临床超声术语解释
超声诊断术语

超声诊断术语1.光点:指回声细小点状(肝脾子宫)2.光斑:指光点聚集呈明亮的小片状,边界清楚,大小约小于0.5cm。
(指炎性组织,钙化灶)3.光团:指回声光点聚集呈明亮的团状,直径大于0.5cm,有一定的边界。
(结石,肿瘤等)4.光环:指光点排列呈圆环形。
(胎头,节育环)5.声影:在超声波传播途径内,因反射体对超声的反射,折射,吸收等致使超声能量的衰减,使声能不能达到其后方,而形成的直线阴影。
(可见于结石,钙化灶)6.声晕:指肿瘤光团周围出现一圈暗带。
(可见于原发性肝癌)7.蜂窝状:指多个低中等强度的粗细不等的光点、光团,其间夹有许多散在的小暗区,形成蜂窝状改变。
(葡萄胎)8.平行管征:正常胆总管内径是门静脉的1/3,胆总管扩张时内径大于或者等于门静脉的内径而出现平行的两条管道。
(见于阻塞性黄疸)9.牛眼征:在病灶实质回声的中间出现无回声区。
(多见于转移癌)10.靶环征:在病灶低回声区的中心出现强回声。
(多见于转移癌)11.驼峰征:指肿瘤组织向脏器表面的隆起像骆驼驼峰。
(见于肝癌)12.角征:多指肿瘤组织位于脏器边缘而使其失去正常角度。
13.假肾征:来自胃肠道的肿块形成类似肾脏的声像。
14.“彗星尾”征:强光斑后面出现的狭长的带状回声。
15.超声诊断:利用超声波探查人体器官诊断疾病的方法简称超声波诊断16.多普勒效应:指声源与接受器之间在连接介质中作相对运动时,所造成的接受频率不同.于发射频率的变化,这种出现频率移动的现象称之为多普勒效应18.吸收衰减:指声能在传播过程中,因小界面的散射,大界面的反射,声束的扩散以及软组织对超声能量的吸收等而使声能逐渐减弱。
19.脂液分层征:肿瘤内有一强回声水平线,在线上方为脂质成分,呈均匀密集细小光点,水平线一下为液性无回声区20.面团征:肿物无回声区内有光团回声,边缘较清晰,附于囊肿壁的一侧,为脂形成的团块所致1.肝癌一,原发性肝癌超声分型:1,巨块型占77.78% 直径大于5cm,多发于右叶,可伴有液化腔。
超声名词解释

超声名词解释1、超声波:是指振动频率大于20000Hz,超过人耳听阈高限的声波。
2、散射:超声波在介质中传播遇到不规则小界面小于波长时,就发生声波向许多方向发生不规则反射、折射、绕射的现象。
3、吸收:超声波在介质中传播,由于介质的黏滞性和导热性等因素的影响,使声能耗损的现象。
4、衰减:由于声能的吸收,超声束在远处的扩散和界面上的反射与折射使声能在介质中随传播距离增加而减弱。
5、多普勒效应:当一定频率的超声波由声源发射并在其介质中传播,如遇到与声源作相对运动的界面,则其反射的超声波频率随界面运动而发生改变的现象。
6、频移:反射声波与入射声波的频率之差。
7、逆压电效应:在高频交流电流下,具有压电效应的压电晶片振动将电能转化为超声能的现象。
8、正压电效应:超声波在人体内遇到不同声阻抗界面时,就发生折射,反射信号传至换能器,使压电晶体上产生压力,从而将超声能转化为电能的现象。
9、伪象:是指超声显示的断层图像与其相应的解剖面图像之间存在的差异,这种差异表现为声像图中回升信息特殊的增添、减少或失真。
10、侧壁回声失落:不能显示真实的侧壁囊壁,但由周围肝组织的散射回声衬托出其边界。
11、驼峰征:肝硬化、原发性肝癌时靠近表面的肿瘤实质外向性生长,较常见于肝右叶转移性肿瘤。
12、暗环征:肿瘤结节推开周围小血管形成周围血管围绕征。
13、靶环征/牛眼征:边界清楚,边缘区为低回声量环,内部为高回声,有时高回声的中央有小片状低回声或无回声区,多见于转移性肝癌。
14、小肝癌:单个癌肿最大直径小于3cm称为~,肿块内圆形低回声区,边界清晰;肿块周边有纤维假包膜形成的低回声晕,肿块后方常无明显声衰减现象。
15、肝岛:非均质脂肪肝时,常见肝内回声不均匀增强,残存小片状低回声正常区域,称为~。
16、双边征:胆囊壁弥漫性增厚,内外层呈强回声,中间出现间断或连续的低回声带,系囊壁水肿所致,被称为~。
17、WES征:充满型胆结石或萎缩型胆结石,胆囊内无胆汁,增后胆囊壁的回声包绕结石强回声,后方伴声影,简称WES征,其中W为近场的胆囊壁,E为结石强回声,S为后方声影。
超声的主要名词解释

超声的主要名词解释超声波(Ultrasound),也称为超声,是一种高频声波,其频率超过人类正常听力范围,一般超过20kHz。
超声波在医学、工业、科学研究等领域具有广泛应用,对于人们的生活和健康有着重要意义。
本文将通过解释超声领域中的主要名词,来介绍超声的应用和原理。
1. 超声探头(Ultrasound Probe)超声探头是超声仪器的核心部件之一,也被称为超声探头、探头或传感器。
它通过发射和接收超声波,用于图像的获取和诊断。
超声探头包含一个或多个发射和接收晶体,发射晶体会产生超声波脉冲,而接收晶体则接收回波信号。
超声探头种类繁多,根据应用领域和需要的深度等因素,可以选择线性、凸面、阵列等不同类型的超声探头。
2. 超声频谱(Ultrasound Spectrum)超声频谱是指超声波在频率上的变化。
根据超声波的频率,可以将超声分为几个不同的频段。
常见的超声频谱包括低频、超低频、中频、高频和超高频。
不同频段的超声波在医学影像中的应用有所差异,低频适用于深部组织成像,而高频则适用于浅部组织和血管成像。
3. 超声传感器(Ultrasound Transducer)超声传感器是超声成像中用于产生和接收超声波的装置。
传感器的发射部分将电能转化为超声波能量,而接收部分则将接收到的声波信号转化为电信号,并传送给处理器进行图像的生成。
传感器的设计和质量对于超声成像的质量和准确性起着至关重要的作用。
4. 超声成像(Ultrasound Imaging)超声成像是利用超声波在人体内部组织中的传播和反射特性,通过采集和处理超声信号生成图像。
超声成像广泛应用于医学领域,可以非侵入性地观察人体内部的结构和器官,用于检测疾病、指导手术和监测治疗效果。
超声成像分为B型超声、彩色多普勒超声和三维超声等不同的成像技术。
5. 超声多普勒(Doppler Ultrasound)超声多普勒是一种利用多普勒效应原理来测量物体运动的技术。
多普勒效应是指当声波经过运动的物体时,频率会发生变化。
超声常用术语

超声常用术语器官性质:囊性、实性;良性、恶性器官外形:圆形、椭圆、梭形、豆形……器官位置:肋间第X肋、剑突、心尖、锁骨上、耻骨联合……边界回声强边界回声:结石、囊肿壁钙化高边界回声:肝血管瘤、肾上腺囊肿低边界回声:肝癌、前列腺癌无边界回声:肿瘤无包膜或边界回声亮度与肿瘤内部回声相同内部回声:由反射和散射而来的强度:强回声、中等回声、弱回声、无回声光点粗细与均匀性:分布均匀或不均匀内部结构:实性、液性、蜂窝状、钙化……后方回声增强效应:声衰减系数低声影:声衰减系数高扩散或收拢比邻关系超声常用术语(1)穿透:声波通过界面从一个介质到另一介质散射:声波朝多个不同方向的反射、折射和反射频散:声速随频率变化衰减:在介质中传播时声能量减少旁瓣(Side Lobe):合成声场中,主方向或目标方向以外发生的声束。
超声常用术语(2)近场:声源附近,声压与质点速度不相同的声场。
远场:声源远处,声压与质点速度相同的声场。
声窗:具有良好透声性能的介质,如水囊。
回声(ECHO):从被检测体发射返回的超声波。
形成图像的原始信息。
深度(Depth):18-24cm 。
超声常用术语(3)多普勒效应效应(Doppler):声源与观测目标之间声传播的距离,因观测目标随时间变化而导致声音频率改变的现象。
多普勒频移:因多普勒效应产生的超声波频率的变化数值。
频谱(Spectrum)分析:不同时间、速度目标点的集合。
脉冲波(PW):间歇发射调制脉冲的方式。
具有深度定位能力。
连续波(CW):连续发射和接收多普勒效应信号,测速范围大。
但没有深度分辨力。
超声常用术语(4)探头(Probe):超声诊断仪上,包含发射、接收信号的换能器及附属。
线阵(Linear):晶片以直线排列,直线扫描,获得方形图像。
相控阵(Phased):晶片与延迟元件连接,改变相位差异,使声束偏转做扇形扫描。
凸阵(Convex):晶片以凸弧形排列,依次发射和接收超声。
超声常用术语(5)动态聚焦:通过延迟变化连续改变焦距和焦平面,用于提高横向分辨力。
超声诊断 整理

超声诊断整理一、名词解释1.超声诊断:利用超声波探查人体器官诊断疾病的方法简称超声波诊断,又谓超声诊断。
包括超声原理,仪器构造,显示方法,操作技术,记录方法及对回声讯号的判断分析。
是声学,电子工程学与医学相结合的一门独立的边缘性学科,是形态学诊断。
4.光点:指回声细小点状(肝、脾、子宫等。
)7.光环:指光条围成的环状回声(胎头、节育环)12.牛眼征:在病灶实质回声中心出现无回声(多见于转移癌)13.靶环征(靶心征):光团周围一圈稍宽的低回声光带,常见于癌结节(继发)周围14. 驼峰征:指由于肿块长在脏器的浅表处,向外突出时表现出丘状突起,形如驼峰。
18.脂液分层征:肿瘤内有一强回声水平线,在线上方为脂质成分,呈均匀密集细小光点,水平线一下为液性无回声区。
19.面团征:肿物无回声区内有光团回声,边缘较清晰,附于囊肿壁的一侧,为发一脂形成的团块所致。
20.瀑布征或垂柳征:当肿瘤中的毛发与油脂物呈松散结合未构成团块时,上半部为强回声,后方声衰减,反射挥动呈瀑布状。
21.星花征:其粘稠的油脂物呈均质密集细小光点,伴强回声光点,漂浮于无回声区中,推动和加压时弥散型分布的光点可随之移动。
22.波长:声振动一个周期传播的距离。
23.折射:是指光波、声波、电磁波穿过不同的介质的时候传播方向会发生变化现象。
二、基础知识1.超声的种类超声信息的显示方法有多种,A\B\M\D型A型:回声形式是波。
B型:回声形式是光点。
C型:回声形式是曲线D型:CDFI红迎蓝离绿湍;频谱多普勒:回声形式为频移形成的示波曲线。
2.声的分类:为可闻声(20~20000Hz),超声(大于20000Hz),次声(小于20Hz)。
3.超声物理量具有波长,频率,声速。
声速C=频率f·波长λ检查浅表脏器用高频探头。
检查内脏用低频探头。
4.超声物理特性:指向性(束射性),反射、折射、散射,吸收与衰减,多普勒效应5.超声仪的组成:主机+探头组成。
超声检测术语

超声检测术语1. 声束轴线—通过远场中声压极大值的一些点并延伸到声源的线。
2. 近场–由于干涉的原因声压不随距离作单调变化的声束区域。
3. 近场长度—超声信号源到近场点的距离。
4. 爬波—当纵波以第一临界角附近的角度入射到界面时,在第二介质中产生表面下纵波,即爬波。
5. 脉冲—持续时间短的电的或超声信号。
脉冲波--就超声波来说,是指其前后不存在其他声波的很短的一列声波。
6. 始波—发射脉冲在超声仪器上的显示,通常用于A型显示。
7. 相控阵探头—由若干个换能器组成的探头,这些换能器阵元能各自以不同的幅度或相位工作,从而构成不同的声束偏转角与焦距。
8. 动态范围—超声检测仪可运用的一段信号幅度范围,在此范围内信号不过载或畸变,也不小至难以观测。
9. 脉冲宽度—在低于峰值一定水平上所测得的脉冲前沿和后沿之间的时间间隔。
10. 跨距—在检测面上斜探头声束入射点与声束在背面一次反射后声束轴线回射至该检测面的一点之间的距离。
11. A扫描线显示—用X 轴代表时间,Y 轴代表幅度的超声信号显示方式。
12. B 扫描显示—以幅度在预置的范围内的回波信号的声程长度与探头仅沿一个方向扫查时声束轴线位置之间的关系而绘制受检件的横截面图。
13. C扫描—受检件的二维平面显示,按探头扫描位置,绘制幅度或声程在预置范围内的回波信号的存在。
14. 标准试块—材质、形状和尺寸均经主管机关或权威机构检定的试块。
用于对超声检测装置或系统性能测试及灵敏度调整。
15. 对比试快—调整超声检测系统灵敏度或比较缺陷大小的试块。
一般采用与被检材料特性相同或相近的材料制成。
16. 延迟声程—是指晶片至探测面的声程。
17. 探头入射点—横波探头或表面波探头上发射声束轴线通过探头底面的点。
18. 前沿距离—从探头的入射点到探头底面前端的距离。
19. 脉冲反射法—将超声脉冲发射到被检件内,根据反射波的情况来检测缺陷、材质等的方法。
20. 穿透法—超声波由一个探头发射,并由在被检件相对一面的另一个探头接收,根据超声波的穿透程度来进行探伤的方法。
超声名词解释

超声名词解释1、超声医学:是利用超声的物理特性用于诊断人体疾病的一门影像学科。
2、声波:是一种机械波,是由频率在20~20 000 Hz之间声振动源激起的疏密波,该疏密波传播至人的听觉器官(耳)时,可以引起声音的感觉。
3、超声波:声波按其频率分类:<20 Hz为次声波,低于人耳听觉低限;频率20~20 000Hz之间为可听声;>20 000 Hz为超声波,高于人耳听觉。
诊断用超声波的频率在1~300 MHz之间,常用2~20 MHz。
4、频率(f):声波在介质中传播时,每秒钟质点完成全振动的次数,单位是赫兹(Hz)。
5、波长(λ):声波在一个周期内振动所传播的距离,单位是毫米(mm)。
超声波波长愈短,频率愈高,分辨率愈强。
6、声速(C):声波在介质中传播,单位时间内所传播的距离,单位是米/秒(m/s)。
人体软组织的平均声速为1 540 m/s,和水的声速相近。
7、声阻抗:即声阻抗率或声特性阻抗,可以理解为声波在介质中传播所受到的阻力,等于介质的密度与超声在该介质中传播速度的乘积。
设Z为声阻,ρ为密度,C为声速,则Z=ρ·C。
两介质声阻相差之大小决定其界面处之反射系数。
两介质声阻相差愈小,则界面处反射愈少,透入第二介质愈多;反之,声阻相差愈大,则界面处反射愈强,透入第二介质愈少。
8、反射、透射与折射:声波从一种介质向另一种介质传播时,由于声阻抗Z不同(密度ρ、声速C不同),在二种介质之间形成一个声学界面,如果该界面尺寸大于超声波波长,则一部分超声波能量返回到第一介质此即反射。
另有一部分能量穿过界面进入第二介质并继续向前传播,称为透射。
当两种介质的声速不同时,就会偏离入射声束的方向而传播,称折射。
9、散射:超声波在介质中传播,如果介质中含有大量杂乱的微小粒子,超声波激励这些小粒子成为新的波源,再向四周发射超声波。
10、衍射:超声波在介质中传播,如遇到的物体其直径小于1~2个波长时,则绕过物体继续向前传播,这种现象称为绕射(也称衍射)。
超声医学名词解释

超声医学名词解释
超声医学是一种利用超声波进行诊断与治疗的医学技术。
其中一些常见的超声医学名词解释如下:
1. 超声图像学:利用超声波对人体进行扫描、成像,并通过图像观察来诊断疾病的一门学科。
常见的超声图像学包括超声心动图、超声肾图和超声肝图等。
2. 超声探头:超声图像学中使用的装置,通过探头发射和接收超声波来获取图像。
不同类型的超声探头用于不同的部位和目的,如线性探头用于浅部组织成像,凸面探头用于心脏成像等。
3. 超声导引:在医疗手术中使用超声波来指导操作过程,以确保安全和准确性。
例如,在无创产前检查中,超声波可以引导医生进行胎儿的定位和操作。
4. 超声多普勒:结合了超声成像和多普勒效应的技术,可以测量血流速度和方向,以评估血管和心脏功能。
常见的应用包括颈动脉多普勒、腹部多普勒和胎儿多普勒等。
5. 超声造影剂:在超声检查中使用的一种特殊的造影剂,用于增强图像对比度和显示血流动态。
超声造影剂主要由气体微泡和药物组成,可以用于突出血流情况、检测血栓等。
6. 超声治疗:利用超声波的热效应、机械效应或化学效应用于治疗疾病的技术。
超声治疗常见的应用包括超声消融肿瘤、超声碎石治疗尿路结石等。
7. 超声弹性成像:通过测量组织的弹性变形情况,评估组织硬度和病变的一种方法。
超声弹性成像可以提供关于肿瘤和其他病变的信息,有助于诊断和治疗。
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临床超声术语解释
∙声束——由探头发出的超声波束。
可呈扩散、汇聚或平行状态传播
∙ 后方回声增强——声波在无超声衰减的结构后方,组织回声增强,如充满液体的囊肿后方。
与后方回声增强相反的是声影。
∙声阻抗——组织对超声质点运动所产生的阻力。
它等于组织密度和组织内超声传播速度的乘积。
正是由于组织具有不同的阻抗,超声扫查后才能获得不同部位的图像。
∙声影——超声波衰减明显的后方,回声降低。
与声影相对的是后方回声增强。
∙声窗——不阻碍超声传播,通过它可以获得深部结构图像的组织或结构。
如膀胱充盈时可构成极好的声窗,通过它可以显示盆腔结构的图像。
同样,通过肝脏比通过背部较厚的肌肉可更清晰的显示右肾的图像,因此肝脏就是声窗。
∙无回声——没有回声。
如正常尿液和胆汁为无回声,即内部没有回声。
∙伪像——在超声图像中,方向、形态、距离与真实的解剖或病理结构不一致的表现征象。
如混响。
某些伪像有助于理解图像,但是某些伪像则很难识别,易导致误诊。
∙衰减——当声波穿过组织时强度降低,常用db/cm表示。
吸收、反射、散射和声束扩散丢失,都可引起衰减。
对绝大多数组织、衰减与超声频率呈线性反比例关系。
∙轴向扫查——见横向扫查。
∙后壁效应——囊肿后壁的增强回声。
是因囊肿内液体对声束的衰减小以及囊肿后壁对声束的反射所致。
相反,衰减也是一种后壁效应。
∙界面——超声传播特性不同的两种组织的交界线,它由界面回声显示出来。
∙冠状面——从头到脚的方向,沿人体长轴垂直于正中平面的切面。
在冠状面扫查时,探头置于人体的侧边并指向对侧,沿长轴平行移动。
仰卧、俯卧、站立和侧卧时均可获得冠状面的扫查。
∙耦合剂——充填皮肤和超声探头之间缝隙的液体和胶体,这样就无空气干扰超声的传播。
∙囊肿——壁薄且内充满液体的结构和肿块。
典型的单纯性囊肿含无回声内容物,后壁回声极强,后方回声增强,组织学上囊肿有良性或恶性。
∙碎屑——含液性肿块内不同大小、形状、轮廓的不规则实性强回声斑片。
随病人体位变动或运动,碎片可移动。
∙临床超声多普勒效应——声源与观察对象之间的相对运动所产生的声波频率的变化。
频率的变化与运动速度成正比。
∙声增强——见后方回声增强。
∙聚焦——调节声束使之于某一深度会聚以便改善分辨力。
聚焦可以是电子式的或是透镜式的。
∙频率——每秒钟所发出的完整的超声波的数量。
对诊断超声来讲,频率用兆赫兹表示,1兆赫兹=106赫兹,即每秒钟106次波振动。
∙增益——超声仪器对反射声波的放大增强。
来自深部组织的回声较浅部的需要更大的放射增强,因此,超声仪有不同增益控制。
近场增益控制中场以内的反射回声放大,远场增益则控制中场以远的反射回声放大。
这些调节可使不同水平的回声形成合理的对照。
∙高回声——用来描述比周围临近组织更明亮的组织,如骨骼、肾周脂肪。
∙低回声——用来描述周围临近组织更暗淡的组织。
如淋巴结、某些肿瘤和液体,需要强调的是液体并非是唯一低回声的物质。
∙图像翻转——指图像方位改变,图像的左边出现在荧光屏的右边,头部和足反向,图像翻转可通过旋转探头来矫正,有时图像翻转意为改变背景灰度,如正常为黑色的图像可显示为白色。
∙干扰图形——由其他组织或散射介质中临近的反射体的子波引起的超声回声的形变,如肝实质。
其结果是伪像叠加在正常的图像上。
这类干扰通常可通过调整扫查的角度避免。
∙内部回声——来自器官内部不同密度组织的超声反射。
如内部回声可由胆囊内结石、脓肿内坏死碎屑产生。
∙透镜效应——超声波通过一定的组织时引起的声束缩窄,有时这一效应可引起图像分离。
∙ 纵向扫查——沿身体长轴的垂直扫查。
矢状扫查通常指的是过中线扫查,尤其在大脑部位更是如此。
过中线纵断扫查的体表标志包括鼻、脊柱和耻骨联合,如果不过中线可称谓旁中线或旁矢状面扫查。
纵向扫查更常用于腹、颈部的扫查。
获取纵向扫查时病人可取仰卧、俯卧、站立、侧卧位。
∙混合性肿块——含有实质性、液体部分的肿块,超声表现为有回声和无回声两部分,图像为不均匀回声和无回声区域并存,也可以是高回声和低回声并存。
∙镜像效应——镜像面反射某些组织或界面引起的超声波全反射或接近全反射。
如膈肌和肺的截面即是如此,有时镜像效应产生镜像伪像,即明显的图像复制。
∙人体模块——用于调试超声仪器的实验装置,它与人体的组织密度相同。
通常超声模块的内部在已知部位含有反射特性已知的物体。
∙反射——在组织的界面处超声波的传播方向发生改变,声束不进入第二种组织。
反射也叫回声,见镜面反射体。
∙混响——两种强反射的界面处超声波发生平行或近似于平行的来回反射。
当混响现象发生时返回探头的超声波延迟,造成显示的图像比真实的图像位置深,也可引起二次、三次反射。
如在充盈的膀胱,前壁可见混响效应,与腹壁平行的肌肉间也可发生混响。
∙扫查平面——扫查时超声通过的组织切面,该切面将显示在荧光屏。
∙散射——在多个方向上超声波同时发生反射和折射,这是因为反射体的宽度比超声波的波长要小所造成的,仅有少部分发射能量返回探头。
∙实性——是对不含液体或空腔的组织的一种描述,如实性肿瘤、肝脏、肌肉、肾皮质,实性内部的声波呈中度衰减。
∙镜面反射体——与超声波的波长相比,为即大而又平滑的反射组织。
如血管壁和组织筋膜。
超声遇到镜面反射体时,依据不同角度可发生全反射或部分反射。
∙换能器——与病人连接的超声仪器的一个部件。
它将电能变成超声波,后者穿过病人的组织。
它也接受返回的超声波并使之再转换成电能。
换能器通常叫探头,与超声仪器的监视器以电缆相连。
换能器即昂贵又易损坏,必须小心拿稳。
∙横向扫查(轴向扫查)——垂直于人体长轴的一个超声扫查切面。
轴向扫查常指的是脑部扫查,横向扫查的是腹部和颈部扫查。
扫查声束可垂直或向头侧、足侧稍微倾斜,仰卧、俯卧、站立或侧卧位均可获得横向扫查。
∙波长——超声波单个周期的长度、波长与频率成反比,它决定着探头的分辨力。