超声诊断基础知识课件.ppt
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- 超声 诊断 基础知识 课件
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1、超声诊断学广东省中医院B超室 石小红 超声医学(ultrasonic medicine ) 超声医学(ultrasonic medicine)是利用超声波的物理特性与人体器官、组织的声学特性相互作用后得到诊断或治疗效果的一门学科。第一章 超声诊断基础知识 第一节 超声波与超声诊断原理 声波物体的机械震动在介质(空气、水、固体等)的传播过程中产生的纵波称为声波。(机械波)人耳听觉范围为16-2万Hz(赫兹、赫)。超声波声波频率超出人耳听力范围2万Hz(赫)的高频声波称为超声波。 纵波与横波示意图(二)超声波三个主要物理量:波长(); 频率(f);声速(c)。 声速(超声在介质中的传导速度,也可说
2、超声在人体中传导的穿透力)与频率及波长有一定关系:c = f 频率越高,波长越短,穿透力越差,但分辨力越高,适合于浅表器官的探查。 频率越低,波长越长,分辨力越低,但穿透力越好, 适合于心脏等深部脏器的探查。 根据公式:c = f 1.方向性(束射性) 2.反射、折射3.衍射、散射 4.吸收衰减特性5.多普勒 ( Doppler ) 效应(三) 超声波的物理特性:1.方向性(束射性) 是超声对人体定向探测的基础。频率越高,方向性越好。 超声在介质中传播时,由于不同介质的声阻抗不同,界面大小不一,可发生反射、折射与衍射、散射。 回声反射的强弱由界面两侧介质的声阻抗差决定。 人体软组织声阻抗差异很
3、小,只要有1的声阻抗差,便可产生反射。 声阻抗(z)指阻挡声波在介质中传播的力。公式: z = c c 声速 介质的密度可见声速越快,介质密度越高,声阻抗越大。回声反射的强弱由界面两侧介质的声阻抗差决定。声阻抗相差甚大的两种组织(即介质,medium),相邻构成的界面,反射率甚大,几乎可把超声的能量全部反射回来,不再向深部透射。例如骨骼 软组织界面,可阻挡超声向深层穿透。反之,声阻抗相差较小的两种介质相邻构成的界面,反射率较小,超声在界面上一小部分被反射,大部分透射到人体的深层,并在每一层界面上随该界面的反射率大小,有不同能量的超声反射回来,供仪器接收、显示。均匀的介质中不存在界面,没有超声反
4、射,仪器接收不到该处的回声,例如胆汁和尿液中就没有回声,声像图上出现无回声的区域,是液性区域。2. 反射、折射 超声遇到大界面时产生反射和折射 。 声阻抗差越大,反射就越强,折射就越小。 反之,声阻抗差越小,折射就越强,反射就越小。 声波垂直入射和斜入射时反射和折射3.衍射和散射超声遇到小界面时,发生衍射和散射 。人体中的散射源是血液中的红细胞和脏器内部的细微结构。 衍射和散射示意图4.吸收衰减特性超声波在介质内的传播过程中,随着传播距离的增大,声波的能量逐渐减少,这一现象称为超声波衰减。声波衰减与介质对声波的吸收、散射以及声束扩散等原因有关,其中吸收是衰减的主要因素。5. 多普勒 ( Dop
5、pler ) 效应 声源发射超声的频率固定,如遇到与声源作相对运动的界面,造成反射频率不同于发射频率。多谱勒频移发射频率与反射频率之差 。相对运动的速度愈高,则收到的声波频率改变愈大fd=f0vcos/c v =fd c / f0 cos医学上利用这种超声多普勒效应,来测定人体器官的运动状态,如心脏、血管和胎心等的活动。二. 超声诊断原理: 超声诊断仪组成: 1.主机 2.换能器(探头)发出超声和接收超声回波。 超声的发生通过逆压效应发生声能 由主机示波屏 处理放大 换能器 人体产生图像 (探头) 组织 利用正压电效应接收超声转为电能超声诊断仪基本原理 声像图的阅读(纵切面)下上前后 声像图的
6、阅读(横切面)右左前后第二节 人体组织的声学分型 按其声学特性可归纳为以下几种类型: 无反射型(无回声型) 少反射型(低回声型) 多反射型(强回声) 全反射型(含气型) 无回声(Echoless)液体内部十分均质,其声阻抗无差别,没有反射界面形成。正常状态下呈现无回声表现的有胆汁、尿液等。病理情况下呈现无回声表现的有鞘膜、胸腔、腹腔积液及各个脏器的囊性病变、液化性病变等。 低回声(Low-echo) 在超声介质比较均匀,其的声阻抗差别较小,仅有少数反射界面,在正常灵敏度时表现为低回声状态,如正常肾实质、肝脏、脾脏及透明细胞癌及玻璃样变性的病理组织等。高回声(High-echo) 组织器官纤维化
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