超声诊断系统TY课件.ppt
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1、 使用成本低 检查便利,快捷,可重复检查 安全、无辐射,适用于妇产检查 在血流检测有独到优势 实时成像,可获得静止或运动的组织图像 通过扫描角度变化,获得更佳的图像21 超声诊断系统的构成 延时线路脉冲发射/接收 处理滤波器、对数放大器、时间增益控制 D S C数字扫描转换器监视器记录设备录像机 打印机 彩色打印机图象档案管理 存储硬盘、磁光盘主机探头探头显示器31.探头由“逆压电效应”发射超声波2.超声波穿过人体组织、器官,产生反射、散射等回波被探头接收。3.由“正压电效应”产生电信号并经处理后显示出来。2.1 超声成像过程 显示屏 经主机处理 换能器 1.由逆压电效应发射超声 人体产生图像
2、 (探头)组织 3.由正压电效应产生电信号 2.接收回波 压电现象:经过人工极化的压电陶瓷,在机械力的作用下会在电极表面产生电荷。反之若对陶瓷施加以电场,当交变电流在20000Hz以上时即产生超声。这种机械能转变为电能(正压电效应),电能转变为机械能(负压电效应)的现象称为压电效应。4逆压电效应正压电效应5人体组织为什么表现为各种图像?1、不同组织声阻抗不同,超声在传播时只要0.1的声阻抗差值即可产生反射与折射等 2、超声具的物理特性(反射、折射、散射、衰减、多普勒效应、方向性、穿透力等)获得最佳超声信息的基本条件1.被检测的组织结构声阻抗的差异。2.欲探得较小的界面,则需要使用波长较短,即频
3、率较高的换能器。3.除了多普勒检查外,超声的入射波必须尽量与被检测的界面垂直,才能使反射波最大限度地回到换能器,接收到最强的回声讯号,从而获得最佳的超声信息。2.2 超声成像原理6又称换能器,用来产生和检测超声波的部件声透镜压电陶瓷(基元)背衬材料衬套电缆物体发射反射3 探头1.结构:压电陶瓷-发射/接收超声波;声透镜-轴向聚焦 背衬材料防止产生超声波反向振动;2.工作原理:主机通过电缆在基元上施加电信号,使基元发出超声波;超声波经物体反射作用在基元上,使基元两端产生电信号,通过电缆传送至主机处理、显示。3.分类 -按列阵分:凸阵(Curved):用于腹部、盆腔脏器,MHz线阵(Linear)
4、:用于浅表器官与外周血管 MHz相控阵(Sector):用于心脏、颅脑检查,MHz-按临床应用分类腹部探头:大凸阵,低频线阵C9-4,C8-5,C5-1,C5-2心脏探头:相控阵,小凸阵 S5-1,S4-1浅表探头:高频线阵 L17-5,L12-5,L9-3腔内探头:阴道,直肠,尿道,食道 C10-3v,C8-4v特殊探头:术中探头L15-7io、腹腔镜探头789104 超声诊断类型超声成像脉冲回波幅度成像A超:幅度调制型 一维B超:辉度调制型 二维M超:运动显示型 一维回波频移信号成像PW:脉冲多普勒一维能定位,但不能测量高速血流;常用CW:连续多普勒二维不能定位,能测量高速血流,少用彩色多
5、普勒显像11A型(A-mode)幅度调制(amplitude modulation)把接收到的回声以波的振幅显示,振幅高低代表回声的强弱,以波型形式出现。4.1 A超12B型(B-mode)辉度调制(brightness modulation)以不同亮度光点(即灰阶)表示界面反射信号的强弱,反射强则亮,反射弱则暗。因采用多声束连续扫描,故可显示脏器的二维图像,为目前使用最为广泛的超声诊断法。4.2 B超以不同的亮度级来显示反射超声波振幅强弱。级数越多,图像的层次越丰富,图像细节的表现能力越强。13增益-指接收机的电压放大倍数。近场增益(Near Gain)-指接收机对近距离信号的电压放大倍数,
6、通常B超的取负系数可调(衰减),例如可调范围为0-30db可调。这种设计便于抑制近场强信号,避免放大器出现饱和。远场增益(Far Gain)-指接收机对远距离信号的电压放大倍数,通常取正系数可调,例如可调范围为060db,这种设计便于对远场回波实施补偿,从而克服由于介质损耗而造成的远程回波的衰减。14进一步细分为:强回声、高回声、中等回声低回声、弱回声、无回声(液性暗区)超声图像的描述高回声、等回声低回声、无回声(液性暗区)15Motion超声-在B超图像的基础上,将取样线上各机体组织灰阶随时间展开而成。临床主要用于心脏径线的测量和各种心功能的测定,也用于胎心率的测量。M超图像表示一条取样线上
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