标之一。

图像分辨率取决于多个因素,包括超声频率、探头类型、信号处理算法等。

较高的图像分辨率能够提供更清晰的图像细节,有助于准确诊断。

六、灰度级别彩色多普勒超声诊断仪的灰度级别是指其图像显示的灰度层次数。

灰度级别的多少影响到图像的对比度和细节显示能力。

一般来说,灰度级别越高,图像的对比度越好,细节显示越清晰。

七、帧率彩色多普勒超声诊断仪的帧率是指其图像更新的速度,一般以每秒帧数(fps)来表示。

较高的帧率能够提供流畅的图像显示,有助于医生观察和分析。

帧率的选择需要根据具体的检查需求和器官类型进行调整。

八、测量功能彩色多普勒超声诊断仪通常具有多种测量功能,如血流速度测量、心脏功能测量、血管阻力指数测量等。

这些测量功能能够为医生提供定量的数据支持,辅助诊断和判断病情。

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第6节超声多普勒成像仪一、多普勒效应1842年奥地利物理学家多普勒(Doppler)发现并研究了声波的“频移”现象,后被命名为“多普勒效应”。

此效应是指波源将某一频率f的波以一种固定的传播速度向外辐射时,如果发射波的波源与接收波的接收系统产生相对运动,则所接收到的波的频率f′会发生变化(即频移),两个频率的差值Δf=f′-f。

在声源与接收系统之间的运动为相向的情况下,Δf为正值(f′>f,接收频率提高);而相背运动的情况下,Δf为负值(f′<f,接收频率降低)。

产生多普勒效应的原因可以这样来简单地解释,以声波为例:当声波在某种介质中以固定的传播速度c前进时,声速c(m²s-1)为波长λ(m)和频率f(s-1)的乘积,即c=λ²f;但如果声源与接收系统之间存在着相对运动,相对运动的速度为 v(v是一个具有方向性的矢量单位,相向运动时v取正值,相背运动时v取负值),则声波向接收系统的相对传播速度c′为:原来传播速度c与相对运动v的迭加,即c′=c+v。

在前式c=λ²f中波长λ不会因相对运动的存在而改变,只是声速c改变为c′。

此时,只有f也随之改变为f′才能维持c′=λ²f′成立,于是有:f′=c′/λ=(c+v→)/λΔf=f′-f=(c+v→)/λ-c/λ=v→/λ将λ=c/f代入上式,有Δf=f²v→/c此意为频移量Δf为相对运动速度与原声速的比值。

多普勒效应并非仅仅存在于声波传递中,任何以波动形式行进的能量传递过程,均可产生多普勒效应,如无线电波、高能X射线(或γ射线)、可见光线以及其他电磁辐射等。

只是这里所列举的各种波动的传递速度太快,而波源与接收系统间相对运动速度v→与波的原有传递速度(光速)的比值极小,因此频移量Δf 很难测出,尤其不能被人体直接感受到。

不过现代天文学正是借助多普勒效应通过检测、辨认宇宙深处恒星发光颜色的变化来判定天体的运动状态的。

人类之所以最先在声波范畴内发现并研究出多普勒效应,是由于声波本身属于人耳的可听闻波动,且声波在空气中的传播速度不高(341m/s,15℃,1个大气压),以及声源与人耳的相对运动速度常常使声频率变化f′(=f+Δf)落在人耳的敏锐辨识区内。

例如火车从我们身旁的铁路上呼啸而过时,会使我们非常明显地听出鸣叫着的汽笛声突然间由尖锐变得低沉起来。

也就是说当火车驰向我们时(v→为正),我们所听到的汽笛声(f1′)要比火车固定不动时的声音(f)尖锐一些(Δf1=f1′-f>0);当火车背向我们驰去时(v→为负),所听到的汽笛声(f2′)要比原来的声音(f)低沉一些(Δf2=f2′-f<0)。

二、多普勒原理在超声医学诊断中的应用在经过30多年以来的临床实践后,超声多普勒方法的应用价值已愈加明显。

尤其在以运动器官为主要研究对象的心血管内、外科,超声多普勒诊断成像仪器更成为不可或缺的有力诊断工具;大多数应用运动结构(如心脏瓣膜)或散射子集合(如血管中的红细胞群体)反射回来的超声波束,检测出其中的多普勒频移,作为探查目标的运动速度信息,然后用耳去监听、用仪器去分析、用图像去显示或者用影像去显现人体内部器官的运动状态。

以人体内血流的运动状态检测为例,声波的发射源与接收器均为超声探头自身,在检测时刻探头是固定不动的。

超声波向着流动中的红细胞集合体传播,遇到声障(红细胞)时,相对于流动中的红细胞,声波f已经产生了一次多普勒频移(f′),频移量Δf′=f′-f;而声障反射回来的超声波(f′)仍沿着原来的传播路径向反方向传送至探头,同时又迭加了一个相同方向的运动速度(v),因此探头处检测到的超声波又产生了一次新的频移(f″),最终频移量Δf″=f″-f′=2Δf′,即Δf″=2f²v→/c假定频率f为3.5MHz的超声波,向着以0.1m/s速度运动的血流发射,正常声速c=1540m/s,则回声的频移量Δf″由上式可得,约为±450Hz(相向运动时f″=3.5MHz+450Hz;相背运动时f″=3.5MHz-450Hz)。

由此可见,多普勒频移量Δf与超声固有频率f及反射目标的运动速度v→成正比;与声波在某种组织中的传播速度成反比。

并且采用超声多普勒方法的一个特点:由于常用超声频率在人体组织中产生的多普勒频移量Δf恰好在人耳的敏锐听觉辨别范围内(大约200~1200Hz),因此只要将此信号检测放大后,仅凭有经验的医生聆听,就可以获得有价值的临床诊断信息。

不过在实际应用中,超声的发射与接收并不一定正对着探测目标的运动方向,多数情况下它们之间会存在一个夹角θ,因此上述多普勒频移量Δf的完整表达式应为:Δf=2fcosθ²v→/c式中,Δf为探头与目标间的相对运动速度所检测到回声的频移量;f为探头发射出超声的固有频率;v→为探头与目标间的相对运动速度,相向运动时取正值,相背运动时取负值;c为超声在某种人体组织内的正常传播速度;θ为探头发射超声方向与目标运动方向之间的夹角。

参见图7-22。

图7-22(a)为目标相对于声源固定,回波频率未变化;图7-22(b)血流背向声源运动,v→=-|v→|,回波频率降低(f′<f);图7-22(c)血流朝向声源运动,v→=+|v→|,回波频率升高(f′>f)。

图7-22 应用在血流探查中的超声多普勒原理三、连续波式超声多普勒成像仪连续波式超声多普勒成像仪的工作原理见图7-23。

图7-23 连续波式超声多普勒成象仪原理示意1.超声波的产生、发射和反射主频振荡器产生并输出频率为f的振荡信号,送入声发射驱动单元,经过放大后驱动探头中的压电换能器向外辐射出频率为f的连续超声波。

如果超声波指向的目标处于相对静止状态,那么反射回来的超声波(回声信号)的频率依旧为原来的f;可是如果发射波指向的目标为运动状态,回声信号超声波的频率就应当为前述的频移f′,频移量Δf=2fcosθ²v→/c(但是Δf并非是从此处得出,而是从后面将要叙述的Δf=f′-f处获得)。

2.频移信号的检测和频移量的获得连续波式多普勒诊断仪的探头内通常设计为双换能器结构,以独自完成各自的发射和接收任务,一只换能器连续不断地发射出频率为f的超声信号,另一只换能器则不停地接收反射频率为f′的回声波,并将之转换为电信号,通过电缆线送至机器的高频放大单元,经过信号幅度放大后再送至混频解调器作解调处理。

混频解调器是一个非线性差频处理单元电路,它有2路输入信号端口和1个信号输出端口。

2个输入信号分别为:①高频放大单元送来的f′电信号;②主频振荡器分出的参照f电信号。

在混频解调器内,这2路信号进行混频、相差处理,将差频信号Δf=f′-f从输出端口送出。

由于频移f′中实际上已包含了相对运动速度v→、夹角θ和声速c等变量因素信息,因此解调出的Δf即为2fcosθ²v→/c的最终结果。

3.信息的处理和显示前已述及,Δf的频率范围处在200~1200Hz之间,这正是人耳可闻音频范围内的敏锐部分,所以可以通过音频放大器放大,然后送入扬声器重现为音频声波,作为一种形式的诊断信息提供给医生。

这种最为直接的显示方式称为监听式诊断仪。

此外,显示方式还有:相位式、指向式和显像式等。

相位显示方式是将音频Δf 信号放大供慢扫描示波器或记录仪扫记;指向式的仪器可以将Δf=f′-f的大小和正负转换为v→的运动方向信息;连续波式多普勒显像方式仅能简单地在示波管上产生一个血管在皮肤表面上的投影图像。

总的来说,连续波超声多普勒诊断仪由于显示的信息量较小,其临床应用已日渐趋少。

四、脉冲波式超声多普勒成像仪连续波式超声多普勒诊断仪的优点是灵敏度高、速度分辨能力强,很高的血流速度它都可以检测出来,且不受深度限制,只要在波束内运动的任何物体的回声信号都能探得。

也正因为如此,所有的运动目标都产生了多普勒信号并混叠在一起,因而无法辨识信息产生的确切部位,所以它没有距离(深度)的信息,无轴向距离分辨力。

脉冲波式成像仪正是为解决这一问题而设计的。

1.单元构成与工作原理参见图7-24。

整机由主控制单元、发射单元、探头单元及接收处理单元中的多普勒信号处理通道和B(M)型辉度调制处理通道组成。

图7-24 脉冲式多普勒成象仪结构框图主控制单元是以中央微处理器、超声频率振荡发生器为核心的中枢机构,它可以改变振荡器发生的频率f,控制发射单元中脉冲形成的周期(或脉冲重复频率FPR),协调探头的收、发工作状态以及启、闭接收电路中的距离选通门。

振荡器产生的超声波频率信号分为两路:一路送至发射电路中的门控电路,供其调制成脉冲信号送出;另一路传至接收电路中作为原始信号的相位参考标准。

发射单元中的脉冲波源采自振荡器送来的超声频率(f)信号。

门控电路执行主控电路的命令,将连续波f截取成重复频率为FPR的脉冲段(也可按主控器的程序,调成其他频率或其他函数形式的波形),送至发射驱动器、探头等转换成超声波发射。

接收单元中有2路通道,一路将回声信号按B型(辉度调制型)即时显示出断面影像;另一路则主要处理回声中的多普勒频移信号,最终以声音或图形的信号显示出来。

由于超声发射是以脉冲方式间歇进行的,所以发射和接收信号可以由探头中的同一块晶体完成。

而探头中排列有许多的晶振阵元,就能在几乎是同一时间内完成许多通道的收、发工作。

发射脉冲的宽度比较窄,只有1~2μs,但前后2个脉冲之间的间隔时间较脉冲本身的宽度大得多。

换能器在发射完第1个脉冲后即处于接收状态,入射超声穿过人体各层组织时会产生一系列回声,被探头换能器接收后,转换成一系列电脉冲信号。

通过收、发切换电路送进接收放大电路处理。

至下一个发射脉冲到来时,切换电路状态反转,使换能器停止接收,重新工作于发射状态,周而复始。

上述工作过程与B型诊断仪的收发过程一致,因而它可以和B型显示通道共用一个探头,同时完成B型断层成像和D型信号显示。

2.探测距离的选通为了获得人体内部所需探测目标的回声信息,就必须采用距离(或深度)选通接收门控制器。

在人体软组织中,超声的传播速度差别不大,可以将平均声速视为常数(c=1540m/s),故从发射出脉冲信号的前沿为起始时刻(t0)计起,至返回信号的脉冲到达时间的长短与运动器官距离换能器的深度成正比。

于是只要调节“距离选通门”的启闭时间,就能控制探测距离和沿着这一距离方向上的一段长度(又称作“容积”),这样就可以只接收感兴趣目标的回声信号,滤除前后的无关信号。

设距离选通门的开启时刻为t1,关闭时刻为t2,探头换能器至探测目标之间的距离为d,由于t1-t0为声波在人体传播的往返时间,则有d=c²(t1-t0)/2。

如果再改变“距离选通门”的关闭时间t2,又可以控制接收信号的长度,即τ=t2-t1的时间长短。

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