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文档简介

超声成像设备为什么超声可以成像超声成像是依靠超声波在人体内传播,遇到不同的组织和器官时,会因其声特性阻抗不同而产生声强有差异的回波(超声在人体组织上的反射波或背向散射波)来建立影像的。超声成像有自己独特的优点

是其他成像所不能代替的主讲内容概述超声探头及显示B型超声成像设备

超声多普勒技术超声诊断设备的发展历史1880年发现晶体压电效应。1917年利用压电原理进行超声探测(超声探头的出现)。1942年出现首台A型超声检测仪。属于一维超声。1959年研制出脉冲多普勒超声(D超)。超声诊断设备的发展历史超声诊断设备的发展历史1990年3D超声进入研究阶段1999年3D超声诊断仪进入商品化和临床实用化阶段1996年后形成具有综合图像形成及处理功能的全数字一体化工作站的彩色血流现显设备。这就是“彩超”的新面貌。发展已进入第四阶段——全数字化多功能信息化时代。

超声设备的发展方向一维→二维→三维模拟时代→数字化时代→全数字多功能智能化A型→M型→B型→D型→彩色多普勒→造影谐波,组织谐波成像。幅度成像→实时灰阶→彩色血流显像超声探头超声探头(ultrasonicprobe)是超声成像设备必不可少的关键部位,它是将电信号变化为超声波信号,又将超声波信号变换为电信号,即具有超声发射和接受双重功能。超声探头及扫描图像超声换能器1880年居里发现,对某些各向异性的物质加以压力作用就能产生电场分布--正压电效应(机械能电能)1917年朗之万发现对某些材料加以电场就能使物体伸缩--逆压电效应(电能机械能)在交变电场的作用导致厚度的交替改变从而产生声振动,即由电能转变为声能逆压电效应(InversePiezoelectriceffect)

由声波的压力变化使压电晶体两端的电极随声波的压缩(正压)与弛张(负压)发生负电位交替变化正压电效应(Piezoelectriceffect

)

利用逆压电效应将电能转换成超声能发射超声,利用正压电效应将超声能量转换成电能接收超声。B型超声成像设备(B型超声诊断器)B型超声诊断仪是第二代超声诊断仪,也是当今世界使用最广泛的超声诊断仪。它采用回波信号的幅度调制显示器灰度,故又称灰度调制式。它以明暗不同的光点反映回声变化,在影屏上显示9-64个等级的灰度图象强回声光点明亮,弱回声光点黑暗按扫描线逐行显示随深度变换的回波信号即构成一幅二维切面图象。原理框图B–modeB型Brightnessmode回声以光点显示,二维空间展开,成为断面图像。超声波回波信号气体微球壳便携式B超超声多普勒(Doppler)振动源和接受体在连续介质中有相对运动时,所接收到的回声频率不同于振动源所发射声频率,其差别与相对运动的速度有关,这种现象就叫做超声的多普勒效应。目前常用的超声多普勒有连续波多普(CWD)、脉冲波多普勒(PWD)及彩色多普勒(CDFI)。多普勒方程血流速度fd频移;f0发射频率;C声速;V

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