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文档简介

,超声诊断总论UltrasoundDiagnosis,超声心动图总论,一、超声心动图的物理学基础二、超声心动图的检查方法A型M型B型D型,超声的概念,振动频率20,000Hz的声波超声波医用频率2.513MHz(常用2.55MHz),超声成像ultrasonograghy,USG,定义:利用超声波的物理特性和人体组织器官的声学特性相互作用而产生的信息,经处理后形成图形和曲线,借此进行疾病诊断的一种物理检查方法。,超声波的特点和优点,USG特点:对软组织的分辨能力强信息的显示有多种方法USG优点:无损伤、无痛苦、无辐射实时、快捷、准确、方便,超声发展概况,40年代探索阶段50年代A型、M型超声仪70年代灰阶实时超声(B型)双功能超声仪(B型+频谱)80年代彩色多普勒超声仪(B型+彩色+频谱)90年代新技术(超声造影、谐波成像、超高频探头、三维超声等),超声的三个基本物理参数,频率(f):声波每秒振动次数,Hz。波长():声波在一个振动周期内所通过的距离,mm声速(C):声波在介质中每秒传播的距离,m/s,=f,C(m/s),人体软组织声速平均为1540m/s,超声的物理特性,指向性反射、折射、散射和绕射吸收与衰减分辨力与穿透力多普勒效应,1.超声波的指向性,2-1.超声波的反射和折射,反射1.声阻抗(z)=介质密度()声速(c)Z0.1%即可产生反射2.声阻抗差大,反射强折射两种介质内声速不同可产生折射现象结果:导致入射声束的偏转,超声波的入射、反射和折射示意图,2-2.超声波的散射,遇界面远小于波长的微小粒子,超声波将产生散射,人体内的散射源为红细胞和脏器内的细微结构。,2-3.超声波的绕射,目标大小约为12或稍小,超声波将绕过该靶目标继续前进,很少发生反射。,超声波的吸收与衰减,声衰减定义:是指声能随着传播距离而减弱的现象衰减量=频率深度频率高,衰减重原因:吸收损耗、声束扩散、反射和折射,超声波的分辨力与穿透力,频率高,分辨好,穿透差频率低,分辨低,穿透强对应的临床应用:检测浅表器官,采用高频探头检测深部脏器,采用低频探头,多普勒效应,声源与接收体之间的相对运动引起声波频率发生改变的现象,频率的变化称为频移fdfd=f-f0=Vcosf0/cf0为入射超声频率f为回声频率V为物体的运动速度C为声速cos为运动方向与声束方向间的夹角,多普勒效应示意图,多普勒效应示例,血流信息获取,V=血流速度C=声速cos=血流与探头间夹角,cos900,血流迎向探头,fd为正值称为正性频移cos900,血流远离探头,fd为负值称为负性频移,夹角对fd值的影响,超声波的发射与接收,超声诊断仪由探头(换能器)和主机构成超声波的发射与接收均由换能器来完成发射:电讯号换能器超声波(逆效应)接收:反射波换能器电信号(正效应),逆压电效应示意图,发射超声,正压电效应示意图,超声成像的基本原理,声阻抗特性声衰减特性多普勒效应,人体组织的声学特征,无回声(无反射型)胆汁、尿液、血液低回声(少反射型)肝、脾强回声(多反射型)血管壁、结石极强回声(全反射型)肺、胃肠道,回声类型,肝,胆汁,胆囊壁,超声成像的检查方法,基本检查方法:A型、M型、B型、D型,型(超声示波法),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,测距目前临床不再使用,A型超声实例,型(超声扫描法),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,M型曲线图,型(超声显象法),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,肝脏B超,心脏B超,D型(超声多普勒法),机理:利用Doppler原理对心血管内血流进行探测分析频谱多普勒(PW+CW)以频谱曲线显示,检测血流动力学参数彩色多普勒血流显像(CDFI)彩色编码实时显示血流方向、速度及血流性质,二尖瓣血流CDFI,二尖瓣血流PW,超声探头与扫查方式,常规探头:扇型、线阵型、凸弧型专用探头:腔内探头(食管、直肠、阴道)术中探头穿刺探头,探头类型,超声扫查方式示意图,凸弧型探头扫查,凸弧型B超切面,扇型探头扫查,扇型探头B超切面,线阵型探头扫查,线阵型B超切面,图像记录和保存方式,照片波拉一次成像热敏打印记录录像磁光盘计算机工作站,超声检查方法,体位:仰卧位、侧卧位、半卧位、站立位途径:体表、腔内、术中(探头表面涂布耦合剂),超声检查前准备,根据检查部位的不同而不同腹腔脏器:空腹盆腔脏器:膀胱充盈心脏:忌服影响心肌收缩力的药物表浅器官及外周血管:无须特殊准备,超声成像的临床应用,确定占位病变的物理性质检查脏

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