超声诊断仪基础知识PPT课件.ppt
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1、全数字黑白超声诊断设备简介与演示1B超工作原理o 人耳能听到的声音频率为人耳能听到的声音频率为20Hz-20KHz,20Hz-20KHz,低于低于20Hz20Hz的声波为次声波的声波为次声波, ,人耳是听不到的人耳是听不到的, ,高于高于20KHz20KHz的声的声波为超声波波为超声波, ,人耳也是听不见的。超声波之所以被人耳也是听不见的。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:广泛用于医疗领域是因为他有许多奇妙的特点: o 1.1.由于超声波频率高、波长短由于超声波频率高、波长短, ,他可以像光那样沿他可以像光那样沿直线传播直线传播, ,使得我们有可能向确定方向上发射超声使得
2、我们有可能向确定方向上发射超声波;波;o 2.2.声波是纵波声波是纵波, ,可以顺利地在人体组织里传播;可以顺利地在人体组织里传播;o 3.3.超声波遇到不同的介质交接面时会产生反射波;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。的基础。2 B B超成像的基本原理就是:超成像的基本原理就是: 向人体发射一组超声波向人体发射一组超声波, ,按一定的方向进行扫按一定的方向进行扫描。根据监测其回声的延迟时间描。根据监测其回声的延迟时间, ,强弱就可以判断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
3、的处理脏器的距离及性质。经过电子电路和计算机的处理, , 形成了形成了B B超图像。超图像。B B超的关键部件就是超声探头超的关键部件就是超声探头 (probe),(probe),其内部有一组超声换能器其内部有一组超声换能器, ,是由一组具有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压电效应的特殊晶体制成。这种压电晶体具有特殊的性质的性质, ,就是在晶体特定方向上加上电压就是在晶体特定方向上加上电压, ,晶体会发晶体会发生形变生形变, ,反过来当晶体发生形变时反过来当晶体发生形变时, ,对应方向上就会对应方向上就会产生电压产生电压, ,实现了电信号与超声波的转换。其原理实现了电信
4、号与超声波的转换。其原理类似于声纳成像类似于声纳成像B超工作原理3B超的组成一台B超主要由以下三部分组成:1.探头;2.主机;3.显示器显示器显示器主主 机机探探 头头4B超探头o 探头结构 5B超探头o 探头分类 1.凸阵探头; 2.高频线阵探头; 3.微凸探头; 4.腔体探头(阴道探头和直肠探头); 6B超探头凸阵探头:凸阵探头:适用于腹部(包括肝、肾、胆囊、胰腺)等部位的检查 ;高频线阵(浅表)探头:高频线阵(浅表)探头:适用于小器官(甲状腺、乳腺、睾丸、新生儿、外周血管及前列腺)等部位的检查; 微凸探头:微凸探头:适用于心脏(包括成人、儿童心脏)等部位的检查;腔体探头:腔体探头:通常指
5、阴道探头,适用于妇科(包括子宫、卵巢)、产科(包括早孕、基本产科、完全产科、多胎、胎儿回声)的检查; 7B超探头探头规格的识别: 常见的探头规格有:R50 、R60、 R10、 R13 、R20 、L40等。 这里面,R表示探头扫描方式为凸阵扫描;后面的数字表示扫描的曲率半径;L表示探头扫描方式为线阵扫描;后面的数字表示扫描的宽度。 例如:R60 表示此探头为凸阵探头,扫描曲率半径为60mm。8B超探头探头扫描角度的计算: 根据探头的扫描半径我们可以计算探头的实际扫描角度。 80阵元的R60探头阵元间距为0.78mm 128阵元的R60探头阵元间距为0.50mm 那么我们可以根据公式来计算角度
6、 80(阵元)0.78(阵元间距) 260(半径) 计算出来的结果就是此探头的扫描角度了R=60mm360探头声透镜9超声探头的频带超声探头的频带探头的中心频率:探头的中心频率:指探头工作时的主要发射频率,如:常见的凸阵探头标称3.5MHz,这就是此探头的中心频率。变频:变频:超声频率越高探测深度越浅但回波信号分辨率越好,频率越低,探测深度越深,但回波信号分辨率越差。探测不同检测部位,就需要变动探头的发射频率,以达到最好的效果。探头的变频组数以及变频点位置可以根据招投标要求修改 B超的工作频率:超的工作频率:指所有探头的发射频率范围。如:ZQ-9902,支持凸阵探头,探头变频范围为2.0-5.
7、0MHz 支持高频线阵探头,探头变频范围为5.0-10.0MHz ,支持腔体探头,探头变频范围为5.0-8.0MHz ,那么ZQ-9902的工作频率就是2.0-10.0MHz。10组织谐波成像组织谐波成像谐波成像谐波成像: :由于声在人体组织内传播过程产生的非线性以及组织界面入射 /反射关系的非线性,使得当发射的声波频率为f 0 时,回波(由于反射或散射)频率中除有f 0 (称基波),还有2f 0 ,3f 0 等成分(称为谐波),其中以二次谐波(2f 0 )的能量最大。利用回声(反射或散射)中的二次谐波所携带的人体信息形成的声像图称为超声谐波成像。(Tissue Harmonic Imagin
8、g)通常缩写为THI 如图:蓝线为基波,当发射频率为2.5MHz 时,红线为二次谐波频率为5.0MHz。 2f0f011B超显示器一般分为CRT显示器和LCD(液晶)显示器 CRT显示器又有黑白显示器和彩色显示器 体现显示器的性能的技术指标就是看显示器所能达到的分辨率; 分辨率的表现为横向扫描线数纵向扫描线数。 如:分辨率为800 600,表明此时显示器横向扫描线数为800线,纵向扫描线数为600线。12通道和阵元o 通道:通道:可等同于物理通道。对接收通道而言,通道即指具有接收隔离、前置放大、 TGC控制等具体电路的硬件。在多声束形成技术中,每一物理通道(对应一个阵元)将分为多个虚拟通道(或
9、称逻辑通道),产生不同的延迟时间后与相邻的阵元信号相加,形成不同的声束o 阵元阵元 :将探头换能器(压电陶瓷)均衡的进行切割分成80份或128份,每一分就是一个阵元,分成80份的探头就是80阵元的探头,分成128份的探头就叫128阵元的探头。13通道和阵元在进行信号发射时,每个通道对应一个阵元B超进行超声发射时,由每个通道给对应的阵元一个信号,对应的阵元就发射一束声波,第一时间里就有32(1-32)个阵元收到信号发射了声波,此时第一通道对应第一阵元,第二通道对应第二阵元,以此类推。1163280132216214通道和阵元11632801322162第二次发射时仍然有32(2-33)个阵元收到
10、信号发射了声波,此时第一通道对应第二阵元,第二通道对应第三阵元,以此类推,第三十二通道对应第三十三阵元。当第80阵元被激活发射了声波,收到回波信号后此时第一幅超声图像得以形成。3173315线相关线数:每帧图像有多少根线低密度发射:每线以一个阵元间距为线间距进行发射,组成的超声图像;在此密度下发射,图像的线密度在数量上等于探头阵元数。高密度发射:每线以1/2个阵元间距为线间距进行发射,组成的超声图像;在此密度下发射,图像的线密度在数量上等于2倍的探头阵元数。a11632阵元数80128低密度80线/帧128线/帧高密度160线/帧256线/帧16帧相关帧相关:帧相关:是一种滤除噪声,对图像进行
11、平滑的功能。由于噪声是杂乱无章的,所以每个时间段里噪声的位置是不同的,而人体组织在短时间内几乎没有什么变化,所以把2幅图像进行重叠后可以使噪声淡化、消除,而人体组织的图像进行加强。帧相关是图像在时间域的平均。ab图1ac图2ab图3c17帧频帧频:帧频:也叫成像帧率,是指每秒成像的帧数。帧频越高,图像显示就越平稳,实时性也越好。帧频的高低取决于成像设备的性能、是否使用多声束形成技术和探测深度,其中探测深度对成像帧率起决定性的作用。探测深度越小,成像帧率就越高;使用多声束形成技术,成像帧率也可进一步提高。帧频可以通过以 下公式进行计算:帧频 = 1 / 2 显示深度(单位m) / 声速(1540
12、m/s) 线密度(80阵元:160线/帧;128阵元:256线/帧) 焦点数 帧频与阵元数、线数、焦点数、探测深 度相关,都成反比。探头发射角度可变可调:探头发射角度可变可调:通过减小探头发射角度,可以提高图像帧频 18DBPP双波束并行处理技术采用先进的全通道数字化高速双波束并行处理技术;发射一次,同时接收两个方向的回声信号,进行高速数字信号运算处理;有效提高图像帧频,提高图像的时间分辨率,而不牺牲图像的空间分辨率。19前处理、后处理DSC:数字扫描变换器,主要完成图像的坐标变换以及插值处理,将声线的数字信号转变为超声图像的处理过程前处理:前处理:在接到超声信号到进行DSC处理之前进行的数据
13、处理都叫前处理(如:线相关、横向滤波、包络检波、对数压缩等)。后处理:后处理:在进行DSC处理之后,对图像进行的相关处理叫后处理(如:左右翻转、上下翻转、正负翻转、伽马校正、边缘增强等)。20灰阶、动态范围灰阶、动态范围灰阶:灰阶:以不同的亮度级来显示振幅强弱。灰阶数越大,能分辨的灰度越多,越能显示微小病灶。目前常见的是256灰阶,表示有0255个灰度级。动态范围动态范围: :接收信号的动态变化幅度,单位为分贝(dB),动态范围越大,其信号应用区域就越广,而病灶的包容量就越大。(如:当显示器的动态范围为0-30dB时,表明该显示器只能接收并显示0-30dB范围内的信号,当输入的信号超过30dB
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