彩色多普勒血流图及频谱多普勒的调节

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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、设备主要用途:1、主要用于:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。

二、主机及技术参数要求:1、功能1.1、彩色显示器≥21英寸★1.2、主机一体化触摸屏≥13英寸。

1.3、触摸屏支持通过手势对图像的放大、缩小、测量、参数调整等操作。

★1.4、主机标配探头接口:≥4个,全激活,相互通用1.5、探头接口位于彩超操作面板下方主机机箱正前方★1.6、操作面板自由旋转角度≥80°(从最左边旋转至最右边的角度)1.7、谐波成像模式1.8、M型模式1.9、实时宽景成像(要求所有探头可用,扫描速度自动通过声音、颜色提示,提供证明)1.10、复合成像1.11、放大功能(前端、后端放大倍数≥8倍,提供证明)1.12、一键快速对二维图像、彩色图像、频谱图像进行优化★1.13、超声教学系统,支持包括泌尿等多个临床应用,机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍,支持医生对超声扫查的自学和训练,支持以上单窗口图像放大功能(提供证明图片)1.14、焦点位置自动调节。

1.15、全中文操作系统界面,支持≥3种操作语言。

★1.16、具备造影成像1.17、造影成像双计时器,双实时显示组织图像与造影图像2.探头规格2.1、宽频变频技术,系统频率范围2.0-10.0MHz2.2、腹部标配探头:频率范围2.0-5.0MHz,最大显示深度≥38cm2.3、浅表探头:频率范围5.0-10.0MHz2.4、心脏探头:频率范围2.0-4.0MHz2.5、腔内探头:频率范围3.0-11.0MHz3、系统技术参数及要求3.1、数字化声束形成器3.2、接收方式:发射、接收通道≥1024,多倍信号并行处理3.3、最大显示深度:≥38cm3.4、二维图像最大帧率: ≥400帧/秒3.5、TGC: ≥8段3.6、LGC: ≥4段3.7、动态范围可视可调,步进≤53.8、彩色多普勒取样框偏转: ≥±20度(线阵探头)★3.9、智能血流跟踪,自动识别血流方向并自动调节取样框角度,无需手动操作3.10、频谱多普勒PW最大速度: ≥3.00m/s(连续多普勒速度: ≥15m/s)3.11、频谱多普勒最小速度: ≤1 mm /s(非噪声信号)3.12、实时四维模式3.13、4D帧率: 最大30vps(提供证明)3.14、可选配超声容积断层成像★3.15、可选配一键快速去除面部遮挡物技术,优化胎儿面部显示效果4、测量功能4.1、支持常规测量4.2、可选配支持自动NT测量4.3、膀胱容积自动测量,自动描迹膀胱边缘,并自动获取体容积数据★4.4、血管内中膜自动测量,可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果,并具备IMT连续发育趋势图文报告(提供证明图片)5、检查存储和管理5.1、≥1T硬盘5.2、内置超声工作站5.3、多种导出图像格式:动态图像、静态图像以PC格式直接导出,无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

彩色多普勒(CDFI)上岗考试模拟试卷46(题后含答案及解析)

彩色多普勒(CDFI)上岗考试模拟试卷46(题后含答案及解析)

彩色多普勒(CDFI)上岗考试模拟试卷46(题后含答案及解析) 题型有:1. A1型题 2. X型题1.超声组织定征的应用范围不包括A.声速B.回声强度C.组织硬度D.背向散射积分E.M型超声正确答案:E解析:超声组织定征是研究组织声学特性与超声表现之间的关系,主要包括声速、衰减、回声强度、组织硬度、声学参数测量与组织成分对照等。

M型超声是超声的一种显示方式,不属于超声组织定征的应用范畴。

2.彩色多普勒血流显像与伪彩的区别是A.彩超就是伪彩B.彩超是由灰阶转换来的C.伪彩不是彩色血流显像D.彩超与伪彩几乎相同E.以上都不对正确答案:C解析:伪彩仅是为了改善灰阶的图像质量,不是真正意义上的彩超,因此与彩色血流显像不相同。

3.检查腹主动脉时,为防止出现伪像,下列哪项操作不对A.保持探头声束与主动脉长轴垂直B.尽可能使探头声束与主动脉长轴不要垂直C.彩色血流取样框适当大小D.选择适当的速度标尺(scale)E.使取样容积放置在主动脉中央,并使声束与主动脉长轴夹角<60°正确答案:A解析:根据多普勒频移公式,当入射角为90°时,就无血流信号显示。

因此声束与腹主动脉垂直的操作不对。

为了更好地显示腹主动脉内血流信号,依据彩色多普勒血流显像原理及多普勒频移公式,需适当调整取样框的大小,入射角度<60°及速度标尺的合理选择。

4.超声波属于下列说法中的哪种A.光波B.电磁波C.机械波D.微波E.电波正确答案:C解析:超声波属于机械波。

5.关于彩色多普勒血流显像技术检测外周血管异常,下列哪一项说法是正确的A.动脉血栓形成使血流充盈缺损B.动脉狭窄处流速增高C.动脉狭窄时血流变细D.动脉闭塞时无血流显示E.以上均对正确答案:E6.经腔探头,临床常不用于何部位的检查A.食管B.直肠C.阴道D.前列腺E.肝脏正确答案:E7.DICOM 3.0具有哪项作用A.病历资料查询检索B.超声图像进行数字编辑处理C.医学数字图像进行规范化交换与传输D.诊断报告存贮打印E.医院信息联网管理正确答案:C解析:DICOM即医学数字成像和通信,是医学图像和相关信息的国际标准。

CDFI基础

CDFI基础

当fo、V、C保持恒定时,fd的大小取决于 COSQ,
a)当OO<Q<900,COSQ为正值,即血流迎探头而来,频率 增加,fd为正向频移。 b) 当 900< Q& 频衰减低,fd为负向频移。 c) 当时 Q=0, COSQ= ±1, 即血流与声束在同一线上相 向或背向运动,这时fd最大。 d) 当时 Q=900,COSQ=0, 即血流方向与声束垂直,此时 fd =0,检不出多普勒频移。
物体的振动是自然界的常见现象。简单 的振动如钟摆、交变电流等,只有一个 频率,物理学上称为简谐振动。 多种频率组成的混音是复杂振动,如悦 耳的歌声,脉冲超声波也如此。 用数学方法把复杂振动分解为无数个简 单的连续简谐振动之和,这种方法就是 富里叶变换(FFT)。
在心血管测量中,频率(频移)代表血 流速度,振幅代表具有该流速的红细胞 的数目。在频谱图中,若横坐标代表频 率,纵坐标代表振幅,由于频率与振幅 的乘积即频谱曲线下的面积等于信号的 功率,这种频谱图也称为功率谱。
3、血流分散
分散是表示血流的紊乱情况(显示红细胞速 度,方向的分散情况),当血流为层流时,红 细胞以基本的恒定速度朝大致一样的方向移动, 当血流处于紊流状态时,红细胞的移动速度, 方向皆不相同,这就有必要显示“分散”,它 对应于频谱多普勒的频带宽度。频带窄=分散范 围小,频带宽=分散范围大
4、彩色显示
经过MTI滤波器后测出的红细胞运动的动态信 息,有方向、速度、分散三个因素组成 (1)彩色血流的特点是: 血流方向朝向探头,显示红色; 血流方向背向探头,显示兰色; 出现血流紊流时,以红蓝混合色表示 当高速血流超过最大显示频率范围时, (尼奎斯特频率极限)将出现与 PW 频谱同样 的折返现象。折返现象表现为几种色彩的套叠, 如同炽光的光焰色。

简述超声多普勒的原理和应用。

简述超声多普勒的原理和应用。

简述超声多普勒的原理和应用超声多普勒技术是一种基于声波的多普勒效应来进行医学成像的技术。

其基本原理是利用声波的频率变化来探测和测量血液流速和其他流体速度。

下面是多普勒超声的原理和应用的具体说明。

原理1. 多普勒效应:当波源或接收器相对于介质运动时,会引起波的频率变化,这种现象称为多普勒效应。

在医学超声中,当超声波遇到移动的红细胞时,反射回来的波的频率会发生变化,这种变化与红细胞移动的速度成正比。

2. 频谱多普勒和彩色多普勒:通过分析反射波的频率变化,可以得到血流速度的信息。

频谱多普勒通过显示频率变化的频谱图来提供这些信息,而彩色多普勒则通过不同的颜色来表示血流的方向和速度。

3. 脉冲波多普勒和连续波多普勒:脉冲波多普勒(PW)通过发射短时脉冲来工作,适合于检测高速血流。

连续波多普勒(CW)则通过连续发射声波来工作,适合于检测低速度血流。

4. 高脉冲重复频率多普勒(HPRF):结合了脉冲波和连续波的优点,可以测量更大范围的速度。

应用1. 心脏检查:多普勒超声是评估心脏功能和心脏疾病的重要工具。

它可以提供心脏瓣膜的血流速度、心室充盈速度和血流量等信息。

2. 血管检查:用于评估血管狭窄、血栓、动脉瘤和其他血管异常。

3. 产科:评估胎儿血流和胎盘功能,对孕期监测尤为重要。

4. 外科手术:在手术中实时监测血流情况,帮助医生做出更精确的决策。

5. 流量计:在水利工程和环境监测中,多普勒超声波流量计用于精确测量水流速度和流量。

6. 其他:包括肌肉、甲状腺、乳腺等器官的血流情况评估。

多普勒超声成像系统由发射、接收处理和监测三大部分组成,广泛使用计算机处理系统和实时成像系统,提高了测量精度,并能显示多种参数。

这项技术以其无创、安全、有效的特点,在临床医学和其他领域中得到了广泛应用。

CDFI基础解析

CDFI基础解析

3、二种多普勒方式 (1)连续波多普勒(CW)
采用两种超声换能器 , 一个发射恒定的超声 波,另一个恒定地接收其反射波(或后向散射波), 沿声束出现的血流和组织运动多普勒频移全部 被接受 深部血流 ,②无折返现象 , 可测高 速血流 , 缺点:不能提供距离信息 , 即不具有 距离选通性 。
三、脉冲多普勒局限性
1、脉冲重复频率(PRF )与最大测量速度 为了正确显示频移大小和方向, PRF 必须大于 fd 的两倍,即 PRF>2 fd,或写成fd<1/2 PRF, 1/2PRF称为尼奎斯特频率极限, 如果多普勒频移(血流速度)超过这一极限,会产生频率失 真,或频率混淆(折返)。所以要测量高速血流, PRF必须 快。 2、脉冲重复频率与最大采样深度 最大采样深度dmax=C/2 PRF 如脉冲重复频率( PRF)愈高,两个脉冲间隔时间愈短,采 样深度也愈小,反之则采样深度愈大。 3、距离测量与速度测量 最大测量速度 Vmax与最大深度dmax的关系为Vmax· dmax≤C2/8f0 (常数)所以探测深度越深,则可测的速度范围便越小,两者互相 抑约。 4、距离分辨力与速度分辨力 距离分辨力好(采样容积小),则速度分辨力便低(频带愈
发 现 的 。
琴这 约一 翰现 象 多是 普奥 勒地 (利 ) 于 学 一 者 八 克 四 约 二 斯 年
1.多普勒方程式
fd=±2V· cosθ fo C V =血流速度(红细胞速度) cosθ=超声束与血流方向的夹角 fo = 发射频率 C =超声波在软组织中传播速度(1540m/s)
入射超声在遇到微小障碍物时,会发生 散射。散射时,小障碍物又成为新的声 源,向四周发射超声波。血液的成分很 多,实验研究表明,超声在血液中传播, 主要的超声散射来自红细胞。 红细胞为扁平的圆盘状,直径约8.5μm, 中央下凹。以3MHz超声频率为例,波长 0.5mm,约为红细胞直径的60倍,它是 很好的超声散射源。一般认为,血流速 度就是红细胞的速度。

彩色多普勒血流显像CDFI培训课件:正常超声心动图

彩色多普勒血流显像CDFI培训课件:正常超声心动图
线。与右室流出道相比,上升支陡峭。 成人正常最大流速均值为0.9m/s,范围0.7-1.1m/s。 CW:显示为心室收缩期宽带或充填型单峰、不对称的倒三角形 频谱曲线。
肺动脉瓣血流及频谱
取样容积置于肺动脉瓣口,显示心室收缩期肺动脉 瓣口的蓝色血流图象,窄带负向单峰、基本对称圆 钝频谱曲线,上升支频谱较窄,到达顶峰时及其下 降支,频谱增宽。流速低于主动脉瓣。
二尖瓣血流量测定
1、二尖瓣面积测定: 方法①根据二尖瓣环直接计算(有误差) 方法②用M型超声,通过测量舒张期二尖瓣开放 幅度计算 (有误差) 方法③二尖瓣口水平短轴切面上直接圈画测量
2、按照前述方法用频谱多普勒方法测量计算 二尖瓣流速积分(心尖四腔或两腔心)
3、二尖瓣血流容积 Q=A×Vi
血流动力学指标测定
超声心动图
解剖结 构成像
血流状 态成像
一维:M型
二维:B型(切面图) PW(脉冲多普勒)
一维:M型 CW(连续多普勒)
二维:CDFI(彩色多普勒)
二维超声心动图(Two-dimensional echocardiography,以下简称二维〉可以显示心脏 大血管相互之间的毗邻关系,解剖结构的改变,各 结构空间方位和连接关系,及其功能状态,已成为 超声心动图最主要的检查方法之一, M 型与二维超 声的显示方式有极大的区别,两者实际上是线和面 的关系,二维显示心脏大血管断面图象,故又称为 断面超声心动图检查。
频谱多普勒
脉冲多普勒PW:脉冲间断发射和接受超声波,以中空 频带型频谱图象显示血流信息,适合于对血流进行定 位诊断。
连续多普勒CW:连续发射和接收超声波,以充填型频 谱图像显示血流信息,可测量高速血流,进行血流动 力学的定量分析。
表示方法:运动曲线的纵轴代表血流速度,横轴代表 时间。

多普勒超声心动图

多普勒超声心动图
一概述
多普勒超声心动图主要分为频谱多普勒技术和彩色多普勒血流显像两大类。

各型多普勒均以心血管内血流中红细胞为声靶,采用高灵敏度电路收集血流后向散射信号,依据多普勒效应原理,对其声波频移信号进行快速傅立叶转换,将血流的方向、速度和性质用频谱或彩色编码方式显示出来。

二操作原理
多普勒超声心动图检查时,根据血流中红细胞后散射频移之正负和大小,可推知血流的方向、速度和性质,指导了解心脏和大血管的血流动态、诊断心脏瓣膜病变及先天性心血管畸形等疾病。

三临床意义
1.瓣膜狭窄
根据多普勒超声心动图计算出来的压力梯度和二维超声计算的瓣膜开放面积,可了解主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄和肺动脉瓣狭窄的严重程度,必要时手术治疗。

2.血流动力学研究
观察血液通过不同房室瓣、体位的变化,区别缩窄和限制的病理生理,以诊断心包填塞,判断先天性疾病的病理生理。

3.瓣膜关闭不全
超声多普勒借助彩色多普勒还可测量反流程度,半定量地
估计主动脉瓣关闭不全、二尖瓣关闭不全及其严重程度。

如通过测量关闭不全三尖瓣瓣膜的最大血流速度,可计算出三尖瓣关闭不全时右室和右房的压力阶差,通常可估计肺循环的压力。

四注意事项
多普勒超声心动图检查时应特别注意选择合适切面,使得观测的血流方向和声束方向间的夹角尽量小于20度,以保证血流显示及速度测定的准确性。

一般而言,二尖瓣或三尖瓣血流的检测以心尖四腔心切面为首选,主动脉瓣或左心室流出道的检测以心尖五腔心切面为首选。

彩色多普勒组织成像法及谐波成像_修改


谐波成像组织谐波成像(THI)
2.3 组织谐波成像(THI)
下面我们具体分析一下组织谐波成像技术是如何提高成像质量的。
组织谐波成像改善图像质量的技术基础为:①近场处谐波能量很少,不 易产生伪像。常规超声图像的大部分伪像来源于胸壁和腹壁的反射和散 射,这些伪像含有极少的谐波频率,因此近场伪像被消除②有利于消除 旁瓣伪像。基波频率能量和谐波频率能量呈非线性关系,能量较高的基 波产生相当大的谐波能量,而弱的基波几乎不产生谐波频率能量。因旁 瓣能量比主波低得多,产生的二次谐波很低,不足以形成图像,因此消 除了旁瓣的干扰③谐波波长较短,可以提高轴向分辨力。频带较窄,提 供较佳的侧向分辨力。频率比基波高1倍,所以其检测低速血流速度的 阈值为基波的1/2,即对低速血流的检测更灵敏④组织谐波成像一般使用 穿透力高的低基波频率,且由于谐波非线性效应,在某一深度范围,谐 波的能量明显增强,有力地提高该深度范围的声噪比,明显提高了超声 图像的质量
总目录
1 2 3
结构图
彩色多普勒成像法 谐波成像技术
总结
4
结构图
1 彩色多普勒血流图
2 彩色多普勒能量图
彩色多普勒成像
3 多普勒组织成像 1 谐波成像的分型 2 组织成像的原理 3 组织谐波成像(THI)
组织追踪成像 应变率和应变率成像
谐波成像技术
1、彩色多普勒成像
1.1 彩色多普勒血流图 • 它是基本于多普勒效应,用于实现对血流参 数的测量。1983年第一台具有CFM功能的超 声诊断仪面世,标志着超声诊断从形态学向 血液动力学的过渡,从人体脏器解剖信息的 获取向功能信息的获得的过渡。 “彩超”就是彩色多普勒血流成像系 统的简称。它是一种能同时显示B型图像和 利用多普勒技术得出的血流方向、流速及 流速分散数据的超声扫描系统。在实现上 述血流参数的测量中,经历了从连续多普勒 (Continul Wave Doppler CWD )血流测量 到脉冲多普勒(Polse Wave Doppler PWD ) 血流测量、再到彩色多普勒血流图的过程。 应该说,到目前为止,CFM已成为中高档超声 诊断仪不可或缺的功能。 CFM这种血流测量技术,因为它要检测 回波信号的频移,而它的测量精度受到声波 方向和血流方向的夹角θ的影响,且对低速 血流的测量较困难,因而在其后又出现了其 它的彩色多普勒成像方式。

中级卫生专业资格超声波医学主治医师中级模拟题2021年(21)_真题无答案

中级卫生专业资格超声波医学主治医师(中级)模拟题2021年(21) (总分95.96, 做题时间120分钟)A1/A2题型1.关于声速、波长、频率及其相互关系的描述,不正确的是SSS_SINGLE_SELA单位时间内质点振动次数为频率B声波传播一个波长所需的时间为周期C声波在一个周期内,振动所传播的距离为波长DC=T×λEC=f×λ2.下列介质中声速最慢的是SSS_SINGLE_SELA空气B水(20℃)C血液D软组织E肝3.彩色多普勒血流速度方差显示可反映SSS_SINGLE_SELA收缩期血流的最大值B舒张期血流的最小值C心动周期血流的平均值D红细胞的散射能量E取样部位的血流速度值范围4.以下哪种情况是彩色多普勒血流显像仪质量最好的主要标志SSS_SINGLE_SELA灰阶显像分辨率高B检出低速血流的敏感度高,抗低频噪音信号能力强C可连接外设多D功能多、性能价格比高E具备升级潜能5.下列哪项是三维超声成像的原理SSS_SINGLE_SELA利用光学原理与系统进行3D成像B利用光学系统和图像叠加原理进行3D成像C利用计算机辅助进行3D重建成像D以上均是E以上均不是6.造影剂在超声作用下产生振动,以下对振动频率描述不正确的是SSS_SINGLE_SELA振动的频率是线性的B振动的频率是非线性的C与超声波的频率有关D与超声波的波长有关与超声波的频率保持谐振关系7.超声探头宽度的大小会影响图像的哪种分辨力SSS_SINGLE_SELA轴向分辨力B侧向分辨力C横向分辨力D对比分辨力E细微分辨力8.超声伪像是超声成像过程中产生的,以下叙述正确的是SSS_SINGLE_SELA超声伪像是十分常见的B超声伪像是不常见的C实时超声图像清晰,并无伪像产生D实时灰阶超声的伪像罕见E数字化彩色多普勒超声完全可以消除伪像9.超声声学造影的临床应用范围不包括SSS_SINGLE_SELA心血管疾病B腹部及盆腔器官C浅表器官D胎儿外周血管10.声波可分为纵波与横波,纵波是指SSS_SINGLE_SELA质点的振动方向与声波传播方向无关B质点的振动方向决定了声波传播方向C质点间距离相等于声波传播方向D质点的振动方向平行于声波传播方向E质点的振动方向垂直于声波传播方向11.超声波是由波源振动而产生,其最低振动频率应大于SSS_SINGLE_SELA200次/秒B20次/秒C2000次/秒D18000次/秒E20000次/秒12.组织衰减可选择下列何项进行补偿SSS_SINGLE_SELA边缘增强作用B时间增益补偿功能C显示类型D选择探头发射频率选择动态范围13.血流速度时间积分的单位是SSS_SINGLE_SELA毫秒B米/秒C米D立方厘米E厘米/秒14.超声探头的核心是压电晶片,其作用是SSS_SINGLE_SELA能将电能转换为机械能,亦能将机械能转换为电能B能将电能转换为机械能,但不能将机械能转换为电能C不能将电能转换为机械能,但能将机械能转换为电能D不能将电能转换为机械能,亦不能将机械能转换为电能E以上都不对15.某女患者,未婚,发现左侧乳房有肿块。

超声影像学(多普勒血流显像)


取样容积
第二节 脉冲频谱多普勒
如果在脉冲多谱勒中存在假信号,影像会以相反的方向折转显示收 缩期内的前流血液。
第二节 脉冲频谱多普勒
脉冲多谱勒 连续多谱勒
脉冲/连续多谱勒影像
第三节 连续频谱多普勒CW
一、工作原理 双晶片探头连续发射超声,接收发射差频信号, 处理得到检查目标的运动情况。 二、显示 单方向频谱声像图 三、特点 1.记录全部差频信号但没有距离选通,用于单个运 动目标检查 2.目标的运动速度检查没有局限性 3. 测量速度的准确性受目标运动方向与声束夹角 的影响
第二节 脉冲频谱多普勒
五、混叠的处理: 1、调整基线; 2、提高速度刻度; 3、降低发射频率; 六、频谱多普勒的优点和缺点: 1、优点:定点检测血流;实时分辨率(对心动周期 中血流速度的分布能详细分析);计算血流速度 2、缺点:易发生混叠、不能探测最大速度、角度依 赖
PW的特点
• 有一定的取样 容积 • 距离选通 • 反映取样容积 这一部分的血 流状态 • 测高速血流时 频谱混叠现象
第二节 脉冲频谱多普勒
四、脉冲多普勒信号的处理与显示: 1、频谱分析是将取样容积内所接收的血流进行多普 勒信号分解,与棱镜分解光谱相似; 2、水平轴代表时间,垂直轴代表流速。基线上是正 向速度,基线下是负向速度,基线可以调整; 3、频谱的第三个轴对应背向散射能量,以亮点表示; 4、混叠:速度超过奈奎斯特极限就产生。
第六节 能量多普勒显示方式
1、能量多普勒又称:能源多普勒、振幅多普 勒、多普勒血管造影; 2、原理:背向散射多普勒信号量度,如能源, 瞬间信号强度计算并叠加到B型成像中。 3、优势:对血流更加敏感,不发射混叠,边 界显示更佳; 4、缺点:不能显示速度及方向,没有时间分 辨力,对运动及其敏感。
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彩色多普勒血流图及频谱多普勒的调节
一,彩色多普勒血流图的调节
1,彩色增益。增益过大会在血管外出现红,蓝颜色的彩色杂波,增益过小则血管内血流显
示不足,在观察血流图时一般先适当降低增益,减少血管壁强反射信号的影响,尔后加大彩
色增益直至血管外出现杂波时再往回调,以彩色杂波刚刚消失为度。
2,速度范围。也称量程。实际上是调节PRF。速度范围如设置过高血流显示不满意,特别
是难以检测到低速血流,设置过低则出现色彩混迭现象。速度范围应该调节到能最大限度的
显示低速血流,但又不出现色彩倒错为度。在没有血液混流的情况下,满意的血流显像应是
管腔内血流充盈良好;无色彩倒错;管腔中央部因流速较高色彩更为明亮,如为红色血流则
还带有黄色。
3,彩色基线。如果血流速度很高,通过提升速度范围仍然不能消除色彩倒错现象,还可以
采用移动彩色基线移动调节方法,提高对血流最大检测速度,扩大无倒错色彩的显示范围。
4,滤波。多普勒超声检查时探头接收的信号除了来源于红细胞外,还混杂有血管壁及周围
组织运动产行的反射性多普勒信号,这种信号的特点是频率低但回声强度比血流信号大,会
对血流检测造成干扰。滤波器的作用就是把为些反身性多普勒信号滤掉,只让回声强度低但
频移高的稳中有降流信号进入信号处理器。按信号被滤过的程度,仪器设有不同级数的滤波。
级数大的滤波除了滤除非血流信号外,还会将低速血流信号也过滤掉。选择滤波应视检查对
象而定,在腹部领域除非是检测腹主动脉那样高流速的大血管,滤波一般调节在偏小的级数
上,特别是在检测静脉血流时。滤波级数越小,低速稳中有降流显示越充分。
5,帧率。检查中为获得良好的实时性,应保持一定的帧率。如果帧率太低则实时性差,而
且低速血流信号与彩色杂波变得难以区别。帧率与PRF呈正比关系,PRF越高帧率越高,但
随之而来的取样深度变小。二维图像显示面积和彩色血流取样范围对帧率也有影响。检查中
如果实时性差,可以结合以下方法提高帧率:A、缩小二维图像的扫查宽度(线阵)或角度
(凸阵,扇扫),减小二维图像的显示面积。B、缩小彩色取样框,减小血流显示面积。C、
提高PRF。但此法同时会降低对低速血流检测的灵敏度和减小取样深度,使用时应注意。D、
如果正在同时动态地显示彩色多普勒血流图和频谱多普勒,可冻结其中一方。

二,频谱多普勒的调节
1,取样容积。频谱多普勒通过检测取样容积范围内的频移信号评估血流速度及其变化。取
样容积的部位常规置于血管中央。血流速度在血管内的分布并不一定是均匀的,为了获得更
多的血流速度信息,取样容积的范围应当尽量设置得宽一些,大小相当于被检测血管的内腔。
但不要与血管壁重叠,以免血管壁搏动产生的反射性多普勒信号干扰血流检测结果。
2,角度校正。是定量检测血流速度的必须步聚,为了准确的测量流速,首先要求应在血管
的长轴面而不是短轴或斜轴面上取样检测,所以被测血管的长度与直径之比要尽可能大。其
次要求血管长轴应尽量与扫查切面平行,声束与血流方向的夹角尽量要小,最大不超过60
度,只有在满足上述要求的基础进行角度校正,才能把测量误差控制在允许的范围内。
3,基线移动。作用与彩色基线移动相同,基线的位置向上或向下作最大限度移动时,可测
血流的速度范围可以增大一倍。
4,频谱多谱勒滤波。也称壁滤波器。作用及调节原则同前所述。
5,频谱多普勒增益。增益适当的频谱图应是流速曲线明亮清晰,边缘税利,背景干净。如
果增益调节过大,频谱的辉度呈饱和状态,离散度失去层次感,边缘毛糙,背景出现雪花样
杂波。增益调节的过小则频谱曲线暗淡,描绘不清。

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