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前言在声源与观察者作相对运动时,声波密集,频率增高;在背向运动时声波疏散,频率减低,这种引起声波频率变化的现象为多普勒效应。二、超声扫描分类机理:以波幅变化反映回声情况特点:一维波形图,不直观用途:鉴别液、实性包块,测距以波幅的高低代表界面反射信号的强弱,可探测脏器径线及鉴别病变的物理特性。由于其过分粗略,目前已基本淘汰。机理:以单声束取样,获得活动界面回声,再以慢扫描方式展开,以亮度反映回声的强弱,垂直方向表示检测深度,水平方向表示时间(心脏的活动时相),显示心脏各层结构相对体表的相对距离随时间的变化曲线,反映心脏一维空间组织结构的运动情况,所以称为M型(motionmode)。特点:一维-时间运动曲线图用途:分析心脏和大血管的运动幅度,主要应用于心脏领域:心脏的检查,包括检查心腔大小,室间隔厚度,心脏瓣膜的形态与活动度以及心内肿瘤等。B型超声所显示的是人体组织或脏器的二维超声断层图(或称剖面图),对于运动脏器,还可实现实时动态显示。机理:不同的光点反映回声变化,用切面显示正常组织与异常组织特点:二维断面图像,灰阶/彩阶实时显示,直观用途:及其广泛与A型不同之处:1、幅度调制显示改进为亮度调制显示2、探头发射的声束必须进行扫查3、得到的是一系列人体切面声像图B超应用范围1.胆,胆结石、胆囊炎、胆道肿瘤、胆道蛔虫病、阻塞性黄疸。2.肝脏检查。3.妇科检查,如检查女性盆腔及其附件、膀胱等脏器,男性可以检查膀胱。4.孕期检查,既能对胎盘定位、羊水测量,又能对单胎多胎、胎儿发育情况及有否畸形和葡萄胎等作出早期诊断。5.眼部B超,检查的疾病最主要的是玻璃体,如玻璃体液化,玻璃体出血,玻璃体异物,玻璃体膜增生与后脱离,另外对视网膜脱离,视神经的损伤,及异物有否穿透眼球后层都是不错的检查手段。A、B超成像对比又称P型显示,它可视为一种持殊的B型显示,超声换能器置于圆周的中心,径向旋转扫查线与显示器上的径向扫描线作同步的旋转。主要适用于对肛门、直肠内肿瘤、食道癌及子宫颈癌的检查,亦可用于对尿道、膀胱的检查。P型超声诊断仪所使用的探头称为径向扫描探头,如尿道探头,直肠探头都属于径向扫描探头。扫描时探头置于体腔内,如食道、胃或直肠等。超声波束能进行X、Y两个方向扫描(平面),采用亮度调节。C型距离选通(平面深度位置)是一个常数(固定深度)。F型则是一个变量。D型超声(超声多普勒法)CW(连续多普勒)利用声波的多普勒效应,以频谱的方式显示多普勒频移,多与B型诊断法结合,在B型图像上进行多普勒采样。当频移为正时,以正向波表示,而负向波则表示负频移。临床多用于检测心脏及血管的血流动力学状态,尤其是先天性心脏病和瓣膜病的分流及返流情况,有较大的诊断价值。彩色多普勒血流显像(CDFI)三维超声成像系统的基本原理是将连续采集到的动态二维切面图像经过计算机的一系列处理,并按照一定顺序排列重新组成组织器官的三维图像。三维成像过程主要包括:原始图像的采集与处理;三维图像的重建与显示;三维图像的分割与理解;图像三维的显示。原始图像的采集是三维成像的第一步,也是最关键的一步。将立体图象以投影图或透视图表现在平面上的显示方式,可从各个角度来观察该立体目标。超声扫描分类超声扫描分类超声诊断仪的类型三、超声探头分类及工作原理三、超声探头分类及工作原理三、超声探头分类及工作原理三、超声探头分类及工作原理超声探头分类方式:探头的发射频率是探头最重要的特性参数之一,超声诊断中常根据不同的受检对象和部位选择不同的探头,如2MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz等,探头的发射频率是由晶体的厚度决定的。而晶片形状则确定了声束的形状和声场分布等重要特性。机械扇扫探头:全称机械扇形扫描探头,早期通用于腹部和心脏超声检查,现几乎仅用于眼科A/B超。平面线阵:在凸阵出现之前,是腹部检查的主力,频率大多为3.5MHz;凸阵出现并成为腹部检查主力后,主要用于小器官和表浅组织检查,频率一般在5MHz~7.5MHz(甚至9MHz)。凸阵:凸阵的大R(晶片曲率半径)通常在30mm以上,用于腹部检查;小R(10~20mm,医生们多称微凸)用于心脏检查。相控阵:用于彩超中作心血管彩色血流成像,因该图像是镶嵌(叠加)在解剖结构的灰阶图像上的,故黑白、彩色图像及多普勒频谱是利用该同一探头的不同工作模式获得。基本的探头比较线扫常见探头规格探头选择B超生产厂家——国外厂家三、超声探头分类及工作原理三、超声探头分类及工作原理B超生产厂家——国内厂家三、超声探头分类及工作原理三、超声探头分类及工作原理三、超声探头分类及工作原理三、超声探头分类及工作原理人体组织的声学特征四、超声成像四、超声成像超声成像的类型四、超声成像四、超声成像四、超声成像四、超声成像