超声基础知识及临床应用 PPT

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超声及其应用PPT课件

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方向性强
超声波的波束狭窄,方向性好 ,能量集中,穿透能力强。
传播速度慢
在同一种介质中,超声波的传 播速度比普通声波慢。
超声波的产生与传播
01
02
03
超声波的产生
超声波通常由压电效应产 生,通过高频电信号驱动 压电晶体,产生机械振动 并发出超声波。
超声波的传播
超声波在介质中传播时, 会受到介质的吸收、散射 和干涉等影响,导致能量 衰减和波形畸变。
05 超声的未来发展与挑战
超声技术的研究前沿与热点
医学影像
高分辨率、高穿透深度 的超声成像技术,用于 早期发现病变和精准诊
断。
生物效应
研究超声对细胞和组织 的生物效应,探索无损、
无创的治疗方法。
超声药物传递
利用超声的物理效应, 实现药物的定向传输和
释放。
实时监测
开发实时、动态的超声 监测技术,用于手术导
超声波的波长是指相邻两个波峰之间 的距离,与频率成反比。
02 超声设备与技术
超声设备的基本构成
超声探头
用于产生超声波和接收回 声信号,是超声设备的核 心部件。
信号处理系统
对回声信号进行处理、分 析和显示,生成超声图像。
电源和控制系统
提供设备所需电源和控制 信号,确保设备正常工作。
超声成像技术
二维超声成像
安全性与可靠性
加强超声技术的安全性和可靠性研究, 确保其在医疗领域的应用安全有效。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
应用领域
超声波无损检测在航空航天、汽车、电子、化工等领域得到广泛应用,是保证产品质量和 安全的重要手段之一。
超声在环境监测中的应用

超声PPT课件

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断的准确性。
人工智能应用
人工智能技术在超声诊断中的 应用将越来越广泛,能够提高 诊断效率,减轻医生工作量。
远程医疗
随着远程医疗技术的发展,超 声检查将能够实现远程诊断和 远程会诊,提高医疗资源的利 用效率。
培训普及
随着超声技术的不断发展,超 声培训将更加普及,提高医生 的技能水平,推动超声医学的
发展。
早孕超声
对早期妊娠进行超声检查,以确定孕囊位置、胚胎数目及胚胎发育 情况。
胎儿畸形筛查
对中晚期妊娠进行超声检查,以筛查胎儿是否存在畸形和异常。
心电图超声
1 2
心脏结构超声
通过心脏超声检查,评估心脏形态、结构和功能 状况。
心脏血流超声
通过多普勒效应,检测心脏血流状况,以诊断心 脏血管疾病。
3
心功能超声
通过超声心动图检查,评估心脏收缩和舒张功能 状况。
04
超声新技术与发展趋 势
三维超声与立体成像技术
三维超声技术
三维超声技术是一种通过计算机技术将二维图像重建为三维图像的技术。它可 以提供更直观、立体的超声图像,有助于医生更准确地诊断疾病。
立体成像技术
立体成像技术是一种将三维物体或场景转化为二维图像的技术。通过立体成像 技术,医生可以更清晰地观察到病变的位置、大小和形态,从而更准确地诊断 疾病。
超声的生物效应
机械效应
超声波在介质中传播时,介质质点在其作用下会产生位移 、速度变化等机械效应。
热效应
超声波在传播过程中,由于介质质点间的内摩擦而产生热 量,这种热效应可引起生物组织温度升高。
空化效应
当超声波的频率和强度达到一定条件时,会在生物组织中 产生微气泡,这些微气泡在声场作用下迅速膨胀、收缩, 产生强大的冲击力,破坏细胞结构。

《医学超声》课件

《医学超声》课件

05
CHAPTER
医学超声的未来发展与挑战
医学超声技术的创新与发展趋势
医学超声技术的创新
随着科技的进步,医学超声技术也在不断创新,包括高频超声、三维超声、超声弹性成像等技术,为医学诊断和 治疗提供了更多可能性。
医学超声的发展趋势
未来医学超声将更加注重无创、无痛、无辐射的检查方式,同时提高诊断的准确性和可靠性,为临床医生提供更 准确的诊断依据。
原理
医学超声的基本原理是利用超声波在 人体组织中的传播和反射特性,通过 接收和处理回声信号,形成图像,以 显示人体内部结构。
医学超声的重要性
早期发现病变
医学超声能够早期发现病变,提高疾 病的诊断率,为患者提供及时有效的 治疗。
动态监测病情
无创、无痛、无辐射
医学超声检查具有无创、无痛、无辐 射的特点,对患者的身体损伤小,尤 其适用于孕妇和儿童等特殊人群。
THANKS
谢谢
医学超声报告的书写规范与要求
医学超声报告的书写规范
医学超声报告是医生对超声检查结果的详细描述和诊断意见。书写报告时应遵循一定的 规范,包括患者基本信息、检查部位、仪器型号和参数、图像采集和描述、诊断意见等
部分。
医学超声报告的书写要求
医学超声报告的书写要求准确、清晰、完整。医生应使用专业术语,准确描述病变特征 ,避免主观臆断和误导性陈述。同时,报告应条理清晰,易于阅读和理解,以便为临床
总结词
通过展示典型病例,深入剖析超声诊断的原理、方法和 技巧。
详细描述
选取具有代表性的病例,如腹部肿块、心血管疾病等, 介绍病例的超声图像特ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、诊断依据及鉴别诊断,分析 病例中涉及的超声诊断原理、技术和方法。
医学超声实践操作技巧与注意事项

超声基础知识及临床应用 ppt课件

超声基础知识及临床应用 ppt课件
结节型: 肿块直径在5cm以内,单发或多发,回声不等,边缘声 晕明显。
弥漫型: 肝内呈多发、可疑结节样回声,静脉扭曲变形。
小肝癌型: <3cm的单发结节为主,多为弱回声,边界清。
肝癌(大块型)
胆囊结石超声诊断
胆囊内强回声光团或光点 结石回声后方伴有声影 改变体位结石强回声依重力方向移动
横向分辨率的上限是显示器扫描线的宽度。
超声波的分辨率—纵向分辨力
➢超声波频率越高,纵向分辨力越好。
振元
靶点
低频率
振元
回波信号 靶点
高频率
回波信号 20
超声波的分辨率—横向分辨力
➢频率越高,波束越集中,横向分辨力越好。
不能分辨
能分辨
21
超声物理基础—小结
1.哪些器官不能(不适合)超声检查? 2.超声检查时为什么要搽耦合剂?
第三种,对超声的测量存在困惑。
一个病灶不同超声医师测出的大小 不一样,有时甚至相差较远,比如肾 结石上午在这个医院做了是这么大, 而下午跑到另外一个医院来做又是那 么大,难以理解。
未来趋势
超声报告的内容
• 超声报告单分上项、中项、下项。 • 上项:为病人的基本信息和机器的品牌、型号等。 • 中项:记录检查时的发现(包括图片和描述)。应细致、
第一种,临床医生只看结论,不看描述。
有的临床医生说,你们彩超的报告单,我们只看结论, 你们描述的内容我们根本不看,看也不明白什么意思。
第二种,看了描述,解读错了
曾经有一位临床医生看到我的描写(脾厚 4.5cm,肋下未探及)跟患者如此解释:脾已经 比正常厚了4.5公分......。好在患者也看不懂描述。ຫໍສະໝຸດ 炎症积液实性占位
纤维化
钙化

超声课件ppt

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探头维护
定期清洁和保养探头,保持其 性能和精度。
图像显示及分析方法
图像调节
通过调节亮度、对比度、焦距等参数,优化 图像质量。
图像测量
使用测量工具对图像进行测量,获取病灶大 小、距离等信息。
图像冻结
将动态图像冻结,以便进行分析和诊断。
诊断分析
结合临床资料和其他检查结果,进行诊断分 析。
04
常见疾病的超声诊断
泌尿系统疾病的超声诊断
肾结石
超声可见肾脏内强回声团伴声影,可 随体位变化移动。
肾囊肿
超声可见肾脏内无回声区,壁薄、内 壁光滑。
输尿管结石
超声可观察输尿管扩张、结石梗阻部 位有较强回声团伴声影。
前列腺增生
超声可观察前列腺体积增大、中央沟 变浅。
妇科疾病的超声诊断
子宫肌瘤
子宫内膜异位症
超声可见子宫形态失常、回声不均匀,肌 瘤部位回声增强。
接收电路
接收探头拾取的反射回的超声 波,将其转化为电信号。
信号处理电路
对接收到的信号进行处理,如 放大、滤波、数据转换等。
图像显示电路
将处理后的信号转化为图像, 显示在屏幕上。
探头及使用方法
探头类型
分为凸阵探头、线阵探头和相 控阵探头等。
探头选择
根据检查部位和目的选择合适 的探头。
探头使用
将探头放置在检查部位,调整 探头角度和焦点等参数。
诊断准确率高
随着超声技术的不断发展,超声诊断的准 确率不断提高,对于一些常见病和多发病 的准确率已经非常高。
超声诊断的限度及未来发展
技术限制
虽然超声诊断具有很多优点,但 是其也受到一些技术上的限制。 例如,对于一些肥胖、疤痕、气 体等干扰因素,超声检查的图像

2024版超声医学PPT演示课件

2024版超声医学PPT演示课件

应用
主要用于心脏疾病的诊断 和评估,如心肌肥厚、心 脏瓣膜病等。
优点
能够直观显示心脏结构和 运动状态,对心脏功能的 评估具有重要价值。
局限性
对操作者技术要求较高, 对心脏位置和形态的变异 适应性较差。
彩色多普勒超声技术
原理
利用多普勒效应原理,通过检测血流 中红细胞散射的超声波信号,获得血
流的速度、方向和分布等信息。
胰腺疾病 介绍胰腺炎、胰腺癌等疾病的超声诊断要点,包括胰腺形 态、回声改变及周围血管情况等方面。
甲状腺疾病
分析甲状腺结节、甲状腺炎等疾病的超声特征,并结合甲 状腺功能检查进行综合分析。
超声引导下穿刺活检术操作演示
01
操作前准备
介绍穿刺活检术前的准备工作,包括患者评估、知情同意书签署、器械
准备等。
02
临床应用 在复杂先天性心脏病的诊断和治疗中具有重要价 值,可帮助医生更好地理解病变的空间结构和手 术方案的设计。
技术优势 提供立体的病变模型,有助于医生对病变的全面 认识和准确评估,提高手术的精确性和安全性。
06
超声医学实践与案例分析
常见疾病超声诊断案例分析
肝囊肿
01
通过超声图像展示肝囊肿的典型表现,包括囊壁薄而光滑、内
01 超声波的产生与传播
通过压电效应产生超声波,并在人体组织内传播。
02 超声波的反射与散射
遇到不同声阻抗的组织界面时,超声波会发生反 射和散射。
03 超声波的接收与处理
接收反射回来的超声波,经过处理以图像或数据 形式显示。
02
超声诊断技术
B型超声诊断技术
原理
利用超声波在人体组织中的反射、散 射等物理特性,通过接收和处理回声 信号,获得人体内部结构的二维图像。

《超声内镜基础知识》课件

《超声内镜基础知识》课件
《超声内镜基础知识》ppt 课件
目录
• 超声内镜简介 • 超声内镜的临床应用 • 超声内镜的优缺点 • 超声内镜的未来展望 • 病例分享与讨论
01
超声内镜简介
定义与工作原理
定义
超声内镜是一种医学影像技术, 通过内镜将高频超声探头引入人 体内部,对器官和组织进行无创 、无痛、无辐射的检查。
工作原理
超声内镜能清晰显示消化道管壁 的层次结构,对消化道肿瘤进行 精确分期,为治疗方案的选择提
供依据。
胰腺疾病的诊断
超声内镜能直接观察胰腺实质的细 微结构,对胰腺肿瘤、慢性胰腺炎 等疾病的诊断具有重要价值。
淋巴结的诊断
通过超声内镜观察淋巴结的形态、 大小及血流情况,有助于判断淋巴 结的性质,为临床诊断提供帮助。
超声内镜利用高频超声波的反射 和传播特性,获取人体内部结构 的二维或三维图像,以帮助医生 进行诊断和治疗。
超声内镜的类型与选择
类型
超声内镜有多种类型,包括普通超声 内镜、彩色多普勒超声内镜、弹性超 声内镜等。
选择
根据不同的临床需求和检查部位,医 生会选择适合的超声内镜类型进行检 查。
超声内镜的发展历程
新型探头设计
研发更小、更灵活的探头 ,以便进入更狭窄、更深 部位进行检查。
实时三维成像
实现超声内镜的实时三维 成像,提供更全面的病变 结构和血管信息。
临床应用前景
早期肿瘤诊断
利用超声内镜对消化道肿瘤进行 早期诊断,提高治愈率。
微创治疗
利用超声内镜进行微创治疗,如 肿瘤消融、内镜下切除等。
精准治疗
结合基因检测和超声内镜,实现 肿瘤的精准治疗和个性化治疗。
病例1
患者男,52岁,因上腹部疼痛就诊,超声内镜显 示胃壁增厚,疑似胃癌。

超声医学基础知识-与临床科室的沟通ppt课件

超声医学基础知识-与临床科室的沟通ppt课件

及时反馈与调整
及时反馈
对于临床科室提出的问题或建议, 超声科医生应及时给予反馈。
调整沟通策略
根据反馈情况,及时调整沟通策略 和方法,确保沟通效果。
持续改进
定期评估沟通效果,发现不足之处 并及时改进。
05 案例分享与经验总结
成功沟通案例分享
案例一
超声科与妇科合作,准确诊断出 早期妊娠和胚胎发育异常,为患
建立有效的沟通渠道和机制,确 保信息传递的准确性和及时性。
加强与其他医学影像科室的交流 与合作,共同提高诊断水平和医
疗服务质量。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
结合临床医生的意见 和患者的具体情况, 制定个性化的治疗方 案。
促进跨科室协作
加强与其他科室的沟通和合作, 共同解决复杂病例和多学科问题。
促进超声医学与其他临床科室的 交流和学习,提高整体医疗水平。
建立良好的沟通机制,实现信息 共享和资源整合,提高医院整体
运营效率。
04 与临床科室沟通的技巧与 方法
02 超声医学基础知识
超声波的产生与传播
超声波的产生
通过高频振荡器,如压电晶体, 产生超声波。
超声波的传播
超声波在介质中传播时,会产生 折射、反射和衰减等现象。
超声波的物理特性
声阻抗
表示介质对超声波的阻力,与介质的 密度和声速有关。
声衰减
超声波在传播过程中,能量逐渐减少 的现象,与介质的吸收和散射有关。
详细描述
超声医学利用高频声波显示人体内部结构,提供直观、立体的图像,为医生提 供准确的诊断依据。与其他影像学检查相比,超声检查具有无创、无痛、无辐 射的优点,尤其适用于孕妇和儿童的检查。
超声医学在医学领域的应用
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人体组织声学参数
介质的声阻抗(Z): 介质的声阻抗为组织密度(ρ)与该组织的声
速(C)相乘.Z=ρ×C 界面:两种不同声阻抗组织的接触面称之为界
面.可分为小界面与大界面两类.凡界面小于超 声波长者为小界面.反之为大界面.
人体组织对入射超声的作用
超声波的反射: 超声波在传播过程中遇到两种不同传播介质
率的单位为赫(Hz)或兆赫(MHz),1MHz=106Hz. 3.声速(c)指超声在某种组织(介质)中的传播速
度.单位为米每秒(m/s)或毫米每微秒(mm/ µs ) .声速与超声所传播的介质本身有关.
超声的基本物理特性
二.波动的重要参数 4.波长( λ )指超声在一次完整振动周期
中所占有的空间长度.波长与声速及频率两个参 数有关.在频率不变时波长与介质中声速成正比 .在一定的介质中波长与超声频率成反比.
超声及其她医学影像技术
MRI ECT
ultrasonic
CT-DR
4
超声及其她医学影像技术
5
超声的优缺点
超声优点
A、无创、无辐射 B、能多方位成像 C、实时动态可观 察器官功能与血流 D、操作方便 E、可反复多次检 查,及时取得结果
超声缺点
A、对肺、肠、骨 骼显示差 B、肥胖病人成像 质量差 C、病变难以定性 D、operatordenpendent操作 人员依赖性技术
探头
(产生超声波) (反射回声波)
(遇到界面)
超声图像分析
超声诊断仪中用图像的黑白(灰度)层次来反映回声的大小。 强回声: 反射系数大于50%以上,灰阶明亮,后方常伴声影,如结石与各种钙化灶。 高回声:反射系数大于20%左右,灰阶较明亮,后方不伴声影,如肾窦与纤维组织。 等回声:灰阶强度呈中等水平,如干、脾等实质性脏器等。 低回声:呈灰暗水平的回声,如肾皮质等均值结构 弱回声:表现为透声性较好的暗区,如肾椎体与正常淋巴结的回声。 无回声:均匀的液体内无声阻抗差异的界面,如正常充盈的膀胱与胆囊腔。
人体组织对入射超声的作用
超声波的衰减:
声束在介质中传播时,由于反射、散射以及声吸收产 生热能而产生衰减。
超声波的衰减与传播距离成正比;与频率及介质的衰 减系数成正比。
高频衰减大,低频衰减小(穿透力强)
超声波的分辨率
分辨率是指超声波诊断仪对被检组织相邻回声图的分辨 能力,分纵向分辨率(深度方向)与横向分辨率(水平方 向)
超声基础知识及临床应用
提要
一 二 三 四 五
超声的物理基础 超声的成像原理 超声图像与病理改变 超声的临床应用 超声报告的解读
1
一、 超声物理基础
超声发展历史
超声诊断经过了70余年的发展, 由 当初1942年的A超到后来的M超(一维 )、B超(二维)发展现代的彩色多 普勒超声及三(四)维超声,终于 形成为一门崭新的临床学科,目前 超声与X线—CT、磁共振与核医学共 同组成现代四大医学影像技术。
6
自然界的声音—超声波
20Hz
20KHz 超声诊断仪常用波段 2MHz~10MHz
次声波
可听声波(人耳)
超声波 7
超声波的概念
定义: 频率大于20000Hz的声波称之为超声
波(ultrasound,US),或简称超声。 临床常用超声频率2MHZ~10MHZ。 是一种机械波,通过介质进行传播。
脏器内部回声 强回声 高回声 等回声 低回声 弱回声 无回声
多普勒效应
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。这种频率 发生的改变叫频移。
二、超 声 成 像 原 理
正压电效应与逆压电效应
• 正压电效应:外力作用引起材料表面 产生电荷,形成电场称为正压电效应
• 逆压电效应:在材料两端施加一个电 压,晶体将产生几何变形称为逆压电 效应
(变理
• 原理:对压电晶体施以一交变电场由于逆压电效应,探头晶片发生的 压缩与扩张,推动周围介质,产生振动,发出相应频率的声波。当 交变电场的频率大于2万HZ时,压电晶片即可产生超声波。超声检查 时,探头发出的超声波在人体组织中传播,遇到声阻抗不同组织构 成的界面时,产生反射,反射回声到达探头后,对探头晶片施以一 定的压力,由于正压电效应,使晶体两侧产生电场,这种高频微弱 的电信号经主机接收予以放大处理,以不同的方式出现于显示器上 ,即形成代表界面回声的不同类型的超声图像。
横向分辨率的上限是显示器扫描线的宽度。
超声波的分辨率—纵向分辨力
➢超声波频率越高,纵向分辨力越好。
振元
靶点
振元
回波信号 靶点
回波信号
低频率 高频率
18
超声波的分辨率—横向分辨力
➢频率越高,波束越集中,横向分辨力越好。
不能分辨
能分辨
19
超声物理基础—小结
1、哪些器官不能(不适合)超声检查? 2.超声检查时什么缘故要搽耦合剂?
超声的基本物理特性
一.波动特性 周期的正压力增加(压缩)与负压力 (弛张)增加的变化为超声的基础.压 力与时间之间的关系可画成一条曲线。
超声的基本物理特性
二.波动的重要参数 1、 周期(T):周期的单位为秒(s)或微秒(µs)
(1s=106 µs). 2. 频率(f):指单位时间(t)中超声所振动的周数.频
时,在介质的分界面将产生反射.反射波的强度取 决于两种介质声阻的差不与入射波的强度. 超声波的透射:超声波在具有声阻差的界面发生 反射后,剩余能量的超声波将进入第二介质,称 为透射.
人体组织对入射超声的作用
折射:入射声束穿越界面后,如透射声束的方向与 入射声束方向不同时,即产生折射效应、折射角 与两介质中声速差不间比值有关. 散射:入射声束 遇到小界面时,入射超声的能 量 向各个空间方向分散辐射,故散射无方向性. 散射回声特别重要,它带来组织与脏器内部细小 结构的信息.
纵向分辨率表示在声束轴线方向上,对相邻回声图象的 分辨率,与发射频率、超声发射脉冲的持续时间、接受 机增益和频带宽度有关,其极限为声波的半波长λ/2, 例2、5MHz为0.3mm。因此频率越高,脉冲的持续时间越 短,频带越宽纵向分辨率越好。
超声波的分辨率
横向分辨率是在垂直于声束轴线的平面上,对相邻回声 图象的分辨能力。能够用此平面上两回声之间的最小可 辨距离
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