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文档简介
项目一超声伪像及多普勒血流显像第三节图形伪差二、振铃效应机制:软组织内声束往返多次振荡条件:
大界面两边声阻抗差别特别大交界处声束接近全反射诊断中常见部位:
胃肠道及肺部、探头与皮肤局部耦合不好时第三节图形伪差三、镜像效应机制:光滑大界面对声束的反射条件:
深部、光滑大界面两边声阻抗差别大诊断中常见部位:
横隔附近第三节图形伪差四、侧壁失落效应机制:入射角大造成反射声束不能返回探头条件:
曲率半径大的界面大入射角诊断中常见部位:
囊肿或血管侧壁第三节图形伪差五、后壁增强效应
机制:TGC“过补偿”造成组织器官后壁声强过大
条件:
TGC“过补偿”
诊断中常见部位:
囊肿、脓肿及其他液区后壁低频探头的后壁增强效应更为明显
第三节图形伪差六、声影机制:由不同原因造成声束对后方组织的“失照”条件:
前方强反射前方强吸收边缘入射角过大形状:与组织器官在声场中的位置有关多层面多角度扫查可减小声影
第三节图形伪差七、旁瓣效应机制:第一旁瓣成像造成的重叠诊断中常见部位:
子宫、胆囊、横隔等八、部分容积效应机制:组织器官不能完全充满声束,造成声像图表现为组织器官与周围组织的声像信号叠加
诊断中常见部位:大血管和肝、肾小囊肿等第三节图形伪差第三节图形伪差九、衰减效应机制:组织器官的衰减造成的声像图的显示失真条件:低衰减组织的后方强声影造成对前面信号的识别影响高衰减组织的强吸收造成对后方组织的识别影响诊断中常见部位:胆囊、韧带等第四章
多普勒血流显像
第一节多普勒效应一、多普勒效应1.定义当声源与接收器作相对运动时,接收器接收的声波频率与声源发出的频率不一致,这一现象称为多普勒效应
2.数学表示声源运动速度为μ,接收器运动速度为ν,声速为c,声源发出频率为f0的声波,接收频率为f
相向运动时:
背离运动时:第一节多普勒效应3.多普勒超声诊断应用临床上利用多普勒效应可以检测组织器官(心脏、血液、胎儿等)的运动情况。设目标运动方向与超声声束方向夹角为θ,探头发出频率f0的超声,接收频率差为fd的信号,
多普勒效应的数学表示:
目标运动速度:
第一节多普勒效应讨论:利用多普勒效应可以获得运动目标的速度及运动方向多普勒效应的应用要考虑夹角的影响多普勒超声显像方式有两种:频谱多普勒彩色编码多普勒第二节脉冲频谱多普勒一、工作原理
发射短脉冲超声,接收发射差频信号,处理得到检查目标的运动情况。二、显示
单方向频谱声像图三、特点
1.距离选通可进行多目标检查
2.取样门选定的检查区域,取样门大小受脉冲超声发射时间间隔和声束聚焦方式限制
3.奈奎斯特极限频率受脉冲超声信号的脉冲频率限制,对目标运动速度的检查局限于一定的范围1、血流方向显示:血流朝向探头,正频移,零线上方。血流背离探头,负频移,零线下方。2、血流时间:即血流持续时间,频谱图的横轴(s)3、血流速度:纵轴代表速度即频移大小(cm/s)脉冲频谱多普勒第三节连续频谱多普勒一、工作原理
双晶片探头连续发射超声,接收发射差频信号,处理得到检查目标的运动情况。二、显示
单方向频谱声像图三、特点
1.记录全部差频信号但没有距离选通,用于单个运动目标检查
2.目标的运动速度检查没有局限性
3.测量速度的准确性受目标运动方向与声束夹角的影响第四节高脉冲重复频率多普勒一、工作原理
单晶片探头发射短脉冲超声,在回声信号到达探头之前再次发射超声脉冲,接收发射差频信号,处理得到检查目标的运动情况。二、显示
单方向频谱声像图三、特点
1.高脉冲重复频率多普勒与脉冲频谱多普勒的技术特点基本相同
2.由于是双脉冲信号,相当于脉冲频率提高一倍,奈奎斯特极限频率增加,增大了目标运动速度的检查范围第五节彩色编码多普勒一、工作原理
探头发射短脉冲超声,利用自相关技术在目标检测区逐点采集差频信号,并对信号进行彩色编码,处理得到检查目标的运动情况。二、显示
多方向多点断层声像图速度:灰阶表示方向:颜色编码表示性质:层流、湍流三、特点1.实现解剖结构与目标运动状态相结合的显示2.目标运动检查受运动夹角和奈奎斯特极限频率的影响第六节彩色编码多普勒技术要点一、彩色多普勒显示技术方法
1.彩色图标调节改变编码色彩及范围
2.超声频率选择根据检查部位和探头选择超声频率
3.滤波器转换根据目标运动速度选择滤波器
4.速度标尺调节显示灰阶
5.增益调节
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