超声基础培训课件.ppt
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1、超声基础培训超声基础培训v 什么是超声波什么是超声波v 超声波的特性超声波的特性v 超声技术的发展历程超声技术的发展历程v 超声临床应用基础知识超声临床应用基础知识v 探头的种类和特性探头的种类和特性v 超声临床应用技术简介超声临床应用技术简介v 现代医学超声诊断仪新技术发展特点现代医学超声诊断仪新技术发展特点什么是超声波什么是超声波超声波是机械波,由物体机械振动产生。频率高于20kHz具有波长、频率和传播速度等物量。超声波需在介质中传播,其速度因介质不同而异,在固体中最快,液体中次之,气体中最慢。超声波的特性超声波的特性 直线传播直线传播 良好的指向性良好的指向性 衰减性衰减性 反射性反射性
2、 多普勒效应多普勒效应多普勒效应:v声源和接收体作相对运动时,接收体在单位时间内收到的振动次数(频率),除声源发出者外,还由于接收体向前运动而多接收到(距离/波长个)振动,即收到的频率增加了。相反,声源和接收体作背离运动时,接收体收到的频率就减少,这种频率增加和减少的现象称为多普勒效应 超声技术的发展历程超声技术的发展历程1942年年发现超声现象发现超声现象1949年年出现二维图像出现二维图像1950年年应用于脑部成像应用于脑部成像1954年年应用于心脏扫描应用于心脏扫描1957年年多普勒效应多普勒效应1973年年出现脉冲选通技术出现脉冲选通技术80年代年代彩色多普勒血流成像技术彩色多普勒血流
3、成像技术 A A超(超(A Amplitude modulation mplitude modulation displaydisplay)M M超超 B B超(超(B Brightness modulation rightness modulation displaydisplay)D D超(多谱勒)超(多谱勒)脉冲多谱勒(脉冲多谱勒(PWPW)连续多谱勒(连续多谱勒(CWCW)C C超(彩色多谱勒)超(彩色多谱勒)超声临床应用基础知识超声临床应用基础知识A型回声图示意图 vA型:属一维超声、回声强度以振幅显示、探头由单晶片构成,主要用于腹部、头颅、眼、胸腔等检查,现多已淘汰。v图15-1-
4、7 A型回声图示意图回声图轴(振幅高度)代表回声强度、X轴代表深度M型超声心动图示意图 和扫描示意图 v.M型:一维、光点显示、光点的亮度代 表回声强弱、探头为单晶片,用于心脏、胎心、血管检查、显示心脏、血管结构的活动规迹曲线图又称M型超声心动图。v图15-1-8 M型超声心动图示意图 扫描示意图vM型心动图 Y轴代表深度,X轴代表时间 B型:即使我们所说得B超,它是以二维、光点显示。图中 切面超声心动图示a、快速扇形扫描示意,b、切面超声心动图Y轴代表深度,X轴代表心脏长轴。a、线阵仪扫描示意,b声象图显示,Y轴代表深度。X轴代表上下或左右 图15-1-10 B型电子线阵显示示意图超声多普勒
5、v利用多普勒效应原理检测运动物体。当发射超声传入人体某一血液流动区,被红细胞散射返回探头,回声信号的频率可增可减,朝向探头运动的血流,探头接收到的频率较发射频率增高,背离探头的血流则频率减低。接收频率与发射频率之差称多普勒频移或差频。v多普勒频移(fd)与发射频率(fo)、血流速度(V)、超声束与血流间夹角()的余弦成正比,与声速(C)成反比,公式为:V=fd C cos/2fo v式中fd、cos仪器均可显示,fo及C为已知,可以计算出V。声束与血流方向平行时可记录到最大血流速度,声束与血流方向垂直时则测不到血流信号。目前常用的超声多普勒有连续波多普(CWD)、脉冲波多普勒(PWD)及彩色多
6、普(CDFI)。(1)连续波多普勒:一维频谱显示、探头内有二个晶片一收一发,用于检测高速血流。连续波多普勒以频谱显示,可单独使用,亦可与二维超声心动图结合。接收取样线经过部位上所有频移信号,其优点为可以测定高速血流,常用于测定心脏瓣口狭窄或返流的高速血流。缺点为不能区分信号来源深度。超声多普勒显示示意图a、多普勒取样部位显示。B多普勒频谱图。Y轴代表频移(血流速度)。X轴代表时间。v脉冲波多普勒:一维、频谱显示,探头由单晶片组成、兼收、发。常与二维超声相结合,用于检测血流速度、方向、性质等。v脉冲波多普勒亦以频谱显示,与二维超声相结合,可以选择心脏或血管内任一部位的小容积血流显示血流实时频谱。
7、v频谱可显示血流方向(朝向探头的血流在基线上,背离探头的血流在基线下),血流性质(正常的层流呈空窗型如图14-1-5,湍流则呈充填型如图15-1-6),血流速度(频谱上信号的振幅)、血流持续时间(横座标显示时间)。v可供定性、定量分析。其特点为所测血流速度受探测深度及发射频率等因素限制。通常不能测高速血流。图15-1-5 正常脉冲多普勒频谱左图示超声束经血管内层流血流 右图为所显示正常血流频谱(空窗型)图15-1-6 脉冲多普勒湍流频谱左图示超声束经狭窄后的湍流血流。右图为湍流频谱(充填型)v彩色多普勒:二维、光点显示、以伪彩色代表血流方向、性质及速度。v它利用脉冲多普勒原理,在心脏或血管内多
8、线、多点取样,回声经处理后进行彩色编码,显示血流速度剖面图,以红色代表朝向探头的血流、兰色代表背离探头的血流、与二维超声心动图套叠显示,可直观地显示心脏或血管的形态结构及血流信息的实时动态图像,信息最大,敏感性高,并可引导脉冲或连续多普勒取样部位,进行定量分析。v多普勒主要用于检测心腔及血管内血流。v彩色多普勒仪都具有B型、M型、连续波、脉冲波多普勒功能、根据需要任意选择使用。探头的种类和特性探头的种类和特性(一)机械扇扫探头(一)机械扇扫探头v 将单个圆盘形振子(其直径为12mm20mm)安置在扇形摆动架上,由电机驱动作扇形摆动扫描的机械扇扫探头机械扇扫探头己是八十年代使用的最多的技术;由于
9、超声振子附着在一个机械摆架上,摆动的角度和摆动频率都受到一定限止,如它的最大摆动角度只有度,比不上现代电子相控阵凸阵探头的扇扫角度90度,更比不上微凸阵探头170度,和曲阵探头240度的扇扫角度在机械扇扫探头内必须充有探头油,探头油要具有良好声透性,又要是低密度、低阻力、绝缘性好的液体机械扇扫探头的使用寿命也不如相控阵凸阵探头;但是在使用上,两者都不需要移动时,就可获得一幅图像(二)线阵探头 v线阵探头有64、128、256和512振元组成的多种探头;由于振元晶片切割的厚度不同,它的使用频率不同,它的线阵排列的长度也不同,工作频率低的,其尺寸就长一些(三)凸阵探头(三)凸阵探头 v凸阵探头有不
10、同频率、不同弧面尺寸的通用凸阵探头和变频凸阵探头,还有一种适用小器官的微凸阵探头凸阵探头的扇扫角度达80多度,微凸阵探头可应用于小器官探查,其扇扫角度大于90度.目前在彩色多普勒超声诊断仪使用变频探头,变频探头的设计主要适用于一次探扫中,能进行多部位扫描,也适用于不同体形的超声探查(四)相控阵探头 v相控阵探头有多种形状,如图3-1-7-7展示了六种相控阵探头,其中第1至第4是4种不同频率的相控阵探头;图中笫号是一种5.0MHz的经食道对心脏进行探查的相控阵探头;图中笫号是一种探测平面宽度很小,表面接触式相控阵探头,可用于心脏手术(五)矩阵式探头 v矩阵式探头的振元块是由切割成数百个方块到数千
11、个方块的矩阵组成如Philips4 Matrix型超极矩阵式探头,是由3000个阵元块组成;它要有150多个计算机电子板进行接 (六)超声多普勒探头(六)超声多普勒探头(六)超声多普勒探头(六)超声多普勒探头v测量血流的超声多普勒探头是双晶片分隔式或分离式的简易式换能器。探测多普勒频谱的超声多普勒探头也是专用的.现在许多凸阵、线阵、相控阵及腔内探头均具有PWD(脉冲多普勒)和HRPF超声多普勒探扫功能,相控阵探头还具有CWD(连续多普勒)探扫功能.脉冲多普勒的脉冲重复频率的应用范围是1kHz29kHz.C5C5-2 2P2P2-5 5Ec4Ec4-9 9P3P3-7 7C3C3-7 7S S-
12、VAW4VAW4-7 7-临床应用临床应用-腹部腹部产科产科妇科妇科胎儿心脏胎儿心脏泌尿科泌尿科小器官小器官胸部胸部血管血管儿科儿科成人心脏成人心脏儿科回波儿科回波颅脑横断颅脑横断肌肉与骨骼肌肉与骨骼超声临床应用技术简介超声临床应用技术简介 数字波束成形技术数字波束成形技术 谐波成像技术谐波成像技术 复合闪烁自动消除技术复合闪烁自动消除技术 三维成像技术三维成像技术v不精确的时间延迟不精确的时间延迟v非线性衰减非线性衰减v多重反射多重反射t1t2S SOutputS S数字时间延迟反射器阵元信号加法器显示全程像素聚焦全程像素聚焦宽频带宽频带稳定性稳定性可编程性可编程性图中所示为多声束成像的基本
13、理论。传统的单声束扫描仪在处理信号时一次只可发射和接收一个声波脉冲信号,而多声束扫描仪发射一次信号可接收四个声脉冲信号,从而得到一无伪影的运动影像。OutputOutput 探头接到信号后,探头接到信号后,4 4个声束成形器以并行的方个声束成形器以并行的方式处理反射信号,产生高帧频、高分辨率的二维式处理反射信号,产生高帧频、高分辨率的二维或三维图像或三维图像。OHI最佳谐波成像双向谐波成像反向脉冲谐波成像造影剂和非造影剂谐波成像造影剂和非造影剂谐波成像 二次谐波二次谐波 最佳组织谐波最佳组织谐波发送频率 2MHz接收频率 4MHz内部器官或组织发送频率 2MHz接收频率 4MHz非造影式和造影
14、式谐波成像没有使用造影剂 使用造影剂 它是通过检测超声造它是通过检测超声造影剂微泡产生的二次谐影剂微泡产生的二次谐波来显示微血管低速血波来显示微血管低速血流的声学显像方法,它流的声学显像方法,它具有去除背景噪声,突具有去除背景噪声,突出检测目标的优点。出检测目标的优点。二二次次谐谐波波它不需要使用造影剂,它不需要使用造影剂,通过检测人体组织的谐通过检测人体组织的谐波成分提供高对比分辨波成分提供高对比分辨力的优质图像。力的优质图像。组织谐波技术可有效的组织谐波技术可有效的提高空间分辨力,对于提高空间分辨力,对于普通显像困难的肥胖人、普通显像困难的肥胖人、老年人、心脏扫查窗很老年人、心脏扫查窗很差
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