超声诊断的基础和原理课件.ppt
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- 超声 诊断 基础 原理 课件
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1、苏州大学附属第一医院杨俊华l脏器病变的形态学诊断l功能性诊断l介入性超声的应用l超声诊断与解剖学、生理学、病理学、临床医学及比较影像学的关系l有多种显示方法,如A型、B型、M型、多普勒等;l无放射性损伤,为无创性检查技术;l具有灰阶的切面图像,层次清楚,接近于解剖真实结构;l能作动态的实时显示;l无需任何造影剂即可显示管腔结构(充液);l有很好的分辨力,对小病灶有良好的显示能力;l能取得各种方位的切面图像,准确定位和测量病灶大小;l可检测心脏、血流量、胆囊等脏器的功能;l能及时取得结果,并可反复多次进行动态随访观察,对危重病人可在床边检查。l缺点:缺点:由于超声的特性,不能透过气体、骨组织,有
2、衰减和图像伪差现象。l上世纪40年代初,A型超声开始应用于颅脑等显像;l49年,B型超声开始应用于腹部及四肢的显像;l54年,M型超声应用于心脏疾病的诊断;l57年,多普勒开始应用于心脏房、室间隔缺损诊断;l60年代中期至70年代初,实时超声成像应用于临床;l80年初,彩色多普勒应用于临床诊断;l90年代,三维超声成像进入临床研究阶段;DTI等。l2003年,实时动态三维超声仪已正式进入临床应用。定义定义l超声超声:为物体的机械振动波,属于声波的一种,其振动频率超过人耳听觉上限阈值(20kHz)者。l超声诊断超声诊断:应用较高频率(140MHz,常用为2.210MHz间)超声作信息载体,从人体
3、内部获得某几种声学参数的信息后,形成图形(声像图、血流流道图)、曲线(A型振幅曲线、M型心动曲线、流速频谱曲线)或其他数据,用以分析和诊断临床疾病。l声源声源:能发生超声的物体称为声源(sound source)。l超声声源来自安置在超声探头内的超声换能器超声换能器(transducer)。l超声换能器通常采用压电陶瓷、压电有机材料或混合压电材料组成。加以电脉冲后即转发声脉冲。l声束声束(sound beam):是指从声源发出的声波,一般它在一个较小的立体角内传播。l声束的中心轴线名声轴声轴(sound axis),它代表超声在声源发生后其传播的主方向。l如沿声轴作切面,则获得声声束平面图束平
4、面图。l声束两侧边缘间的距离名束束宽宽。l近场与远场近场与远场:声束各处宽度不等。在邻近探头的一段距离内,束宽几乎相等,称为近场区近场区(near field),近场区为一复瓣区(由一个大的主瓣和一些小的旁瓣组成),此区内声强高低起伏;远方为远场区远场区(far field),声束开始扩散,远场区内声强分布均匀。l近场区和远场区者有严格的物理定义,它随探头工作频率及探头发射时的有效面积而变化。 D:声源直径;:扩散角l近场区近场区的长度(l)与声源的面积(r2)成正比,而与超声的波长()成反比。 即:lmm r2(mm2)/mm, 或lmm r2(mm2) f(MHz)/C(mm/s) 其中C
5、 1.5106mm/sl远场区远场区声束扩散程度的大小亦与声源的半径及超声波长有关,用代表半扩散角时,则:Sin 1.22 /D,或Sin 0.61 /r 显然, 愈小,声束扩散愈小。 超声波指向性优劣的指标是近场长度和扩散角。超声波指向性优劣的指标是近场长度和扩散角。l声束的聚焦聚焦(convergence):平面型声源无论在近场区或在远场区中声束束宽均嫌过大,使图像质量下降。声束聚焦技术可使聚焦区超声束变细,减少远场声束扩散,改善图像的横向和/或侧向分辨力。l单片型探头单片型探头一般在其表面加置声透镜聚焦;l多阵元型探头多阵元型探头需两种聚焦方法:加置半圆柱形声透镜使声束在探头的短轴方向聚
6、焦短轴方向聚焦(横向分辩力) ;使用多阵元的相控发射及相控接收使声束在探头的长轴方向聚焦长轴方向聚焦(侧向分辩力) 。1、基本分辨力基本分辨力:指根据单一声束线上所测出的分辨两个细小目标的能力。正确分辨力的测定系两个被测小靶标移动至回声波形与波形间在振幅高度的50%处(-6dB)能分离时,此时两小点间距为确切分辨力确切分辨力。 轴向分辨力;轴向分辨力;侧向分辨力;侧向分辨力;横向分辨力。横向分辨力。(注:上图两波型间振幅大于50%;下图两波型间振幅小于50%)轴向分辨力轴向分辨力(axial resolution):指沿声束轴线方向的分辨力。轴向分辨力的优劣影响靶标在浅深方向的精细度。此分辨力
7、高低与发射脉冲宽度(即持续时间)有关。通常用33.5MHz探头时,轴向分辨力在1mm左右。侧向分辨力侧向分辨力(lateral resolution):指在与声束轴线垂直的平面上,在探头长轴方向的分辨力。声束越细,数量越多,侧向分辨力越好,在声束聚焦区, 33.5MHz探头的侧向分辨力应在1.52mm左右。横向分辨力横向分辨力(transverse resolution):指在与声束轴线垂直的平面上,在探头短轴方向的分辨力(厚度分辨力厚度分辨力)。超声切面图像,是一个较厚的断面信息的叠加图像。横向分辨力是探头在横向方向上声束的宽度。它与探头的曲面聚焦及距换能器的距离有关。横向分辨力越好,图像上
8、反映组织的切面情况越真实。2、图像分辨力图像分辨力:是指构成整幅图像的目标分辨力。细微分辨力细微分辨力:用以显示散射点的大小。细微分辨力与接收放大器通道数成正比。而与靶标的距离成反比。故采用128独立通道的发射接收放大器,获得-20dB的细小光点的细微声像图。对比分辨力对比分辨力:用以显示回声信号间的微小差别。一般为-40-60dB间,在采用数字扫描变换技术(DSC)后,可获得优越的对比分辨力。3、多普勒超声分辨力多普勒超声分辨力:指多普勒超声系统测定流向、流速及与之有关方面的分辨力。多普勒侧向分辨力多普勒侧向分辨力:系在与声束轴线垂直的平面上,在探头长轴方向上的分辨力。于声束聚焦区,3MHz
9、应在1.52mm间,5 MHz应在11.5mm间。多普勒流速分布分辨力多普勒流速分布分辨力:指在声束轴线上,于距离选通门的取样区内,在瞬时内能对各种不同流速的同时处理、显示的能力。在声谱图上再现为谱宽及灰度分布。多普勒流向分辨力多普勒流向分辨力:指在声束轴线的距离取样区内,能敏感地显示血流方向的能力。有时在一瞬间,可同时存在两种相反的流向。则应在声谱图曲线上表现为同一时间零基线上下同时呈现的流速曲线。多普勒最低流速分辨力多普勒最低流速分辨力:指在脉冲式多普勒系统中,能预测出最低流速的能力。在双功仪中,这种低流速分辨力更属重要。一般,45MHz多普勒超声低流速分辨力应为310mm/s。4、彩色多
10、普勒分辨力彩色多普勒分辨力:是将血管(心脏)腔内的血流状态用彩色标示并完全重叠在实时灰阶声像图上。空间分辨力空间分辨力:指彩色血流信号的边缘光滑程度以及彩色信号能在正确解剖学的管腔内显示的能力,还包括能同时正确地在空间清晰显示几条血管中血流方向、流速及血流状态的能力。时间分辨力时间分辨力:指彩色多普勒系统能迅速地反映实时成像中不同彩色及彩色谱的能力。时间分辨力即反映心动周期中血流的不同位相的能力。1、密度密度():各种组织、脏器的密度为重要声学参数中声特性阻抗的基本组成之一。密度的测定应在活体组织保持正常血供时。密度的单位为g/cm3。2、声速声速(c):声波在介质(或媒质)内的传播速度。单位
11、为m/s或mm/s,各不同组织内的声速不同。3、声特性阻抗声特性阻抗(acoustic impedance)(Z)简称声阻抗声阻抗:为密度与声速的乘积。单位为g/(cm2s)。声像图中各种回声显像均为主要由声阻抗差别造成。骨:5.571;纤维组织:1.841;肌肉:1.684;软组织:1.524; 脂肪:1.410;水:1.493;空气;:0.000407l无反射型l少反射型l多反射型l全反射型 A:小界面;B:大界面。:介质密度;c:声速4、界面界面(boundary):两种声阻抗不同物体接触在一起时,形成一个界面。接触面的大小,名界面尺寸。尺寸小于超声波长时,名小界面;尺寸大于超声波长时,
12、名大界面。l不同频率超声在人体软组织中波长: 1MHz:波长1.5mm;3MHz:波长0.5mm;7.5MHz:波长0.2mml均质体均质体与无界面区无界面区:在一个脏器、组织中如由分布十分均匀的小界面所组成,名均质体;无界面区(液性暗区)仅在清晰的液区中出现,液区内各小点的声阻抗完全一致。1、散射散射(scattering):小界面对入射超声产生散射现象。散射使入射超声的能量中的一部分向各个空间方向分散辐射。 组织灰阶、声学密度、声学造影、多普勒现象等2、反射反射(reflection):大界面对入射超声产生反射现象。反射使入射超声能量的较大部分向一个方向折返,大界面反射遵守Snell定律,
13、即:入射和反射回声在同一平面上;入射束与反射束在法线的两侧;入射角与反射角相等。 平滑大界面如入射角过大,可使反射声束偏离声源,则回声失落而在声像图上不显示此一界面。如入射角倾斜角度6时,回声强度降低至10%;倾斜角度12时,降至1%;倾斜角度20时,几乎检测不到回声反射。3、折射折射(refraction):由于人体各种组织、脏器中的声速不同,声束在经过这些组织间的大界面时,产生声束前进方向的改变,称为折射。折射角(t)与和入射角(i)的正弦比值与界面两侧的声速比值相等。折射可使测量及超声导向两个方面产生误差。(超声仪器测量的系统误差在5%左右)(如果界面二侧的组织声阻抗相差过大,要考虑折射
14、产生的误差,而出现影像上的伪像)4、全反射全反射(total reflection):如第二介质中声速大于第一介质,则折射角大于入射角。入射角增大至某一角度时,可使折射角等于90,即折射声束与界面平行。此时的入射角名临界角。入射角大于临界角时,折射束完全返回至第一介质,名“全反射”。全反射不遵循Snell定律中的第三个条件。l入射角大于临界角时,折射束完全返回至第一介质,名“全反射”。全反射发生时不能使声束进入第二介质,该区因“失照射”而出现“折射声影”。5、绕射绕射(diffraction)又名衍射衍射:在声束边缘与大界面之间的距离,等于12个波长时,声束传播方向改变,趋向这一界面。声束绕过
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