超声诊断学(基础概论)
在声源与观察 者作相对运动时, 声波密集,频率增 高;在背向运动时 声波疏散,频率减 低,这种引起声波 频率变化的现象为 多普勒效应。
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三、超声特性
20
第二章超声的物理基础
三、超声特性
DOPPLER EFFECT
在超声医学诊断中,超声多普勒技术可用于检测心 血管内的血流方向、流速和湍流程度、横膈的活动以及 胎儿的呼吸等。
2
检测心血管的结构、功能与血流动力学状态
3
鉴定占位病灶的物理特性及部分病理特性
4
检测有无积液存在,并初步估计积液量;
5
随访药物或手术治疗后各种病变的动态变化;
6
应用介入性超声进行辅助诊断或某些治疗。
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6
第二章超声的物理基础
一、声波
物体的机械性振动在具有质点和弹性的媒介中传播,且引 起人耳感觉的波动为声波。
界面:两个介质的分界面
声阻差:两个介质声阻抗 的差值(0.1%)
入射角:声波入射到界面 的角度
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入射 波
反射波
折 射 波
15
2-2.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。
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16
2-3.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。
超声诊断学 --概论
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1
超声医学
超声治疗
超声诊断
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2
超声医学发展史
1950s 回声图
A型
1970s 声像图 (sonograph B型 ultrasonograph)
三维
1990s 立体超声(three diamesions)
21C 超声造影
CPS
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3
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四、图像特征
分辨力
超声仪的分辨力是指能够分辨有一定间距的界面的能力。
横向分辨力(transverse resolution):
是区分处于与声束轴 线垂直平面两个物体的能 力,与声束的宽度有关。
纵向分辨力(longitudinal resolution): 为区别声束轴线上两个物体的距离,与
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17
2-3 吸收与衰减
衰减 指声能随着传播距离而减弱的
现象
衰减量=频率×深度
原因:反射、 散射和吸收。
衰减程度:骨>软骨>肌腱>肝肾>血液>尿液胆汁
组织体液中蛋白、钙质成分愈高,衰减愈显著
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第二章超声的物理基础
4. 多普勒效应
三、超声特性
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第二章超声的物理基础
B型
Douglas s Howry
A型
Karl T. Dussik
4
第一章 概论
一、影像技术
MRI
------现代三大医学影像诊断技术之一
US----首选
CT
优势:无创、精确、方便。医学领域的地位 重要性:专业、沟通、横向、浪费、扬长避短
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5
第一章 概论
临床应用
一、影像技术
1
检测器官的大小、形状、物理特性及功能状态
13
• 超声频率愈高、波长愈短,则近场愈长、扩散角愈小,指向性 愈好。
• 增加探头孔径(直径)可改善声束指向性,但降低横向分辨力 • 采用小巧聚焦探头,减少远场声束扩散
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14
第二章超声的物理基础
二、超声特性
2-1. 超声波的反射和折射
超声波入射到比波长大的界面且有一定声阻差时,就会产生反 射。如遇两声速不同的介质时可引起传播方向的改变,即为折射。
超声的频率有关。
25
第二章超声的物理基础
四、图像特征
探头频率越高, 分辨力越高。
然而频率与穿透
性(penetrability)呈 反比。
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轴向分辨力的原理
5-MHz
2.5-MHz
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侧向分辨力( Laretal resolution)
的衰减 • 常用超声频率:2~10MHz
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8
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9
第二章超声的物理基础
波长(wavelength):两个相邻振动波
峰间的距离为波长()。
频率(frequency):一秒内出现振动波
的次数为频率(f),其单位为赫 兹(Hz)。
波速(wave velocity):每秒声波传播
的距离为波速(C),C=f
声阻(impedance):为介质的密度()
和声速的乘积(Z),Z=C
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一、声波
10
超声波三个物理量之间的关系
1
不同频率的声波在相同组织中传播,声
速基本相同
2
相同组织中,波长与频率成反比(频率高波长越短
3
相同频率的超声波在不同组织
中传播声速与波长一般都不同
声速:空气344m/s,水1524m/s,肝脏1570m/s,脂肪1476m/s,骨骼 3360m/s。 (软组织声速平均为1540m/s,与水相近,骨骼最高。)
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11
第二章超声的物理基础
二、超声特性
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
2020/9/9121.超声波的指向性频率高,波长短,呈直线传播
D
近场
θ 远场
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D声源直径 θ扩散角
声束:大的主瓣(接收回声)和一些小的旁瓣(偏差易产生伪像
振源 :声带、鼓面 介质:空气、人体组织 接收:鼓膜、换能器
<16Hz : 次声波 16--20000Hz:可闻波 >20000Hz:超声波
(ultrasound)
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7
超声波:>20000Hz的机械振动波
• 具有声波的共同物理性质。如反射、折射、衍射、散射等特性 • 在介质以纵波(疏密波)为传播方式 • 在不同介质中(空气、水、软组织、骨骼)具有不同声速和不同
能θ<600
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22
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23
• 三基色为红、蓝、绿。彩色都是三基色构成,混合产生其他的 彩色为二次色。
• 以红细胞运动速度为基础,彩色表示血流信号。红色表示流向 探头的血流;蓝色表示背离探头的血流。
• 彩色信号的色调(明亮度)表示血流平均速度的快慢。
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第二章超声的物理基础
探头工作时, 换能器发出超声波 ,由运动着的红细 胞发出散射回波, 再由接收换能器接 收此回波。
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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
如果θ=900,就不能检测出血流速度,所以工作中尽可
超声诊断学(基础概论)
46
第四章 超声的临床基础
一、反射类型
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淋巴瘤
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第四章 超声的临床基础
一、反射类型
2020/9/9
肿瘤
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第四章 超声的临床基础
一、反射类型
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集合系统
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第四章 超声的临床基础
一、反射类型
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第四章 超声的临床基础
超声探头与扫查方式
二、探头
❖常规探头:相控扇型、线阵型、凸弧型
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2-3 吸收与衰减
衰减 指声能随着传播距离而减弱的
现象
衰减量=频率×深度
原因:反射、 散射和吸收。
衰减程度:骨>软骨>肌腱>肝肾>血液>尿液胆汁
组织体液中蛋白、钙质成分愈高,衰减愈显著
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第二章超声的物理基础
4. 多普勒效应
三、超声特性
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第二章超声的物理基础
能θ<600
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23
• 三基色为红、蓝、绿。彩色都是三基色构成,混合产生其他的 彩色为二次色。
• 以红细胞运动速度为基础,彩色表示血流信号。红色表示流向 探头的血流;蓝色表示背离探头的血流。
• 彩色信号的色调(明亮度)表示血流平均速度的快慢。
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第二章超声的物理基础
低回声 生理:心肌 中等回声 生理:肝脾 高回声 生理:包膜 强回声 生理:气体
病理:胸腹水
病理:纤维化
病理:淋巴瘤 病理:甲减 病理:血管瘤 病理:葡萄胎 病理:结石
超声诊断学_绪论.ppt
3、课程系统学习
课堂讲授—根据教学大纲—常见病
自学
毕业实习,在上级医师指导下实际 操作、分析
第三节 超声诊断发展史略
自学
超声医生的诊断水平存在一定差别。虽 然导致这种情况的原因很多,仔细分析一下, 可以发现其中一些问题具有共性。我们分析 了影响超声诊断的三个常用问题:
③正确对待漏诊与误诊。 反馈与随访是提高诊断水平的一个关键环节,它
可以强化正确的诊断方法,避免偶然或刚刚开始的错 误思维形成习惯。如果没有这些环节,就不能形成一 个闭合系统,诊断水平也就达不到“诊断一反馈一再 诊断”的上升。
良好的反馈与随访应是及时、详细,具有 针对性和系统性的。超声医生(最好是整个超 声科/室)应自觉地建立一套完整的反馈与随 访系统,及时下病房,积极参与相关的病例讨 论,多到病案室查阅患者疾病最终诊疗意见, 特别是临床医生的反馈更具针对性和指导意义。 同时还应尽可能与相关病人保持联系,定期指 导系统地复查。在你的知识结构尚未达到合理 时,以上做法无疑是丰富知识、避免错误、提 高诊断水平的有效方法。
由于申请单所提供的信息有限,因此,超声医 生在检查的过程中需要简明扼要、有针对性地问诊 与查体,可明确检查目的,对必要征象保持应有的 警觉。
一个正确的诊断往往是医学理论、临床经 验和正确思维方法三者有机结合的结果。超声 作为一种先进的检查手段,对某些疾病的诊断 具有明显的优势,已成为一种便捷、无创、有 效的检查手段。因此,超声诊断的目标就是减 少漏诊、误诊,或为最终诊断提供更多更有价 值的信息。达到这一目标,需要以下几步:
超声诊断的局限性
·非病理性诊断 ·部分非特异性 ·同病异图 ·异病同图 ·骨骼;含气脏器 ·病灶位于超声探测“盲区”
超声诊断学基础课件-精品医学课件
临床应用
产前检查
心血管疾病
腹部疾病
妇产科疾病
其他
利用超声波对孕妇进行 产前检查,可观察胎儿 的生长发育情况,检测 是否存在畸形、胎盘位 置异常等问题。
通过超声心动图等技术 对心脏和大血管进行检 查和诊断,可评估心脏 功能、检测先天性心脏 病、心肌病等疾病。
利用超声波对肝、胆、 胰、脾等腹部器官进行 检查,可诊断多种疾病 ,如结石、肿瘤、炎症 等。
通过妇科超声检查可了 解子宫、卵巢等生殖器 官的情况,诊断多种妇 科疾病,如子宫肌瘤、 卵巢囊肿等。
超声诊断技术在神经、 肌肉骨骼、胸膜等领域 也有广泛的应用。
02
超声诊断学基础知识
超声波的基本概念
超声波的定义
超声波是指频率高于20000赫兹的声波,人耳无法听到。
超声波的分类
根据传播特性,超声波可分为固体中传播的纵波和液体中传播的横波等。
多普勒效应
超声波在传播过程中遇到运动物体时,会产生多普勒效应,即观察到的频率会发 生变化,通过测量频率变化可以计算出血流速度等参数。
03
超声诊断仪器及其使用
超声诊断仪的种类和特点
便携式超声诊断仪
01
体积小,方便携带,一般用于急诊、床旁检查和手术中实时诊
断。
台式超声诊断仪
02
体积较大,性能稳定,适合长时间连续工作,适用于医院和诊
断准确性和效率。
超声弹性成像
03
利用超声波的反射和传播特性,可以评估人体组织的硬度等弹
性特征,有助于肿瘤、肝硬化等疾病的早期发现。
超声技术在医学领域的应用前景
心血管疾病诊断
肿瘤诊断与治疗
超声心动图能够检测出心血管疾病如心肌梗 死、心肌肥厚等,并对其严重程度进行评估 。
2024版超声诊断学(全套课件)
多胎妊娠诊断
通过超声检查可以确定胎儿的 数量以及绒毛膜性和羊膜囊性。
胎儿生长发育监测
超声可以测量胎儿的双顶径、 股骨长等参数,评估胎儿的生
长发育情况。
胎盘及羊水监测
超声可以观察胎盘的位置、厚 度、成熟度以及羊水的量和性
状。
胎儿畸形筛查与诊断
泌尿系统畸形
消化系统畸形
如肾积水、多囊肾等。
如食道闭锁、十二指肠闭锁等。
统等,并解释各部分的功能与作用。
超声探头的类型与特点
02
详细讲解不同类型的超声探头,如线阵探头、凸阵探头、相控
阵探头等,并分析其各自的特点与适用范围。
超声探头的性能指标与评价
03
阐述评价超声探头性能的标准与方法,包括频率、带宽、灵敏
度等指标,并提供选择探头的建议。
02
超声诊断技术与方法
常规超声诊断技术
01
02
03
淋巴结结核的超声特征 与分型
04
淋巴结转移癌的超声特 征与鉴别
其他浅表器官及软组织疾病超声诊断
涎腺疾病的超声诊断与鉴别
皮肤及皮下软组织疾病的超 声诊断与鉴别
阴囊疾病的超声表现与分型
肌肉骨骼系统疾病的超声特 征与诊断
THANKS
感谢观看
肝囊肿
超声可显示肝内液性暗区,边界 清晰,后方回声增强。
肝血管瘤
超声表现为高回声结节,边界清晰, 内部回声均匀或不均匀。
肝癌
超声可显示肝内实性肿块,边界不 规则,内部回声不均匀,可伴有声 晕和后方回声衰减。
胆道系统疾病超声诊断
胆囊结石
超声表现为胆囊内强回声团,后方伴声影,可随体位改变而移动。
胆囊炎
三维超声成像
超声诊断学概论
t0
tn
(二)超声波在人体中的传播
1、超声波的传播
超声的性质:速度(C)
(机械波) 周期(T)
波长(λ)
频率(F)
λ/
T= C、 1 / T = F、C = F. λ
超声传播的载体—介质(人体)
密度:疏松、致密 声阻抗:阻止声的传播,自然属性。 阻抗差:反射、折射的起因。 阻抗差:∆ Z = Z 2 - Z 1
超声最喜欢水!最怕气!
散射:声束向各个方向反射,散射和反射是图象信 号中
的主要成分
衍射(绕射):影响微小目标的显示
散射(D «λ)
红细胞
绕射(D ≈ λ)
小结石
3、传播过程中超声能量损失
• 衰减
– 吸收:频率愈高吸收愈大 – 散射:改变传播方向,高频严重 – 声束扩散:传播距离远、严重。
• 补偿
膀胱结石,强回声
肝血管瘤 集合系统
睾丸实质,等回声
淋巴瘤,低回声
无回声:尿液、血液、腹水
膀胱尿液
血液
腹水
2、声影: 因反射、声吸收等使得超声不能继续向前传播(结石、骨)
3、声晕:实质性肿瘤周围
出现的环形低或无回声带, 系受压迫变性区域或包绕肿 瘤的血管
甲状腺腺瘤声晕
甲状腺腺瘤包绕血管及内部血管
深 低
线阵探头
7.0~12.0MHz
浅 高
相控阵探头 (扇形探头)
2.0~2.5MHz
深 低
肝脏
3.5MHz
甲状腺
使用凸阵探头
10MHz
使用线阵探头
心脏
使用相控阵探头
(五)探头是如何发射和接收超声波的
• 探头=若干换能器组合 • 换能器=压电晶片
《超声诊断学基础》课件
泌尿系统 疾病:肾 结石、肾 炎、膀胱 炎等
妇科疾病: 子宫肌瘤、 卵巢囊肿、 输卵管炎 等
腹部肿瘤: 肝癌、胃 癌、结肠 癌等
腹部创伤: 肝破裂、 脾破裂、 肠破裂等
心血管疾病的超声诊断
心脏结构:了解心脏的解剖结构和功能
超声检查:了解超声检查的原理和操作方法
心血管疾病的超声表现:了解各种心血管疾病的超声表现,如心肌病、心包炎、心律失 常等
感谢观看
汇报人:PPT
工作原理:通过发射超声波, 接收反射波,形成图像
仪器类型:A型、B型、M型、 D型等
操作技术:掌握超声波的发射、 接收、图像处理等技术
超声探头及使用方法
超声探头类型:线性探头、扇 形探头、相控阵探头等
超声探头频率:低频、中频、 高频等
超声探头选择:根据诊断部位 和疾病类型选择合适的探头
超声探头操作:正确放置探头, 调整探头角度和深度,确保图 像清晰稳定
超声波的传播方式
超声波在介质中 的传播方式:声 波在介质中传播 时,其传播速度、 频率和波长都会
发生变化。
超声波的传播速 度:超声波的传 播速度与介质的 性质有关,不同 介质中的传播速
度不同。
超声波的频率: 超声波的频率 范围很广,从 几赫兹到几千 兆赫兹不等。
超声波的波长: 超声波的波长 与频率成反比, 频率越高,波
超声诊断学的发展趋势与展望
技术进步:超声诊断技术不断进步,如三维超声、弹性成像等 应用领域扩大:超声诊断在临床各科室中的应用越来越广泛 智能化发展:人工智能、大数据等技术在超声诊断中的应用越来越广泛 远程诊断:远程超声诊断技术的发展,使得超声诊断更加便捷和高效 前景展望:超声诊断技术在未来将继续发展,成为临床诊断的重要手段之一
超声诊断的基础知识
超声诊断的基础知识导言超声诊断是一种常见且重要的医学检查技术,通过使用超声波来获取人体内部的图像信息,并进一步用于诊断和监测疾病。
超声诊断是一种无创的检查方法,不需要使用放射性物质,具有安全、快速和可重复性的优势。
本文将介绍超声诊断的基础知识,包括超声波的原理、超声图像的特点以及应用领域。
超声波的原理超声波是一种频率超过人类听觉范围的机械波,其频率通常在1MHz至10MHz之间。
经由超声波发射器产生的机械波经过人体组织时,会发生折射、反射和散射等现象。
超声波在不同组织间的传播速度不同,这导致超声波在传播过程中发生折射和反射,从而形成超声图像。
超声图像的特点超声图像是一种基于声波的实时图像,具有以下特点:1.高分辨率:超声诊断具有高分辨率,能够显示细小的结构。
这使得医生能够更加准确地检测和诊断病变。
2.实时性:超声波传播速度快,图像在屏幕上以实时的方式呈现。
因此,超声诊断可以用于监测器官和组织的动态变化。
3.无创性:超声诊断是一种无创的检查方法,不需要使用放射性物质。
这可以减少患者的辐射暴露,并且对于孕妇和婴儿也是安全的。
4.易操作性:超声诊断设备使用方便,医生可以通过改变探头的位置和角度来获得不同的图像。
这使得医生能够更好地了解病情,并做出相应的诊断。
超声诊断的应用领域超声诊断广泛应用于医学领域的各个方面,包括但不限于:1.妇产科:超声诊断在妇产科中被广泛使用,用于检测妊娠、排除子宫肌瘤、卵巢肿瘤等。
2.心脏病:超声心动图是检测心脏病最常用的方法之一。
它可以评估心脏结构和功能,检测心脏瓣膜病变等。
3.肝脏疾病:超声诊断可以用于检测肝脏肿瘤、肝囊肿、脂肪肝等。
4.乳腺疾病:超声诊断在乳腺疾病的诊断中起着重要作用。
它可以评估乳腺肿块的性质,帮助区分良恶性肿瘤。
5.泌尿系统:超声诊断可用于检测泌尿系统疾病,如肾结石、膀胱肿瘤等。
总结超声诊断作为一种常见的医学检查技术,具有安全、无创、高分辨率和实时性的特点。
超声诊断基础班教学课件
超声设备与超声成像性能 超声图像方位的识别及成像特点 超声诊断的临床应用
超声诊断的物理基础
※基 本 概 念
※超声(Ultrasound):是指物体(声源)振动频率在
20000赫兹(Hz)以上,所产生的超过人耳听觉范围的 声波。
声波
※②不同组织声衰减的一般规律 组织内含水分越多,声衰减越低。 液体中含蛋白成分越多,声衰减越高。 组织中含胶原蛋白和钙质越多,声衰减越高。
超声诊断学基础
二维超声图像回声的描述
③人体不同组织回声强度顺序
肾中央区(肾窦)>胰腺>肝、脾实质>肾皮质> 肾髓质(肾锥体)>血液>胆汁和尿液。
正常肺(胸膜-肺)、软组织-骨骼界面的回声最强; 软骨回声很低,甚至接近于无回声。
1842年奥地利学者多普勒 发现了多普勒效应
超声诊断学基础
克里斯蒂安·多普勒
克里斯琴·多普勒(Christian Andreas Doppler,1803年11月29 日—1853年3月17日),奥地利数 学家、物理学家。
多普勒1803年11月29日出生于 的一个石匠家族。曾先后在维也纳 工学院和大学学习。1841年成为布 拉格理工学院的数学教授。1850年 ,多普勒担任维也纳大学物理学院 的首任院长。1853年在的去世,终
入射超声产生散射现象,无方
向性,但散射所形成的回声来
自脏器的细小结构,意义重要。
各种软组织从微观看都非均匀组 织,均可产生超声波的散射。
超声诊断学基础
※超声波的物理特性
③衰减(Attenuation)与吸收(Absorption):超声波在介 质中传播时,其声能逐渐减少,称为衰减。 除声束由于界面反射、散射与远场扩散造成衰减外, 介质的吸收也导致衰减。
超声诊断学-PPT课件PPT课件
③空间峰值时间平均声强;
④空间峰值时间峰值声强。
其中,空间峰值时间平均声强(SPTAI)
在生物效应中最重要。
51
超声诊断学
超声诊断的基础和原理
第一节 诊断超声的物理特性
四、人体组织对入射超声的作用
在人体组织中对超声敏感者有中枢神经系统、 视网膜、视神经、生殖腺、早孕期胚芽及3个月内 早孕、孕期胎儿颅脑、胎心等。对这些脏器的超 声检查,每一受检切面上其固定持续观察时间不 应超过1分钟 。
二、声源、声束、声场与分辨力
1、基本分辨力
(3)横向分辨力(transverse resolution)
声束轴线垂直的平面上,在探 头短轴方向的分辨力。横向分辨力 越好,图像上反映组织的切面情况 越真实。
21
超声诊断学
超声诊断的基础和原理
第一节 诊断超声的物理特性
二、声源、声束、声场与分辨力
22
超声诊断学
超声诊断的基础和原理
第二节 超声诊断的显示方式及其意义
一、脉冲回声式
基本工作原理:
①发射短脉冲超声 ②接收放大 ③数字扫描转换技术 ④显示图形
54
超声诊断学
超声诊断的基础和原理
第二节 超声诊断的显示方式及其意义
一、脉冲回声式
1、A型 振幅调制型(amplitude modulation)
示波屏的X轴自左至 右代表回声时间的先后 次序,它一般代表人体 软组织的浅深(可在电 子标尺上直读);而y 轴自基线上代表回声振 幅的高低。
入射超声遇到活动的 小界面或大界面后, 散射或反射回声的频 率发生改变,名多普 勒频移。
48
超声诊断学
超声诊断的基础和原理
第一节 诊断超声的物理特性
《超声基础》ppt课件
取得的信息量丰富
能发挥管腔造影功能,不需造影剂可显示管腔结构
能取得各个方位的切面图像
能准确判定各种心血管畸形的病变性质和部位
功能检测:可检测心脏功能,胆囊收缩功能和胃排空功能
可对病变进行动态随访观察
可以快速获得结果
超声诊断的基础和原理
第一节 诊断超声的物理特性
汇报时间:12月20日
Annual Work Summary Report
全反射(total reflection)如第二介质声速大于第一介质,当 入射角大于临界角时,折射声束完全返回第一介质,称全反射。全反射时不能使声束进入第二介质,该区因失照射而出现折射声影,。
折射(refraction)由于人体各种组织、脏器中的声速不同, 声束在经过这些组织的大界面时,产生声束前进方向的改变,称为折射。
6后壁增强效应(posterial wall enhancement effect):在常规DGC(depth gain complement)系统下所发生的图象显示效应。当液性区声衰减特别小时,后壁因“过补偿”而回声增强。 常见于:囊肿,脓肿,有些小肿瘤。 后方回声增强
7声影(acoustic shadow):常规DGC调节下,组织或病灶后方低弱或无回声区。 常见于: 高反射系数物体(如气体) 高吸收系数物体(如骨骼、结石、瘢痕)
脉冲回声式
A型(amplitude modulation)振幅调制: 以探头接收到的反射超声脉冲信号的幅度为纵坐标,而以超声脉冲的传播时间为横坐标的一种显示方式 超声诊断仪的显示方式主要有2类5型 脉冲回声式:A、B、M 差频回声式:D型、 D型彩色描绘
B型(brightness modulation)辉度调制型。将单条声束传播途径中遇到的各个界面所产生的一系列散射和反射回声,在示波屏时间轴上以光点的辉度表达
