彩超基础知识 ppt课件
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彩超基础知识 ppt课件

1.选择合适的彩色成像范围
2.根据血流速度高速PRF(速度)
3.确定扫描方向和探头角度时应充分考虑血流的方向 4.谨慎选择灵敏度(尽可能根据实际需要选择较低的灵敏度)
5.先用三个模式(B模、脉冲多谱勒、彩色多谱勒)进行观察,然后,单独 成像,获取最佳质量的影像
注意:操作者需时刻注意扫描的角度,以避免由此而引起的血流速度探测 不准确和可能发生的误诊。
ppt课件 16
能量多谱勒
ppt课件
17
彩色多谱勒 与
类别 彩色多谱勒
能量多谱勒
能量多谱勒 1. 90时不能进行测量操作 2. 灵敏度不如光谱仪 3. 有假信号倾向
优势
1. 可绘制血流方向 2. 可显示湍流 3. 可显示快速的血流变化
劣势
1. 对小血流很灵敏 1. 不能跟踪快速变化的血流信 2. 不会因含混的方向数据使操 息 作者感到疑惑 2. 依靠深度显示颜色 3. 无假信号 4. 不 能 提 供 血 流 类 型 的 信 息 (slow image repetition) 对误操作十分灵敏 临床应用不够充分
Df = 0
ppt课件 12
II. 医用多谱勒超声技术
ppt课件
13
医用多谱勒超声技术
对于血流成像,有数种医用多谱勒成像技术,如:彩色多谱勒、能量 多谱勒、脉冲多谱勒、连续多谱勒。
COLOR
Color Flow Mapping Power Doppler
Doppler Effect
SPECTRUM
ppt课件 34
阻力指数
RI用于表示测量点范围之外的循环阻力。血管狭窄可降低血流速度, 从而使血管内的血流阻力升高。如在毛细血管中发现高阻力指数,则 可认定该血管中血流较少,此现象多出现在糖尿病的病例中。
2.根据血流速度高速PRF(速度)
3.确定扫描方向和探头角度时应充分考虑血流的方向 4.谨慎选择灵敏度(尽可能根据实际需要选择较低的灵敏度)
5.先用三个模式(B模、脉冲多谱勒、彩色多谱勒)进行观察,然后,单独 成像,获取最佳质量的影像
注意:操作者需时刻注意扫描的角度,以避免由此而引起的血流速度探测 不准确和可能发生的误诊。
ppt课件 16
能量多谱勒
ppt课件
17
彩色多谱勒 与
类别 彩色多谱勒
能量多谱勒
能量多谱勒 1. 90时不能进行测量操作 2. 灵敏度不如光谱仪 3. 有假信号倾向
优势
1. 可绘制血流方向 2. 可显示湍流 3. 可显示快速的血流变化
劣势
1. 对小血流很灵敏 1. 不能跟踪快速变化的血流信 2. 不会因含混的方向数据使操 息 作者感到疑惑 2. 依靠深度显示颜色 3. 无假信号 4. 不 能 提 供 血 流 类 型 的 信 息 (slow image repetition) 对误操作十分灵敏 临床应用不够充分
Df = 0
ppt课件 12
II. 医用多谱勒超声技术
ppt课件
13
医用多谱勒超声技术
对于血流成像,有数种医用多谱勒成像技术,如:彩色多谱勒、能量 多谱勒、脉冲多谱勒、连续多谱勒。
COLOR
Color Flow Mapping Power Doppler
Doppler Effect
SPECTRUM
ppt课件 34
阻力指数
RI用于表示测量点范围之外的循环阻力。血管狭窄可降低血流速度, 从而使血管内的血流阻力升高。如在毛细血管中发现高阻力指数,则 可认定该血管中血流较少,此现象多出现在糖尿病的病例中。
彩超PPT学习课件

血流速度加快时, 颜色会逐渐转变成 黄色。
血流速度加快时, 颜色会逐渐转变 成 天蓝色
图一
10
图二
彩色多普勒
图1 脾门动静脉
图2 肝静脉
11
2、彩色多谱勒能量图 又称超声血管造影,是彩色多普勒
超声技术的发展,以其不受探测角度 的影响、能显示CDI所不能显示的低流 量和低流速血流为主要特点。
12
多谱勒能量图
程度,栓子是否有脱落可能,是否产生了 溃疡,预防脑栓塞的发生。
23
3、彩超对于各类动静脉瘘可谓最佳诊断方法, 当探查到五彩镶嵌的环状彩谱即可确诊。
4、对于颈动脉体瘤、腹主动脉瘤、血管闭塞 性脉管炎、慢性下肢静脉疾病运用彩超的 高清晰度、局部放大及血流频谱探查均可 作出较正确的诊断。
24
(三)腹腔脏器 1、对于肝硬化彩超可从肝内各种血管管腔大
15
4、脉冲波多普勒 该技术由于使用超声脉冲信号取代
了连续超声信号,因此在测定多普勒频移 的同时具备了测定目标距离的功能,因此 也被称作“双功能多普勒超声”。
16
优点:脉冲多普勒成像系统结合了脉冲口波 系统的距离鉴别能力和连续波式速度 的鉴别能力的优点。
缺点:由于脉冲多普勒其最大显示频率受脉 冲重复频率限制,在检测高速血流时 容易出现混叠现象。
26
2、乳腺彩超主要用于乳腺增生及乳腺肿瘤鉴 别诊断。睾丸鞘膜积液、睾丸肿瘤、炎症、 损伤、精索静脉曲张等的诊断及鉴别诊断。 腮腺、颌下腺炎症及肿瘤的鉴别诊断。
27
(五)妇产科 彩超对妇产科主要优点在于良恶性肿瘤
鉴别、胎儿脐动脉血供情况、脐带绕颈及 胎盘功能的评估。
28
第二章 如何调节彩超
29
4
彩超基础知识课件

响。
声束的形成
超声波在传播过程中会发生散射 和折射,形成声束。声束的形状 和方向决定了超声波的探测范围
和分辨率。
穿透深度
超声波的穿透深度取决于其频率 和介质的声阻抗。在人体中,高 频超声波具有较小的穿透深度, 而低频超声波具有较大的穿透深
度。
超声波的接收与处理
回声信号的接收
信号ห้องสมุดไป่ตู้放大与滤波 A/D转换
脉冲发射
超声波的频率很高,通常在2MHz到 10MHz之间,远高于人耳能听到的声 音频率范围。
换能器以一定周期发出脉冲信号,这 些脉冲信号在介质中传播并形成超声 波。
换能器的作用
换能器是彩超设备中的核心部件,它 能够将电信号转换为机械振动,从而 产生超声波。
超声波的传播
声速与介质
超声波在不同介质中的传播速度 不同,这是由于介质的密度、弹 性等物理性质对声波的传播有影
高端彩超通常配备有更多的探头和更 强大的功能,适合对各种器官和组织 进行检查。
04 彩超的临床应用
腹部检查
胆囊
评估胆囊壁厚度、 胆囊内有无结石或 占位病变。
脾脏
检查脾脏形态、大 小,判断有无占位 病变。
肝脏
检查肝脏形态、大 小、有无占位病变、 血管情况等。
胰腺
观察胰腺形态、大 小,判断有无占位 病变。
多角度观察
彩超可以多角度、多切面地观察病变, 有助于全面了解病情。
缺点
主观性强
伪影干扰
对血流敏感度有限
对操作者要求高
06 彩超的未来发展
技术创新
人工智能辅助诊断
利用人工智能技术对彩超图像进行分析,提高诊断准确性和效率。
实时3D/4D成像
开发更先进的3D/4D彩超技术,提供更立体的图像,便于医生 观察和诊断。
声束的形成
超声波在传播过程中会发生散射 和折射,形成声束。声束的形状 和方向决定了超声波的探测范围
和分辨率。
穿透深度
超声波的穿透深度取决于其频率 和介质的声阻抗。在人体中,高 频超声波具有较小的穿透深度, 而低频超声波具有较大的穿透深
度。
超声波的接收与处理
回声信号的接收
信号ห้องสมุดไป่ตู้放大与滤波 A/D转换
脉冲发射
超声波的频率很高,通常在2MHz到 10MHz之间,远高于人耳能听到的声 音频率范围。
换能器以一定周期发出脉冲信号,这 些脉冲信号在介质中传播并形成超声 波。
换能器的作用
换能器是彩超设备中的核心部件,它 能够将电信号转换为机械振动,从而 产生超声波。
超声波的传播
声速与介质
超声波在不同介质中的传播速度 不同,这是由于介质的密度、弹 性等物理性质对声波的传播有影
高端彩超通常配备有更多的探头和更 强大的功能,适合对各种器官和组织 进行检查。
04 彩超的临床应用
腹部检查
胆囊
评估胆囊壁厚度、 胆囊内有无结石或 占位病变。
脾脏
检查脾脏形态、大 小,判断有无占位 病变。
肝脏
检查肝脏形态、大 小、有无占位病变、 血管情况等。
胰腺
观察胰腺形态、大 小,判断有无占位 病变。
多角度观察
彩超可以多角度、多切面地观察病变, 有助于全面了解病情。
缺点
主观性强
伪影干扰
对血流敏感度有限
对操作者要求高
06 彩超的未来发展
技术创新
人工智能辅助诊断
利用人工智能技术对彩超图像进行分析,提高诊断准确性和效率。
实时3D/4D成像
开发更先进的3D/4D彩超技术,提供更立体的图像,便于医生 观察和诊断。
心脏彩超PPT课件

心脏彩超报告的阅读 ▪ 作为每个正常人,其心脏各腔室的大小,大血管 的粗细,应有一定的比例范围。如大家所熟悉的 ,在M型超声心动图心底大血管活动曲线波群中 ,左心房的内径与主动脉的内径就有一个正常的 比值范围(1~1.3︰1),而在二维超声心动图中 ,肺动脉的内径≤主动脉内径。在心尖四腔心切 面,右心室内径<左心室内径。所以,在测量绝 对值的同时,应注意观测这些结构的相互关系和 比例大小,才不致疏忽。
心脏彩超报告的阅读
▪ 下列所见在超声心动图检查中也属于正常: 1、许多正常心脏可见轻度二尖瓣和三尖瓣反流; 2、主动脉瓣叶随年龄增长呈不同程度的增厚但未引起显 著主动脉瓣狭窄属于正常; 3、老年患者有时可见二尖瓣环钙化属正常,常被误诊为 瓣膜狭窄、赘生物(炎性团块)、血栓(血块)、或粘液 瘤(狭窄肿物)。仔细检查瓣叶非常重要。瓣叶钙化可引 起二尖瓣反流。 4、室间隔基部膨出,尤多见于老年妇女不应将其误诊为 肥厚型心肌病。其是由于间隔肥厚和纤维化所致,很少引 起左室流出道梗阻。
心脏彩超报告的阅读
部位 ▪ 二尖瓣狭窄
分度 最轻:≤2.5 轻-中度:1.5-1.9 重度:0.6-1.0
瓣口面积 (cm2 ) 轻度:2.0-2.4 中度:1.0-1.4 最重度:<0.5
▪ 主动脉瓣狭窄 轻度:1.6-1.1 中度:1.0-0.75 重度: <0.75
压差:20-50mmHg 压差:20-50mmHg 压差:50-150mmHg
▪ 所谓的超声心动图诊断正常值范围不是机械的, 因为在超声检查时观察心腔及心脏结构间的比例 也是非常重要的,超声心动图本身的测量方法就 是一个值得讨论的专题,它所提供的信息需要综 合病人的临床表现、症状、体征和其他辅助检查 进一步综合分析,要在理解超声诊断和测量基础 的情况下将超声心动图与其他的临床资料有机地 结合起来,遇到不符的地方应该多沟通,多交流 ,作为临床医师既不能无限夸大超声心动图在临 床中的作用,也不能将此技术贬得一钱不值!
彩超操作基础ppt课件

彩色取样框(合适大小,以保证帧率) 彩色增益(血流清晰显示,又不出现明显的噪
声) 彩色滤波(滤除呼吸、心跳,探头运动等非血
流运动产生的干扰) 速度范围(依据检查部位不同选择正确的血流
速度范围) Steer方向(线阵):尽量减小与声束方向之间的
夹角
12
彩色优先度: Color Map:
外周动脉:0.4-0.7m/s,下肢快于上肢,近 心端快于远心端。
外周静脉:0.1-0.3m/s,受呼吸,肌肉收缩, 探头加压等影响。
脏器灌注血流:0.05-0.2m/s,比较恒定。
18
外周血管检查:动脉与静脉
颈动脉与颈静脉的区别: 动脉管壁分为三层: 内膜层—中等强度的回声 中间层—无回声 外膜层—强回声; 动脉腔内为无回声
35
总结-多普勒图像显示方法
1. 显示好B图像 2. 正确放置取样容积或取样框 3. 调整增益 4. 根据血流动力学和图像调整其他参数:滤波、PRFFra bibliotek基线、Steer等
36
请大家讲培训迁到表送到前面
37
3
PW频谱多普勒显示步骤
1. 在B或彩色多普勒图像上清晰的显示出血 管
2. 在频谱检测部位放置合适大小的取样容积: 大小:目标血管1/2~1/3 位置:血管中央
3. 根据多普勒图像和血流动力学调整多普勒 参数
4
频谱多普勒图像参数
SV-取样容积: 多普勒增益:频谱清晰、完整显示,又不
出现明显的背景噪声 速度范围(PRF):依据检查部位不同选择
正确的血流速度范围 基线的位置:
5
频谱多普勒图像参数
多普勒滤波:(滤除呼吸、心跳,探头运 动等非血流运动产生的干扰)
声) 彩色滤波(滤除呼吸、心跳,探头运动等非血
流运动产生的干扰) 速度范围(依据检查部位不同选择正确的血流
速度范围) Steer方向(线阵):尽量减小与声束方向之间的
夹角
12
彩色优先度: Color Map:
外周动脉:0.4-0.7m/s,下肢快于上肢,近 心端快于远心端。
外周静脉:0.1-0.3m/s,受呼吸,肌肉收缩, 探头加压等影响。
脏器灌注血流:0.05-0.2m/s,比较恒定。
18
外周血管检查:动脉与静脉
颈动脉与颈静脉的区别: 动脉管壁分为三层: 内膜层—中等强度的回声 中间层—无回声 外膜层—强回声; 动脉腔内为无回声
35
总结-多普勒图像显示方法
1. 显示好B图像 2. 正确放置取样容积或取样框 3. 调整增益 4. 根据血流动力学和图像调整其他参数:滤波、PRFFra bibliotek基线、Steer等
36
请大家讲培训迁到表送到前面
37
3
PW频谱多普勒显示步骤
1. 在B或彩色多普勒图像上清晰的显示出血 管
2. 在频谱检测部位放置合适大小的取样容积: 大小:目标血管1/2~1/3 位置:血管中央
3. 根据多普勒图像和血流动力学调整多普勒 参数
4
频谱多普勒图像参数
SV-取样容积: 多普勒增益:频谱清晰、完整显示,又不
出现明显的背景噪声 速度范围(PRF):依据检查部位不同选择
正确的血流速度范围 基线的位置:
5
频谱多普勒图像参数
多普勒滤波:(滤除呼吸、心跳,探头运 动等非血流运动产生的干扰)
2024版超声影像学(彩超基础知识)ppt课件

临床应用
弹性成像技术已广泛应用于乳腺、甲状腺、前列腺等器官的疾病 诊断,如乳腺癌、甲状腺结节、前列腺癌等。
发展前景
随着弹性成像技术的不断发展和完善,其在超声影像学中的应用 前景将更加广阔。
超声造影剂在超声影像学中的应用
超声造影剂种类
包括气体微泡、脂质体、高分子聚合物等,具有良好的稳定性和生物相容性。
早期诊断。
消化系统彩超诊断
01
02
03
肝脏疾病诊断
彩超可检测肝脏大小、形 态及回声异常,辅助诊断 肝炎、肝硬化、肝肿瘤等 疾病。
胆道系统疾病诊断
彩超可清晰显示胆囊、胆 管等胆道结构,发现胆结 石、胆囊炎等病变。
胰腺疾病诊断
彩超可观察胰腺形态、大 小及回声情况,有助于胰 腺炎、胰腺肿瘤的诊断。
泌尿系统彩超诊断
结合临床信息
在书写报告时,要结 合患者的病史、症状 等临床信息进行分析 和诊断。
注意保密性
在书写和传递报告时, 要注意保护患者隐私 和信息安全。
06
超声影像学新技术与新进展
三维/四维超声成像技术
三维超声成像技术
通过三维探头和三维重建软件,获取器官或组织的立体图像,提 高诊断的准确性和直观性。
四维超声成像技术
肾脏疾病诊断
彩超可检测肾脏大小、形态及内部结 构,辅助诊断肾结石、肾积水、肾肿 瘤等疾病。
输尿管与膀胱疾病诊断
彩超可观察输尿管与膀胱的形态、结构 及回声异常,有助于输尿管结石、膀胱 炎等病变的诊断。
妇产科彩超诊断
妇科疾病诊断
彩超可检测子宫、卵巢等生殖器官的形态、大小及回声异常,辅助诊断子宫肌瘤、 卵巢囊肿等疾病。
作用机制
超声造影剂能够增强超声信号的反射,提高图像的对比度和分辨率,从而更清晰地显示病变 组织和正常组织的界限。
弹性成像技术已广泛应用于乳腺、甲状腺、前列腺等器官的疾病 诊断,如乳腺癌、甲状腺结节、前列腺癌等。
发展前景
随着弹性成像技术的不断发展和完善,其在超声影像学中的应用 前景将更加广阔。
超声造影剂在超声影像学中的应用
超声造影剂种类
包括气体微泡、脂质体、高分子聚合物等,具有良好的稳定性和生物相容性。
早期诊断。
消化系统彩超诊断
01
02
03
肝脏疾病诊断
彩超可检测肝脏大小、形 态及回声异常,辅助诊断 肝炎、肝硬化、肝肿瘤等 疾病。
胆道系统疾病诊断
彩超可清晰显示胆囊、胆 管等胆道结构,发现胆结 石、胆囊炎等病变。
胰腺疾病诊断
彩超可观察胰腺形态、大 小及回声情况,有助于胰 腺炎、胰腺肿瘤的诊断。
泌尿系统彩超诊断
结合临床信息
在书写报告时,要结 合患者的病史、症状 等临床信息进行分析 和诊断。
注意保密性
在书写和传递报告时, 要注意保护患者隐私 和信息安全。
06
超声影像学新技术与新进展
三维/四维超声成像技术
三维超声成像技术
通过三维探头和三维重建软件,获取器官或组织的立体图像,提 高诊断的准确性和直观性。
四维超声成像技术
肾脏疾病诊断
彩超可检测肾脏大小、形态及内部结 构,辅助诊断肾结石、肾积水、肾肿 瘤等疾病。
输尿管与膀胱疾病诊断
彩超可观察输尿管与膀胱的形态、结构 及回声异常,有助于输尿管结石、膀胱 炎等病变的诊断。
妇产科彩超诊断
妇科疾病诊断
彩超可检测子宫、卵巢等生殖器官的形态、大小及回声异常,辅助诊断子宫肌瘤、 卵巢囊肿等疾病。
作用机制
超声造影剂能够增强超声信号的反射,提高图像的对比度和分辨率,从而更清晰地显示病变 组织和正常组织的界限。
B超彩超的原理ppt课件

B超彩超的原理
1
首先让我们谈谈什么是超声波,大家知道人耳能 听到的声音频率为20Hz----20KHz,低于20Hz的 声波为次声波,人耳是听不到的,高于20KHz的 声波为超声波,人耳也是听不见的。超声波之所 以被广泛用于医疗领域是因为他有许多奇妙的特 点:
1.由于超声波频率高、波长短,他可以像光那样沿 直线传播,使得我们有可能向某已确定方向上发 射超声波。
2.声波是纵波,可以顺利地在人体组织里传播。
3.超声波遇到不同的介质交接面时会产生反射波。
这些特点构成了今天超声仪器在医学领域广泛应
用的基础。
2
B超成像的基本原理就是:向人体发射一组超声波, 按一定的方向进行扫描。根据监测其回声的延迟 时间,强弱就可以判断脏器的距离及性质。经过 电子电路和计算机的处理,形成了我们今天的B 超图像。
B超的关键部件就是我们所说的超声探头(probe), 其内部有一组超声换能器,是由一组具有压电效 应的特殊晶体制成。这种压电晶体具有特殊的性 质,就是在晶体特定方向上加上电压,晶体会发 生形变,反过来当晶体发生形变时,对应方向上 就会产生电压,实现了电信号与超声波的转换。
3
下面是一个B超的一般原理图:一般的B超工作过 程为:当探头获得激励脉冲后发射超声波,(同 时探头受聚焦延迟电路控制,实现声波的声学聚 焦。)然后经过一段时间延迟后再由探头接受反 射回的回声信号,探头接收回来的回声信号经过 滤波,对数放大等信号处理。然后由DSC电路进 行数字变换形成数字信号,在CPU控制下进一步 进行图像处理,再同图表形成电路和测量电路一 起合成视频信号送给显示器形成我们所熟悉的B 超图像,也称二维黑白超声图像。
4
以上我们谈到了黑白B超,再让我们谈谈彩色B超,即” 彩超”。
1
首先让我们谈谈什么是超声波,大家知道人耳能 听到的声音频率为20Hz----20KHz,低于20Hz的 声波为次声波,人耳是听不到的,高于20KHz的 声波为超声波,人耳也是听不见的。超声波之所 以被广泛用于医疗领域是因为他有许多奇妙的特 点:
1.由于超声波频率高、波长短,他可以像光那样沿 直线传播,使得我们有可能向某已确定方向上发 射超声波。
2.声波是纵波,可以顺利地在人体组织里传播。
3.超声波遇到不同的介质交接面时会产生反射波。
这些特点构成了今天超声仪器在医学领域广泛应
用的基础。
2
B超成像的基本原理就是:向人体发射一组超声波, 按一定的方向进行扫描。根据监测其回声的延迟 时间,强弱就可以判断脏器的距离及性质。经过 电子电路和计算机的处理,形成了我们今天的B 超图像。
B超的关键部件就是我们所说的超声探头(probe), 其内部有一组超声换能器,是由一组具有压电效 应的特殊晶体制成。这种压电晶体具有特殊的性 质,就是在晶体特定方向上加上电压,晶体会发 生形变,反过来当晶体发生形变时,对应方向上 就会产生电压,实现了电信号与超声波的转换。
3
下面是一个B超的一般原理图:一般的B超工作过 程为:当探头获得激励脉冲后发射超声波,(同 时探头受聚焦延迟电路控制,实现声波的声学聚 焦。)然后经过一段时间延迟后再由探头接受反 射回的回声信号,探头接收回来的回声信号经过 滤波,对数放大等信号处理。然后由DSC电路进 行数字变换形成数字信号,在CPU控制下进一步 进行图像处理,再同图表形成电路和测量电路一 起合成视频信号送给显示器形成我们所熟悉的B 超图像,也称二维黑白超声图像。
4
以上我们谈到了黑白B超,再让我们谈谈彩色B超,即” 彩超”。
彩超护理ppt课件

情绪。
生理准备
要求患者空腹或憋尿,根据检查部 位的不同,可能会有不同的要求。
穿着准备
要求患者穿着宽松、易穿脱的衣物 ,方便检查时更换床单或暴露检查 部位。
医护人员准备
仪器检查
确保彩超仪器工作正常, 没有故障或异常情况。
人员配置
确保有足够的医护人员在 场,以便在检查过程中应 对突发情况。
专业知识
医护人员应具备相关的专 业知识和技能,能够熟练 操作彩超仪器,并准确解 读检查结果。
仪器故障处理
仪器故障
在彩超检查过程中,仪器可能出现故 障导致图像不清晰或无法获取图像。
处理方式
遇到仪器故障,应立即停止检查,联 系专业技术人员进行维修或更换仪器 。同时,护士应安抚患者情绪,解释 情况,并提供必要的协助。
患者不适处理
患者不适
部分患者在接受彩超检查时可能出现紧张、焦虑、疼痛等不 适感。
仪器保养与维护
日常保养
定期对彩超仪器进行清洁、除尘、防潮等日常保养工作,确保仪 器正常运行。
定期维护
按照厂家推荐的维护周期,对彩超仪器进行全面的维护和保养,包 括更换易损件、校准参数等。
故障处理
在彩超仪器出现故障时,应立即停止使用,并及时联系专业人员进 行维修,确保仪器恢复正常运行。
05
彩超检查的常见问题及处 理
具有无创、无痛、无辐射、无副作用 等优点,能够实时动态观察组织器官 形态和血流情况,为临床诊断和治疗 提供重要依据。
彩超的原理
利用多普勒效应,通过发送高频声波 信号,接收反射回来的信号,经过处 理后形成图像,以显示组织器官的形 态和血流情况。
彩超的工作原理
01
02
03
声波的产生
通过探头发射高频声波信 号,声波在遇到组织器官 后发生反射或折射,反射 回来的声波被探头接收。
生理准备
要求患者空腹或憋尿,根据检查部 位的不同,可能会有不同的要求。
穿着准备
要求患者穿着宽松、易穿脱的衣物 ,方便检查时更换床单或暴露检查 部位。
医护人员准备
仪器检查
确保彩超仪器工作正常, 没有故障或异常情况。
人员配置
确保有足够的医护人员在 场,以便在检查过程中应 对突发情况。
专业知识
医护人员应具备相关的专 业知识和技能,能够熟练 操作彩超仪器,并准确解 读检查结果。
仪器故障处理
仪器故障
在彩超检查过程中,仪器可能出现故 障导致图像不清晰或无法获取图像。
处理方式
遇到仪器故障,应立即停止检查,联 系专业技术人员进行维修或更换仪器 。同时,护士应安抚患者情绪,解释 情况,并提供必要的协助。
患者不适处理
患者不适
部分患者在接受彩超检查时可能出现紧张、焦虑、疼痛等不 适感。
仪器保养与维护
日常保养
定期对彩超仪器进行清洁、除尘、防潮等日常保养工作,确保仪 器正常运行。
定期维护
按照厂家推荐的维护周期,对彩超仪器进行全面的维护和保养,包 括更换易损件、校准参数等。
故障处理
在彩超仪器出现故障时,应立即停止使用,并及时联系专业人员进 行维修,确保仪器恢复正常运行。
05
彩超检查的常见问题及处 理
具有无创、无痛、无辐射、无副作用 等优点,能够实时动态观察组织器官 形态和血流情况,为临床诊断和治疗 提供重要依据。
彩超的原理
利用多普勒效应,通过发送高频声波 信号,接收反射回来的信号,经过处 理后形成图像,以显示组织器官的形 态和血流情况。
彩超的工作原理
01
02
03
声波的产生
通过探头发射高频声波信 号,声波在遇到组织器官 后发生反射或折射,反射 回来的声波被探头接收。
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彩超基础知识培训
ppt课件
1
内
I.
容
多谱勒简介
II.
医用多谱勒超声技术
III. 多谱勒伪影 IV. V. 应用指数 超声学界新技术
ppt课件 2
彩 超
狭义上指彩色多普勒血流显像(CDFI)
广义上包括有: (1)彩色多普勒血流显像(CDFI) (2)彩色多普勒组织成像(CDTI) (3)经颅彩色多普勒血流显像(TCD) (4)彩色多普勒能量图(CDE) (5)频谱多普勒等 其基本原理是依赖于多普勒效应。
一个心跳周期 宽的速度范围
平均值
快 迎向 基准线 逆流 ppt课件 慢
色标
时间
背向 快
7
“彩色(颜色)”代表什么?
二维彩色多谱勒能显示什么?
颜色所显示的是血流的基本特性。 无血流运动时,便无颜色显示。 红色 代表血液流向探头。
血流速度加快时,颜色 会逐渐转变成 黄色。
兰色 代表血液流离探头。 血流速度加快时,颜色 会逐渐转变成 天兰色
ppt课件
8
原理
多谱勒效应是由于声源与接收者之间的运动而产生的声波频率变化, 或者是由于反射体运动而使反射波发生变化。多谱勒效应受三个因素 的影响。
v
Red cell
ppt课件 9
多谱勒方程式
多谱勒频移受声波频率、血流速度、声束与血流方向之间的角度等因 素的影响,其间的关系如下列多谱勒方程式所示。 Df = 2 f v cos c Df = 多谱勒频移频率 (发射频率与接收频率之间的差) f = 发射频率
Df = 0
ppt课件 12
II. 医用多谱勒超声技术
ppt课件
13
医用多谱勒超声技术
对于血流成像,有数种医用多谱勒成像技术,如:彩色多谱勒、能量 多谱勒、脉冲多谱勒、连续多谱勒。
COLOR
Color Flow Mapping Power Doppler
Doppler Effect
SPECTRUM
肝静脉
15
彩色多谱勒能量图
彩色血流图中指示的是血流速度的大小与方向。彩色多谱勒 能量图则反映血流对入射的超声波产生的背向散射的能量, 一般不区分血流的方向。 能量图能较敏感的指示小血管中血流的存在。对不同方向 的血流标记不同的颜色的能量图称为“方向能量图” 应用:肾脏血流的研究(肾皮质血流);阴囊病变的血流改 变;卵巢细小血管、胎盘内的细小血管;小器官、肿瘤、软 组织和肌肉疾病的血流。 评价:二维造影及三维重建
ppt课件
11
角度()的重要性?
2. 因为cos90º 的值是0,所以,如果超声波与血流成直角,应 不可能产生多谱勒频移,系统也就无法检测到血管中实际存在的 血流。
probe
Sampling volume
flow display
vessel
Df =
2 f v cos c
If = 90°, cos = 0
v = 血流速度
= 声束与血流之间的角度 c = 声波速度(1540m/s)
ppt课件 10
角度()的重要性?
从多谱勒方程式中,我们可以看到,有几个重要方面会影响多谱勒在 临床检查中的性能。 从上面的公式中,我们可以看到,多谱勒效应会因为cos 值的不同而 发生变化。 1. 声波作用的角度始终保持在60º以下,因为60度以上时,cos函数的 曲线很陡。很明显,控制角度对于精确测定多谱勒频移和血流速度十 分重要。
ppt课件 16
能量多谱勒
ppt课件
17
彩色多勒 1. 90时不能进行测量操作 2. 灵敏度不如光谱仪 3. 有假信号倾向
优势
1. 可绘制血流方向 2. 可显示湍流 3. 可显示快速的血流变化
劣势
1. 对小血流很灵敏 1. 不能跟踪快速变化的血流信 2. 不会因含混的方向数据使操 息 作者感到疑惑 2. 依靠深度显示颜色 3. 无假信号 4. 不 能 提 供 血 流 类 型 的 信 息 (slow image repetition) 对误操作十分灵敏 临床应用不够充分
静态反射物体 Frequency increase
游向探头
Frequency decrease 游离探头
ppt课件 人体多谱勒效应
6
彩色血流成像(彩色多普勒)
彩色血流成像(CFM)是在 二维声像图上叠加彩色实时血流 显像。每一个彩色的点表示小区 域内血液流量的平均值。不同的 颜色代表血液流量的速度及检测 方式的不同。通常,红色表示迎 向探头的血流方向,蓝色表示离 向探头血流方向。
高音 低间
此种声音变化是由于声源(救护车)与观察者(你)之间的相对运 动速度而产生的。
ppt课件 5
人体多谱勒效应
多谱勒效应是由于声波频率发生变化而产生的。在超声系统中,由探 头产生并采集声波信号。红细胞游向探头时,声波的反射频率会高出 其原始频率;而游离探头时,频率会降低。多谱勒超声技术在医学领 域中多用于对人体血流的探测和测量,其主要反射物为血红细胞。
Pulsed Wave Doppler Continuous Wave Doppler
ppt课件
14
彩色多谱勒
彩色多谱勒通过对信息进行彩色编码处理并将其叠加在灰阶图像上, 从而在图像上显示血流的平均速度(估计值)。可以用红色或兰色任 意显示血流方向,以对应表示血液正流向或流离探头。
脾门动静脉
ppt课件
其它
ppt课件 18
频谱多谱勒
频谱多谱勒所显示的是血流速度在一定时间范围内所发生的变化。血 管内的血流速度是有一定的范围的,因为血管中心部位的血流速度最 快,越接近血管壁,血流的速度也就越慢,所以,频谱技术针对的是 某一厚度范围,而不只是一条薄薄的线。 通过对多谱勒超声检查进行频谱分析,操作者可以探测到最高(或最 大)频率。对于正常血管,它(?)会是一个非常好的近似值;而对 于病变血管,其结果则会与最大频率不同。
ppt课件 3
关于彩阶B超
彩阶B超(CSBU),既伪彩,不是真正彩超,多数 学者认为这一名词容易引起误解而宜删去;但此 词已广为流传,故暂予保留。
ppt课件
4
什么是多谱勒效应?
在我们的日常生活中有些不为人注意的现象,如:当一辆救护车向我 们急驶而来时,我们听到的蜂鸣音会比其常态行驶中的高;当救护车 从我们身边驶过时,我们会感觉到它的蜂鸣音突然降低了。我们将这 种现象称作多谱勒效应。
ppt课件
1
内
I.
容
多谱勒简介
II.
医用多谱勒超声技术
III. 多谱勒伪影 IV. V. 应用指数 超声学界新技术
ppt课件 2
彩 超
狭义上指彩色多普勒血流显像(CDFI)
广义上包括有: (1)彩色多普勒血流显像(CDFI) (2)彩色多普勒组织成像(CDTI) (3)经颅彩色多普勒血流显像(TCD) (4)彩色多普勒能量图(CDE) (5)频谱多普勒等 其基本原理是依赖于多普勒效应。
一个心跳周期 宽的速度范围
平均值
快 迎向 基准线 逆流 ppt课件 慢
色标
时间
背向 快
7
“彩色(颜色)”代表什么?
二维彩色多谱勒能显示什么?
颜色所显示的是血流的基本特性。 无血流运动时,便无颜色显示。 红色 代表血液流向探头。
血流速度加快时,颜色 会逐渐转变成 黄色。
兰色 代表血液流离探头。 血流速度加快时,颜色 会逐渐转变成 天兰色
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原理
多谱勒效应是由于声源与接收者之间的运动而产生的声波频率变化, 或者是由于反射体运动而使反射波发生变化。多谱勒效应受三个因素 的影响。
v
Red cell
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多谱勒方程式
多谱勒频移受声波频率、血流速度、声束与血流方向之间的角度等因 素的影响,其间的关系如下列多谱勒方程式所示。 Df = 2 f v cos c Df = 多谱勒频移频率 (发射频率与接收频率之间的差) f = 发射频率
Df = 0
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II. 医用多谱勒超声技术
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医用多谱勒超声技术
对于血流成像,有数种医用多谱勒成像技术,如:彩色多谱勒、能量 多谱勒、脉冲多谱勒、连续多谱勒。
COLOR
Color Flow Mapping Power Doppler
Doppler Effect
SPECTRUM
肝静脉
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彩色多谱勒能量图
彩色血流图中指示的是血流速度的大小与方向。彩色多谱勒 能量图则反映血流对入射的超声波产生的背向散射的能量, 一般不区分血流的方向。 能量图能较敏感的指示小血管中血流的存在。对不同方向 的血流标记不同的颜色的能量图称为“方向能量图” 应用:肾脏血流的研究(肾皮质血流);阴囊病变的血流改 变;卵巢细小血管、胎盘内的细小血管;小器官、肿瘤、软 组织和肌肉疾病的血流。 评价:二维造影及三维重建
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11
角度()的重要性?
2. 因为cos90º 的值是0,所以,如果超声波与血流成直角,应 不可能产生多谱勒频移,系统也就无法检测到血管中实际存在的 血流。
probe
Sampling volume
flow display
vessel
Df =
2 f v cos c
If = 90°, cos = 0
v = 血流速度
= 声束与血流之间的角度 c = 声波速度(1540m/s)
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角度()的重要性?
从多谱勒方程式中,我们可以看到,有几个重要方面会影响多谱勒在 临床检查中的性能。 从上面的公式中,我们可以看到,多谱勒效应会因为cos 值的不同而 发生变化。 1. 声波作用的角度始终保持在60º以下,因为60度以上时,cos函数的 曲线很陡。很明显,控制角度对于精确测定多谱勒频移和血流速度十 分重要。
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能量多谱勒
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彩色多勒 1. 90时不能进行测量操作 2. 灵敏度不如光谱仪 3. 有假信号倾向
优势
1. 可绘制血流方向 2. 可显示湍流 3. 可显示快速的血流变化
劣势
1. 对小血流很灵敏 1. 不能跟踪快速变化的血流信 2. 不会因含混的方向数据使操 息 作者感到疑惑 2. 依靠深度显示颜色 3. 无假信号 4. 不 能 提 供 血 流 类 型 的 信 息 (slow image repetition) 对误操作十分灵敏 临床应用不够充分
静态反射物体 Frequency increase
游向探头
Frequency decrease 游离探头
ppt课件 人体多谱勒效应
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彩色血流成像(彩色多普勒)
彩色血流成像(CFM)是在 二维声像图上叠加彩色实时血流 显像。每一个彩色的点表示小区 域内血液流量的平均值。不同的 颜色代表血液流量的速度及检测 方式的不同。通常,红色表示迎 向探头的血流方向,蓝色表示离 向探头血流方向。
高音 低间
此种声音变化是由于声源(救护车)与观察者(你)之间的相对运 动速度而产生的。
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人体多谱勒效应
多谱勒效应是由于声波频率发生变化而产生的。在超声系统中,由探 头产生并采集声波信号。红细胞游向探头时,声波的反射频率会高出 其原始频率;而游离探头时,频率会降低。多谱勒超声技术在医学领 域中多用于对人体血流的探测和测量,其主要反射物为血红细胞。
Pulsed Wave Doppler Continuous Wave Doppler
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彩色多谱勒
彩色多谱勒通过对信息进行彩色编码处理并将其叠加在灰阶图像上, 从而在图像上显示血流的平均速度(估计值)。可以用红色或兰色任 意显示血流方向,以对应表示血液正流向或流离探头。
脾门动静脉
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其它
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频谱多谱勒
频谱多谱勒所显示的是血流速度在一定时间范围内所发生的变化。血 管内的血流速度是有一定的范围的,因为血管中心部位的血流速度最 快,越接近血管壁,血流的速度也就越慢,所以,频谱技术针对的是 某一厚度范围,而不只是一条薄薄的线。 通过对多谱勒超声检查进行频谱分析,操作者可以探测到最高(或最 大)频率。对于正常血管,它(?)会是一个非常好的近似值;而对 于病变血管,其结果则会与最大频率不同。
ppt课件 3
关于彩阶B超
彩阶B超(CSBU),既伪彩,不是真正彩超,多数 学者认为这一名词容易引起误解而宜删去;但此 词已广为流传,故暂予保留。
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什么是多谱勒效应?
在我们的日常生活中有些不为人注意的现象,如:当一辆救护车向我 们急驶而来时,我们听到的蜂鸣音会比其常态行驶中的高;当救护车 从我们身边驶过时,我们会感觉到它的蜂鸣音突然降低了。我们将这 种现象称作多谱勒效应。