声波衰减超声波在介质内的传播过程中课件.ppt
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- 声波 衰减 超声波 介质 传播 过程 课件
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1、 机械振动的动力学特征:机械振动的动力学特征:受有回复力和惯性的受有回复力和惯性的交互作用。交互作用。一、简谐振动简谐振动结论结论:简谐振动的位移、速度和加速度都简谐振动的位移、速度和加速度都是随时间作周期性变化的。是随时间作周期性变化的。二、简谐振动的图像简谐振动的图像简谐振动的特征量简谐振动的特征量:1、振幅、振幅 2、周期、周期 3、初相位、初相位三、阻尼振动(减幅振动)三、阻尼振动(减幅振动) 定义:定义:振幅随时间减小的振动。振幅随时间减小的振动。应用应用:在生物医学领域,利用阻尼振动的理论可在生物医学领域,利用阻尼振动的理论可以测量哺乳动物肢体关节中的摩擦力的大小。人以测量哺乳动物
2、肢体关节中的摩擦力的大小。人的关节内于存在液体的润滑,因而摩擦力一般是的关节内于存在液体的润滑,因而摩擦力一般是很小的。当坐着时,使小腿绕膝关节自由摆动,很小的。当坐着时,使小腿绕膝关节自由摆动,通过测量振幅减小的快慢就可以得到有关摩擦力通过测量振幅减小的快慢就可以得到有关摩擦力的信息。的信息。等幅振动:等幅振动:给振动系统供给能量使系给振动系统供给能量使系统损失的能量不断地得到补充,这样统损失的能量不断地得到补充,这样就可以得到等幅振动就可以得到等幅振动 例如:例如:钟摆的振动、人的呼吸、心钟摆的振动、人的呼吸、心脏的跳动等都是等幅振动脏的跳动等都是等幅振动 第二节第二节 机械波机械波1、机
3、械波的产生、机械波的产生 条件:条件:波源波源 弹性媒质弹性媒质定义:定义:机械振动在机械振动在 弹弹 性媒质中的传播。性媒质中的传播。 特点:特点:可以传递能量可以传递能量 可以传递信息可以传递信息注意:注意:1、机械波的传播,每一质点都在自己的平衡位置、机械波的传播,每一质点都在自己的平衡位置附近振动,振动质点并不沿着波的传播方向作超出本身振动附近振动,振动质点并不沿着波的传播方向作超出本身振动范围的移动。范围的移动。 2、振动图像与波形图像含义不同。、振动图像与波形图像含义不同。二、横波与纵波二、横波与纵波1、横波、横波:凡媒质中质点的振动方向和波的传播方向:凡媒质中质点的振动方向和波的
4、传播方向 垂垂 直直的的 波,称为横波。波,称为横波。2、纵波、纵波:凡媒质中质点的振动方向和波的传播方向相同的:凡媒质中质点的振动方向和波的传播方向相同的被,称为纵波。被,称为纵波。 横波和纵波的实验区别:三、波长、频率和波速v=f 或 v=/Tv=f 或或 v=/T 第一节第一节 声波声波 声波是声波是纵机械波纵机械波。 弹性媒质可以是弹性媒质可以是气体、液体、及固体气体、液体、及固体。 声波划分为声波划分为可闻声波、超声波与次声波可闻声波、超声波与次声波三种形式。三种形式。一、一、 声波声波 1、声速、声速 声波的传播速度取决于声波的传播速度取决于媒质媒质的性质和的性质和温度温度,与声波
5、的频,与声波的频率无关。率无关。 例如例如:比如在比如在0C和标准大气压下,空气中的声速为和标准大气压下,空气中的声速为332ms,温度每升高,温度每升高(或降低或降低)lC,声速约增大,声速约增大(或减或减小小)o6ms。 二、声压二、声压 声强声强 声强级声强级 1、声压声压: 声波在介质中传播时声波在介质中传播时,介质的密度将做周期性的介质的密度将做周期性的变化变化,从而引起该处瞬时压强的变化从而引起该处瞬时压强的变化,我们把这时的我们把这时的压强瞬时值与无声波传播时压强值压强瞬时值与无声波传播时压强值(这时的大气压这时的大气压)之差称为声压之差称为声压. n2 、声强:、声强:声波的强
6、度称为声强。即单位时间内声波的强度称为声强。即单位时间内通过垂直于声波传播方向上单位面积的能量。通过垂直于声波传播方向上单位面积的能量。(用每秒钟通过垂直于声波传播方向的(用每秒钟通过垂直于声波传播方向的1平方平方厘米面积的能量来度量厘米面积的能量来度量,它的单位是焦耳它的单位是焦耳(秒秒平方厘米平方厘米)J/(scm 2 )) 影响声强大小的因素:影响声强大小的因素:振幅和频率振幅和频率声强与声源的振幅有关声强与声源的振幅有关,振幅越大振幅越大,声声强也越大强也越大;振幅越小振幅越小,声强也越小。当声源声强也越小。当声源发出的声波向各个方向传播时发出的声波向各个方向传播时,其声强将其声强将随
7、着距离的增大而逐渐减弱。随着距离的增大而逐渐减弱。基于这一原理基于这一原理,在超声诊断探头发射在超声诊断探头发射超声时超声时,必须考虑必须考虑波束的聚焦波束的聚焦,它可以减小它可以减小声能的分散声能的分散,使声能向一个比较集中的方使声能向一个比较集中的方向传播向传播,因而可以增加诊断探测的深度因而可以增加诊断探测的深度。 3、声强级、声强级(声压级声压级) 听阈听阈:人耳能感觉到的最小声强叫做听阈人耳能感觉到的最小声强叫做听阈。 痛阈:痛阈:声强过大的声音会引起人耳疼痛,使人耳声强过大的声音会引起人耳疼痛,使人耳 疼痛的最小声强称为痛阈。疼痛的最小声强称为痛阈。 人耳最敏感的频率范围:人耳最敏
8、感的频率范围:1000Hz5000Hz。 人们发现:人们发现:人耳对声音的主观感觉与声强的大小人耳对声音的主观感觉与声强的大小不成正比,而是与其对数大致成正比不成正比,而是与其对数大致成正比。所以通常采所以通常采用对数标度表示声强的等级,称为用对数标度表示声强的等级,称为声强级声强级。数字声压计数字声压计n声波仪器的探测灵敏度声波仪器的探测灵敏度: 用声强级来表示灵用声强级来表示灵敏度敏度.三、声阻抗三、声阻抗 Z 声阻抗是指介质对声波传递的阻声阻抗是指介质对声波传递的阻尼和抵抗作用尼和抵抗作用, 等于声压与介质容积位等于声压与介质容积位移速度之比移速度之比, Z=P/v 单位是瑞利或声欧姆单
9、位是瑞利或声欧姆(1达因的力使达因的力使空气产生空气产生1m1s的位移其声阻抗即定的位移其声阻抗即定义为义为1声声) 注意:注意:对一定频率的声波来说对一定频率的声波来说,它只决它只决定于媒质密度定于媒质密度和波速和波速c的乘积。的乘积。 Zs= PV= c 理解:理解:声阻抗和电学的阻抗相似声阻抗和电学的阻抗相似,其中其中声压相当于电压声压相当于电压,振速相当于电流强度振速相当于电流强度,声阻抗率相当于电阻。声阻抗率相当于电阻。 和材料有关和材料有关.n人体组织可分三类人体组织可分三类: 1. 低声阻的气体或充气组织低声阻的气体或充气组织.如肺泡组织如肺泡组织. 2. 高声阻的矿物组织高声阻
10、的矿物组织.如骨骼如骨骼. 3. 中等声阻的液体和软组织中等声阻的液体和软组织,如肌肉如肌肉. 超声检测主要适用于第三类组织超声检测主要适用于第三类组织第二节第二节超声波在介质中的传播特性超声波在介质中的传播特性一、声波的反射和透射一、声波的反射和透射超声通过声阻抗不同的两种媒质,超声通过声阻抗不同的两种媒质,在其分界面上将产生反射。例如从软组在其分界面上将产生反射。例如从软组织到骨骼的分界面上,有织到骨骼的分界面上,有5070的的能量反射回去。除反射外,还有一部分能量反射回去。除反射外,还有一部分能量从界面上透射通过。能量从界面上透射通过。 声波在传播过程中遇到两种声阻不同介质的界声波在传播
11、过程中遇到两种声阻不同介质的界面时,将发生反射和折射反射声强与入射声强之面时,将发生反射和折射反射声强与入射声强之比,叫做声强比,叫做声强反射系数反射系数:透射声强与入射声强之比,:透射声强与入射声强之比,叫做声强叫做声强透射系数透射系数。表明表明:当两种介质的当两种介质的声阻相差声阻相差较大时,反射强而较大时,反射强而透射弱;而两种介质的透射弱;而两种介质的声阻相近声阻相近时,透射强而反射时,透射强而反射弱弱 应用举例:应用举例: 在做超声检查时在探头上涂抹液体在做超声检查时在探头上涂抹液体石蜡油或甘油的目的就是防止在探头和体表间产生石蜡油或甘油的目的就是防止在探头和体表间产生空气层,使有良
12、好透声性,减少声能的损失。空气层,使有良好透声性,减少声能的损失。耦合耦合剂剂材料的选择应使其自身的声阻大小介于探头与皮材料的选择应使其自身的声阻大小介于探头与皮肤声阻的中间值,这样才能增加超声的初始透射率。肤声阻的中间值,这样才能增加超声的初始透射率。 另外,人体各部分组织的声阻是不同的,因此另外,人体各部分组织的声阻是不同的,因此超声波入射到人体内各组织界面时会产生反射。实超声波入射到人体内各组织界面时会产生反射。实验指出,两种组织的声阻相差验指出,两种组织的声阻相差01,就能产生出,就能产生出可检测的反射信号。可检测的反射信号。超声脉冲反射诊断法超声脉冲反射诊断法就是依据就是依据了超声的
13、这一性质。了超声的这一性质。二、全反射二、全反射超声波的折射规律与光波的折射定超声波的折射规律与光波的折射定律相同当入射角超过临界角时,相应律相同当入射角超过临界角时,相应的折射波消失,出现全反射现象。的折射波消失,出现全反射现象。 我们在进行超声检查时,需要尽可我们在进行超声检查时,需要尽可能地将声束垂直于界面,避免入射角过能地将声束垂直于界面,避免入射角过大,否则将会引起反射体的实际位置与大,否则将会引起反射体的实际位置与显示位置发生错位,甚至出现全反射,显示位置发生错位,甚至出现全反射,从而导致超声无法检查该界面以下的组从而导致超声无法检查该界面以下的组织器官。全反射现象对超声诊断无意义
14、,织器官。全反射现象对超声诊断无意义,应尽量避免应尽量避免 三衍射三衍射当障碍物的直径等于或小于当障碍物的直径等于或小于2,超声,超声波将绕过该障碍物而继续前进,这种现象称波将绕过该障碍物而继续前进,这种现象称为衍射(为衍射(Diffraction)故超声波波长越短(即频率越高),能故超声波波长越短(即频率越高),能发现障碍物越小,也就是说分辨力越好,超发现障碍物越小,也就是说分辨力越好,超声图象也越清晰,不过对组织的穿透力较差。声图象也越清晰,不过对组织的穿透力较差。所以临床上高频探头多应用于儿童和浅表器所以临床上高频探头多应用于儿童和浅表器官的检查。官的检查。 和衍射有关的超声现象:和衍射
15、有关的超声现象:()()声影:声影:()太小的病灶:()太小的病灶:四散射四散射超声波在传播中遇到粗糙面或极超声波在传播中遇到粗糙面或极小的障碍物(或一组小障碍物形式)小的障碍物(或一组小障碍物形式)时,将有一部分能量被散射时,将有一部分能量被散射(Scattering)。红细胞的直径比超声)。红细胞的直径比超声波要小得多,红细胞是一种散射体,波要小得多,红细胞是一种散射体,声束内红细胞数量越多,背向散射强声束内红细胞数量越多,背向散射强度就越大。红细胞的背向散射是多普度就越大。红细胞的背向散射是多普勒超声诊断的基础。勒超声诊断的基础。 散射模型图散射模型图五干涉与驻波五干涉与驻波干涉干涉频率
16、相同的两列波叠加,使某些频率相同的两列波叠加,使某些区域的振动加强,某些区域的振动减区域的振动加强,某些区域的振动减弱,而且振动加强的区域和振动减弱弱,而且振动加强的区域和振动减弱的区域相互隔开。这种现象叫做波的的区域相互隔开。这种现象叫做波的干涉。干涉。注意:注意:在超声诊断上,反向散射波在超声诊断上,反向散射波和反射波的存在可以与入射波形成干和反射波的存在可以与入射波形成干涉,这将使探头接受到的是它的干涉涉,这将使探头接受到的是它的干涉声场,造成图像分析的复杂化声场,造成图像分析的复杂化应用:应用:干涉过程中存在界面的位相干涉过程中存在界面的位相信息,如将这一信息提取组图,则为信息,如将这
17、一信息提取组图,则为超声相干成像超声相干成像的基础的基础驻波(是一种特殊的干涉)驻波(是一种特殊的干涉)频率和振幅均相同、振动方向一频率和振幅均相同、振动方向一致、传播方向相反的两列波叠加后形致、传播方向相反的两列波叠加后形成的波。波在介质中传播时其波形不成的波。波在介质中传播时其波形不断向前推进,故称行波;上述两列波断向前推进,故称行波;上述两列波叠加后波形并不向前推进,故称驻波。叠加后波形并不向前推进,故称驻波。 振幅为零的点称为振幅为零的点称为波节波节,振幅最,振幅最大处称为大处称为波腹波腹。波节两侧的振动相位。波节两侧的振动相位相反。相邻两波节或波腹间的距离都相反。相邻两波节或波腹间的
18、距离都是半个波长。是半个波长。 应用:应用:利用该特点可以提高探头发射利用该特点可以提高探头发射声波的效率声波的效率注意:注意:驻波的主要特点是在驻波区域驻波的主要特点是在驻波区域没有能量的传播,只有质点的振动,没有能量的传播,只有质点的振动,故在超声诊断仪中要采取克服措施故在超声诊断仪中要采取克服措施六声波衰减六声波衰减超声波在介质内的传播过程中,超声波在介质内的传播过程中,随着传播距离的增大,声波的能量逐随着传播距离的增大,声波的能量逐渐减少,这一现象称为声波衰减渐减少,这一现象称为声波衰减(Acoustic attenuation)。)。衰减的原因:衰减的原因:()扩散衰减()扩散衰减:
19、在空间传输中由能量分布的改变在空间传输中由能量分布的改变()散射衰减()散射衰减:本质部分声能转化为热能而散失掉本质部分声能转化为热能而散失掉()吸收衰减()吸收衰减:本质是声能转变为其它形式能量本质是声能转变为其它形式能量其中吸收是衰减的主要因素。其中吸收是衰减的主要因素。 衰减与超声频率有关衰减与超声频率有关实验结果表明实验结果表明,在在115MHz超声超声频率范围内频率范围内,人体组织对超声波的吸收人体组织对超声波的吸收衰减系数几乎与频率成正比。人体软衰减系数几乎与频率成正比。人体软组织对超声的平均衰减系数约为组织对超声的平均衰减系数约为0.81dBcm 1 MHz 1 ,其含义是超声其
20、含义是超声波频率每增加波频率每增加1MHz或超声传播距离或超声传播距离每增加每增加1cm,则组织对超声的衰减增加则组织对超声的衰减增加0.81dB。注意:注意:说明频率的因素甚为重要。因说明频率的因素甚为重要。因此此,根据探查部位的组织不同和深度不根据探查部位的组织不同和深度不同同,合理选择使用探头的频率合理选择使用探头的频率,对诊断效对诊断效果将有较大影响。果将有较大影响。 七七. 声波通过界面的特性声波通过界面的特性 1. 声波类型的转换声波类型的转换 当当纵波纵波以一定角度入射到液体中的固体以一定角度入射到液体中的固体表面时表面时,透入固体的折射波可分解为透入固体的折射波可分解为横波横波
21、和和纵纵波波. 临床临床注意注意:产生伪影产生伪影. 但是如果声束与界面垂直就不会产生横但是如果声束与界面垂直就不会产生横波波.2.声学谐波基础声学谐波基础 前面讨论的都是前面讨论的都是线性声学线性声学.声速和声波的声速和声波的强度、频率无关强度、频率无关,反射波的频率等于入射波的反射波的频率等于入射波的频率频率.但这些都是近似但这些都是近似. 如果介质不太符合线性关系如果介质不太符合线性关系,或声波强度或声波强度很大很大,或要精细地分析时或要精细地分析时,就必须考虑到就必须考虑到非线性非线性了了. 如果考虑如果考虑非线性非线性,则有则有: (1)波形畸变波形畸变 (2)组织谐波组织谐波 (3
22、)气泡产生的谐波气泡产生的谐波(空化作用空化作用) 可分为可分为:稳态和瞬态稳态和瞬态八八.声束通过介质薄层声束通过介质薄层透射系数为透射系数为:讨论讨论:1当当Z2比比Zl和和Z3小得多时,透射小得多时,透射系数近似为零系数近似为零,则声束不能透射。则声束不能透射。2当簿层厚度当簿层厚度d2/2,2 ,22 , dn2/4(n 为不等于零的偶数为不等于零的偶数),或,或d 2 时,相当于声束垂直通过时,相当于声束垂直通过Z、Z3的情况,即相当于介质隙层消的情况,即相当于介质隙层消失了。失了。3当,且当,且d为为2 4的奇数倍的奇数倍时,相当于两个介质界面都不存在了。时,相当于两个介质界面都不
23、存在了。这点是研制耦合剂材料性能的重这点是研制耦合剂材料性能的重要依据要依据第四节压电效应第四节压电效应超声波的发射和接受:超声探头超声波的发射和接受:超声探头目前医学上最常用的是电声转换法中的目前医学上最常用的是电声转换法中的压压电式换能法电式换能法一一压电效应压电效应。使机械能转变为电能的现象。使机械能转变为电能的现象。应用应用:超声接收换能器:超声接收换能器二电致伸缩效应二电致伸缩效应使电能转变为机械能的现象。使电能转变为机械能的现象。应用应用:超声发射换能器:超声发射换能器三压电材料的性质三压电材料的性质压电效应和温度的关系压电效应和温度的关系:居里点:居里点:压电材料的选择压电材料的
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