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《超声基础知识》考核试题及答案第一部分:单项选择题(共20题,每题1.5分,共30分)1.超声波是指频率超过多少赫兹的声波?A.20HzB.200HzC.2000HzD.20000Hz2.在人体软组织中,超声波的平均传播速度约为:A.1540m/sB.1500m/sC.1640m/sD.1450m/s3.决定超声波传播速度的主要因素是:A.声源的频率B.传播介质的密度和弹性C.探头的直径D.声波的强度4.超声波在介质中传播时,其频率、波长和声速的关系是:A.cB.cC.fD.λ5.关于超声波的衰减,下列说法正确的是:A.频率越高,衰减越小B.传播距离越远,衰减越小C.频率越高,衰减越大D.介质越均匀,衰减越大6.超声诊断中,由于声束在声阻抗差异巨大的界面产生的反射称为:A.散射B.绕射C.全反射D.镜面反射7.获得最佳轴向分辨力的方法是:A.提高超声频率B.降低超声频率C.增加脉冲宽度D.使用更大直径的探头8.彩色多普勒血流显像中,红色通常代表:A.背离探头的血流B.迎向探头的血流C.湍流D.静脉血流9.在超声成像中,产生混响伪像的主要原因是:A.声束过宽B.声束在强反射面之间往返反射C.折射D.旁瓣效应10.连续波多普勒(CW)的主要缺点是:A.无法测量高速血流B.存在距离分辨力(无法定位深度)C.容易受aliasing(混叠)影响D.空间分辨力低11.超声波在人体组织内传播时,声能量损失的主要方式不包括:A.吸收B.散射C.反射D.衍射12.能够将电能转换为声能,又能将声能转换为电能的材料特性称为:A.压电效应B.热效应C.压阻效应D.光电效应13.提高帧率的方法不包括:A.降低发射频率B.减少扫描线数C.缩小扫描扇区角度D.增加发射脉冲重复频率14.超声波遇到直径远小于波长的微小粒子时,会发生:A.镜面反射B.背向散射C.折射D.衍射15.在M型超声心动图中,X轴代表:A.深度B.时间C.速度D.强度16.下列哪种组织在超声图像中通常表现为无回声?A.肝实质B.肾皮质C.充满胆汁的胆囊D.脾脏17.增益(Gain)补偿的主要作用是:A.提高横向分辨力B.补偿声束在不同深度的能量衰减C.消除混响伪像D.增加穿透深度18.关于声强,下列说法错误的是:A.单位面积上的声功率B.是描述超声波能量的物理量C.与振幅的平方成正比D.在人体内始终保持不变19.聚焦声束的主要目的是:A.增加近场长度B.提高横向分辨力C.增加穿透深度D.减少衰减20.在多普勒检查中,为了准确测量血流速度,声束与血流方向的夹角(θ)应:A.大于60度B.等于90度C.越小越好D.大于30度即可第二部分:多项选择题(共10题,每题3分,共30分。多选、少选、错选均不得分)1.超声波的主要物理特性包括:A.束射性(方向性)B.反射、折射、散射C.吸收与衰减D.多普勒效应E.可以在真空中传播2.影响超声横向分辨力的因素有:A.探头频率B.声束宽度C.聚焦方式D.扫描线密度E.增益设置3.常见的超声伪像包括:A.后方回声增强B.声影C.侧方回声失落D.镜像伪像E.混响4.彩色多普勒血流显像(CDFI)的成像基础包括:A.血流速度B.血流方向C.血流性质(层流或湍流)D.方差E.组织密度5.超声探头(换能器)的主要类型有:A.线阵探头B.凸阵探头C.相控阵探头D.矩阵探头E.环阵探头6.超声生物效应中,与诊断超声安全性相关的指数有:A.热指数(TI)B.机械指数(MI)C.声输出指数(OI)D.空化阈值E.频率指数7.关于脉冲重复频率(PRF)的描述,正确的有:A.PRF越高,最大可测速度越低B.PRF越高,最大可测速度越高C.PRF与最大探测深度成反比D.为了避免混叠,PRF应至少是多普勒频移的2倍E.PRF由系统控制,与操作者无关8.人体组织中,属于高回声(强反射)界面的有:A.骨骼表面B.肺表面(含气)C.胆囊壁D.肾包膜E.血液与软组织界面9.B型超声成像的特点包括:A.灰阶调制显示回波幅度B.二维断层图像C.实时成像D.只能显示静态结构E.辉度(Brightness)代表回声强度10.造成超声图像中部分容积效应的原因是:A.声束宽度大于目标尺寸B.脉冲长度过长C.探头分辨率不足D.仪器增益过高E.患者呼吸运动第三部分:填空题(共20空,每空1分,共20分)1.超声波在人体软组织中的平均声速通常取值为______m/s。2.声阻抗(Z)等于介质密度(ρ)与声速的乘积,公式为______。3.当超声波垂直入射到两种声阻抗差异较大的界面时,反射系数主要取决于______。4.超声波的频率越高,波长越______,分辨力越______,穿透力越______。5.多普勒效应是指波源与接收器之间发生相对运动时,接收到的频率发生______的现象。6.在多普勒公式中,co7.能够引起超声探头晶片振动产生超声波的效应是______效应;超声波作用于晶片产生电压信号的效应是______效应。8.所谓的“近场”区是指声束平行分布的区域,其长度取决于探头半径的平方与______的比值。9.超声波在介质中传播时,其能量随距离增加而减弱的现象称为______,主要包括吸收、散射和______。10.在彩色多普勒成像中,利用______自相关技术来提取血流信号。11.当血流速度超过尼奎斯特极限时,彩色血流图会出现颜色反转,这种现象称为______。12.声束在通过声速不同的组织界面时,传播方向发生改变的现象称为______。13.纵波的特点是介质质点的振动方向与波的传播方向______。14.超声波诊断仪中,时间增益补偿(TGC)或深度增益补偿(DGC)的作用是补偿由于______引起的信号衰减。15.瑞利散射是指散射体直径远小于______时产生的散射。16.超声造影剂微气泡共振产生的散射信号比普通组织回声,强度通常高出______dB以上。17.在M型超声中,其扫描方式属于______偏转,通过光点在垂直方向的移动显示距离,水平方向显示时间。18.轴向分辨力(纵向分辨力)主要取决于超声波的______,理论上等于脉冲长度的二分之一。19.为了减少超声波对人体的潜在生物效应,操作时应遵循的原则是______。20.线阵探头通常用于______器官或浅表器官的检查。第四部分:判断题(共15题,每题1分,共15分。正确的打“√”,错误的打“×”)1.超声波在固体、液体、气体中都能传播,且速度相同。2.频率相同的超声波,在水中传播的波长比在空气中传播的波长长。3.增加发射超声的功率,可以提高图像的信噪比,但必须考虑安全性。4.欠失频移是由于血流速度过低,低于壁滤波器的阈值造成的。5.彩色多普勒血流显像中,颜色的亮度代表血流速度的快慢。6.超声波在人体内传播时,遇到声阻抗相同的界面不会发生反射。7.聚焦可以改善整个声束路径上的横向分辨力。8.振幅与声强成正比关系。9.多普勒角度为90度时,测得的血流速度最为准确。10.混响伪像常表现为等距离的多条强回声带,多见于膀胱前壁或膈肌下方。11.超声成像中,骨骼是良好的透声窗,可以清晰显示后方结构。12.线阵探头无法进行扇形扫描。13.声束聚焦通常分为电子聚焦和声学聚焦两种。14.机械指数(MI)是衡量超声引起空化效应潜在风险的指标。15.提高超声系统的动态范围,可以同时显示强回声和弱回声的细节。第五部分:名词解释(共5题,每题3分,共15分)1.压电效应2.多普勒效应3.声阻抗4.伪像5.轴向分辨力第六部分:简答题(共4题,每题5分,共20分)1.简述超声波在人体软组织中传播的主要物理特性及其成像基础。2.什么是多普勒信号的混叠现象?产生的原因及解决方法是什么?3.简述超声诊断中常见的三种伪像及其产生机制。4.简述热指数(TI)和机械指数(MI)的临床意义。第七部分:综合应用题(共2题,每题10分,共20分)1.某患者进行心脏超声检查,探头频率为2.5MHz。假设声速为1540m/s。(1)计算该超声波在组织中的波长。(2)如果要提高分辨力,改用5.0MHz的探头,这对穿透深度有何影响?为什么?(3)在检查二尖瓣血流时,多普勒声束与血流方向的夹角为60度,测得频移为2kHz。请计算实际血流速度(已知声速c=1540m/s)。如果夹角校正为0度,计算出的流速会变大还是变小?2.在腹部超声检查中,医生发现胆囊后方出现回声增强,而在结石后方出现声影。(1)请分别解释“后方回声增强”和“声影”形成的物理机制。(2)除了上述两种,请列举并解释另外两种由于声束形状或传播路径引起的常见伪像。(3)在调节仪器时,如何通过TGC(时间增益补偿)来优化图像质量?参考答案及详细解析第一部分:单项选择题1.D解析:人耳听觉范围是20Hz-20kHz,超过20kHz的声波称为超声波。解析:人耳听觉范围是20Hz-20kHz,超过20kHz的声波称为超声波。2.A解析:尽管不同软组织声速略有差异,但为了简化计算和成像定位,超声诊断仪通常设定平均声速为1540m/s。解析:尽管不同软组织声速略有差异,但为了简化计算和成像定位,超声诊断仪通常设定平均声速为1540m/s。3.B解析:声速是介质的物理特性,取决于介质的密度(ρ)和弹性(弹性模量K),与声源频率无关。解析:声速是介质的物理特性,取决于介质的密度(ρ)和弹性(弹性模量K),与声源频率无关。4.A解析:波长(λ)、频率和声速的关系公式为c=f×λ。解析:波长(5.C解析:衰减系数(α)与频率(f)成正比,频率越高,衰减越快。因此,高频探头适合浅表器官,低频探头适合深部器官。解析:衰减系数(α)与频率(f)成正比,频率越高,衰减越快。因此,高频探头适合浅表器官,低频探头适合深部器官。6.D解析:当界面尺寸远大于波长且声束垂直入射时,发生镜面反射,这是超声成像的基础。解析:当界面尺寸远大于波长且声束垂直入射时,发生镜面反射,这是超声成像的基础。7.A解析:轴向分辨力=脉冲长度/2=(波长×周期数)/2。提高频率可减小波长,从而减小脉冲长度,提高轴向分辨力。解析:轴向分辨力=脉冲长度/2=(波长×周期数)/2。提高频率可减小波长,从而减小脉冲长度,提高轴向分辨力。8.B解析:根据BART原则(BlueAway,RedTowards),红色代表迎向探头的血流(正向频移),蓝色代表背离探头的血流(负向频移)。注:颜色可反转,但默认设置如此。解析:根据BART原则(BlueAway,RedTowards),红色代表迎向探头的血流(正向频移),蓝色代表背离探头的血流(负向频移)。注:颜色可反转,但默认设置如此。9.B解析:混响伪像(Reverberation)是由于声束在探头与强反射面(如胸壁、腹壁)之间,或两个强反射界面之间多次往返反射形成的。解析:混响伪像(Reverberation)是由于声束在探头与强反射面(如胸壁、腹壁)之间,或两个强反射界面之间多次往返反射形成的。10.B解析:连续波多普勒使用两个晶片分别连续发射和接收,因此无法区分声束路径上的回声来源,缺乏距离选通能力,无深度分辨力。解析:连续波多普勒使用两个晶片分别连续发射和接收,因此无法区分声束路径上的回声来源,缺乏距离选通能力,无深度分辨力。11.D解析:衍射是波绕过障碍物的现象,不是能量损失的主要方式。能量损失主要来自吸收(转热能)、散射(向各方向散发)和反射(能量返回)。解析:衍射是波绕过障碍物的现象,不是能量损失的主要方式。能量损失主要来自吸收(转热能)、散射(向各方向散发)和反射(能量返回)。12.A解析:压电材料(如PZT)具备压电效应,实现电能与声能的相互转换。解析:压电材料(如PZT)具备压电效应,实现电能与声能的相互转换。13.A解析:帧率(FR)与扫描线数(N)、探测深度(D)有关。降低频率会增加脉冲周期,通常不直接用于提高帧率;相反,减少线数、缩小扇角、提高PRF可提高帧率。解析:帧率(FR)与扫描线数(N)、探测深度(D)有关。降低频率会增加脉冲周期,通常不直接用于提高帧率;相反,减少线数、缩小扇角、提高PRF可提高帧率。14.B解析:当散射体直径(如红细胞)远小于波长(瑞利散射)时,向各个方向散射,其中背向散射是形成软组织超声图像回声的基础。解析:当散射体直径(如红细胞)远小于波长(瑞利散射)时,向各个方向散射,其中背向散射是形成软组织超声图像回声的基础。15.B解析:M型超声中,X轴代表时间,Y轴代表深度,光点亮度代表回声强度。主要用于观察心脏瓣膜等结构的运动轨迹。解析:M型超声中,X轴代表时间,Y轴代表深度,光点亮度代表回声强度。主要用于观察心脏瓣膜等结构的运动轨迹。16.C解析:胆汁是均匀的液体,声阻抗均一,无反射界面,因此表现为无回声(液性暗区)。解析:胆汁是均匀的液体,声阻抗均一,无反射界面,因此表现为无回声(液性暗区)。17.B解析:超声波随深度增加而衰减,导致深部回声弱。TGC/DGC通过在不同深度施加不同增益,补偿这种衰减,使图像深浅亮度均匀。解析:超声波随深度增加而衰减,导致深部回声弱。TGC/DGC通过在不同深度施加不同增益,补偿这种衰减,使图像深浅亮度均匀。18.D解析:声强随传播距离增加因衰减而减小,并非保持不变。解析:声强随传播距离增加因衰减而减小,并非保持不变。19.B解析:聚焦使声束变细,从而提高聚焦区域内的横向分辨力(侧向分辨力)。解析:聚焦使声束变细,从而提高聚焦区域内的横向分辨力(侧向分辨力)。20.C解析:多普勒公式中有cosθ项。当θ=时,cosθ=1,测得速度最大且最准确;角度越大,c第二部分:多项选择题1.ABCD解析:超声波是机械波,不能在真空中传播(E错)。具备束射性、反射/折射/散射、衰减、多普勒效应等物理特性。解析:超声波是机械波,不能在真空中传播(E错)。具备束射性、反射/折射/散射、衰减、多普勒效应等物理特性。2.BC解析:横向分辨力主要取决于声束宽度。频率和探头尺寸影响聚焦,从而影响声束宽度。增益和扫描线密度主要影响信噪比或图像细腻度,不直接决定物理上的横向分辨力极限。解析:横向分辨力主要取决于声束宽度。频率和探头尺寸影响聚焦,从而影响声束宽度。增益和扫描线密度主要影响信噪比或图像细腻度,不直接决定物理上的横向分辨力极限。3.ABCDE解析:选项均为临床常见的超声伪像。解析:选项均为临床常见的超声伪像。4.ABCD解析:CDFI利用自相关技术处理多普勒信号,获取平均速度(A)、方向(B)和方差(C,代表湍流)。组织密度是B模式的基础。解析:CDFI利用自相关技术处理多普勒信号,获取平均速度(A)、方向(B)和方差(C,代表湍流)。组织密度是B模式的基础。5.ABCDE解析:这些都是常见的医用超声探头类型。解析:这些都是常见的医用超声探头类型。6.AB解析:实时超声输出显示的指数主要是热指数(TI,关注加热效应)和机械指数(MI,关注空化效应)。解析:实时超声输出显示的指数主要是热指数(TI,关注加热效应)和机械指数(MI,关注空化效应)。7.BCD解析:PRF=c/2,深度越大PRF越低(C对)。最大可测速度=PRF·c/28.AB解析:骨骼和气体(肺)与软组织声阻抗差异极大,是全反射或强反射界面,表现为高回声伴后方声影。解析:骨骼和气体(肺)与软组织声阻抗差异极大,是全反射或强反射界面,表现为高回声伴后方声影。9.ABCE解析:B型是亮度调制,二维断层,可实时成像。D错,B超可显示动态脏器。解析:B型是亮度调制,二维断层,可实时成像。D错,B超可显示动态脏器。10.ABC解析:部分容积效应是因为声束切片厚度较厚,将体素内不同结构的回声叠加平均所致。主要与声束宽度(A)、脉冲长度(B)及系统分辨力(C)有关。解析:部分容积效应是因为声束切片厚度较厚,将体素内不同结构的回声叠加平均所致。主要与声束宽度(A)、脉冲长度(B)及系统分辨力(C)有关。第三部分:填空题1.15402.Z=ρ3.声阻抗差(或)声阻抗比值4.短;高;差(或低)5.改变6.夹角7.逆压电;压电8.波长9.衰减;反射10.自相关11.混叠(Aliasing)12.折射13.相同(或平行)14.深度(或距离)15.波长16.20~30(注:通常增强20-30dB)17.电子18.脉冲长度(或波长)19.ALARA原则(AsLowAsReasonablyAchievable,即在能获得诊断信息的前提下,使用最低的能量)20.甲状腺、乳腺、外周血管等浅表(注:填“浅表”亦可)第四部分:判断题1.×解析:声速取决于介质,不同介质中声速不同(固体>液体>气体)。解析:声速取决于介质,不同介质中声速不同(固体>液体>气体)。2.√解析:根据公式λ=c/3.√解析:增加功率可提高信噪比,但受限于热指数(TI),需权衡安全。解析:增加功率可提高信噪比,但受限于热指数(TI),需权衡安全。4.√解析:壁滤波器用于滤除低速的组织运动信号,设置过高会将低速血流滤除,造成信号丢失。解析:壁滤波器用于滤除低速的组织运动信号,设置过高会将低速血流滤除,造成信号丢失。5.√解析:在彩色多普勒中,颜色的色调(红/蓝)代表方向,颜色的亮度(辉度)代表速度大小。解析:在彩色多普勒中,颜色的色调(红/蓝)代表方向,颜色的亮度(辉度)代表速度大小。6.√解析:反射发生在声阻抗差异的界面。若阻抗相同,则声波连续传播,无反射。解析:反射发生在声阻抗差异的界面。若阻抗相同,则声波连续传播,无反射。7.×解析:聚焦只能在焦区内改善横向分辨力,焦区外分辨力会下降(扩散)。解析:聚焦只能在焦区内改善横向分辨力,焦区外分辨力会下降(扩散)。8.×解析:声强与振幅的平方成正比。解析:声强与振幅的平方成正比。9.×解析:θ=时,cosθ=10.√解析:这是混响伪像的典型表现。解析:这是混响伪像的典型表现。11.×解析:骨骼衰减极大且全反射,是极差的透声窗,后方形成声影。解析:骨骼衰减极大且全反射,是极差的透声窗,后方形成声影。12.×解析:现代线阵探头可通过电子波束合成技术进行梯形或扇形扩展扫描。解析:现代线阵探头可通过电子波束合成技术进行梯形或扇形扩展扫描。13.√解析:电子聚焦利用延迟线,声学聚焦利用声透镜。解析:电子聚焦利用延迟线,声学聚焦利用声透镜。14.√解析:MI=负峰值声压/,用于评估空化风险。解析:MI=负峰值声压/,用于评估空化风险。15.√解析:动态范围定义为系统能处理的最大与最小信号的比值范围,提高它可显示更多灰阶细节。解析:动态范围定义为系统能处理的最大与最小信号的比值范围,提高它可显示更多灰阶细节。第五部分:名词解释1.压电效应:某些晶体材料(如石英、压电陶瓷)在特定方向上受到压力或拉力作用时,晶体表面会产生电荷,这种将机械能转换为电能的现象称为正压电效应;反之,在这些材料上施加交变电场时,材料会产生机械变形(振动),将电能转换为机械能(超声波),称为逆压电效应。2.多普勒效应:当声源与接收器之间存在相对运动时,接收器接收到的声波频率与声源发射的频率发生改变的现象。频率的变化称为频移,频移的大小与相对运动速度成正比。3.声阻抗:介质中某一点的声压与该点质点振动速度的比值。它等于介质密度(ρ)与声速的乘积,即Z=4.伪像:指超声成像过程中,由于声学原理的物理特性、仪器技术局限性或人体组织结构的复杂性,导致显示的图像与被测物体的实际解剖结构或回声特征不符的假象。常见的有混响、声影、后方回声增强等。5.轴向分辨力:指超声成像系统在声束传播方向(即超声波束轴线方向)上,区分两个相邻回声源的能力。它主要由超声波的脉冲长度决定,理论上等于脉冲长度的一半。第六部分:简答题1.简述超声波在人体软组织中传播的主要物理特性及其成像基础。束射性:超声波由于频率高,波长短,具有像光束一样的方向性,便于定向扫描和定位。反射与折射:在声阻抗不同的界面发生反射,反射回声是构成超声图像解剖结构的基础;折射导致声束偏转。散射:在微小界面(如红细胞)发生散射,背向散射是形成脏器内部灰阶图像的基础。衰减:声能随深度增加而减弱(吸收、散射、反射),需使用TGC补偿。多普勒效应:用于检测运动目标(如血流、胎心)的速度和方向。吸收与衰减:声能转化为热能,限制了穿透深度。2.什么是多普勒信号的混叠现象?产生的原因及解决方法是什么?定义:当血流速度过高,超过脉冲多普勒(PW)的最大可测速度(尼奎斯特极限)时,频谱波形出现方向错位或顶端截断,彩色多普勒出现颜色反转(如红色变为蓝色),这种现象称为混叠。原因:根据采样定理,脉冲重复频率(PRF)必须至少为多普勒频移的2倍。如果2×解决方法:1.提高PRF:增加脉冲重复频率,扩大可测速度范围。2.移动基线:调节基线位置,利用单向显示范围扩大可测速度。3.降低发射频率:最大可测速度与频率成反比,降低探头频率可提高测速上限。4.切换为连续波多普勒(CW):CW无PRF限制,可测高速血流,但无距离分辨力。5.调整角度:增大声束与血流夹角(θ),虽然会低估真实流速,但可降低频移值使其落入可测范围(不推荐作为首选,因影响定量准确性)。3.简述超声诊断中常见的三种伪像及其产生机制。混响伪像:机制:声束在探头表面与强反射界面(如腹壁、膀胱前壁)之间,或两个平行强界面之间多次往返反射。机制:声束在探头表面与强反射界面(如腹壁、膀胱前壁)之间,或两个平行强界面之间多次往返反射。表现:呈等间距的条状强回声,常位于浅部器官或液体前方。表现:呈等间距的条状强回声,常位于浅部器官或液体前方。后方回声增强:机制:当声束通过声衰减极低的介质(如液体、囊肿)时,其后方组织因能量衰减少,接收到的回声强度比周围组织同等深度的回声强。机制:当声束通过声衰减极低的介质(如液体、囊肿)时,其后方组织因能量衰减少,接收到的回声强度比周围组织同等深度的回声强。表现:液性暗区后方回声增强。表现:液性暗区后方回声增强。声影:机制:声束遇到极高声阻抗界面(如结石、骨骼)发生强反射(几乎全反射)或极高衰减(如钙化),导致后方声能显著减少。机制:声束遇到极高声阻抗界面(如结石、骨骼)发生强反射(几乎全反射)或极高衰减(如钙化),导致后方声能显著减少。表现:在高回声后方出现的条状无回声区。表现:在高回声后方出现的条状无回声区。(注:答出任意三种及其机制即可)(注:答出任意三种及其机制即可)4.简述热指数(TI)和机械指数(MI)的临床意义。热指数:指超声束在介质中可能引起温度升高的指数。它反映了超声产热的潜在风险。意义:TI值越高,组织升温风险越大。软组织成像关注TIS,骨骼成像关注TIB,颅脑成像关注TIC。操作时应监控TI,避免长时间高TI扫描,防止组织热损伤。意义:TI值越高,组织升温风险越大。软组织成像关注TIS,骨骼成像关注TIB,颅脑成像关注TIC。操作时应监控TI,避免长时间高TI扫描,防止组织热损伤。机械指数:指超声波在介质中引起空化效应(气泡产生、振荡、破裂)潜在风险的指数。与峰值负压和频率的平方根有关。意义:MI值越高,引起空化效应的风险越大,尤其是在有造影剂或含气器官附近。操作时应控制MI在安全范围内(通常MI<0.7为低风险,MI<1.9为诊断限度)。意义:MI值越高,引起空化效应的风险越大,尤其是在有造影剂或含气器官附近。操作时应控制MI在安全范围内(通常MI<0.7为低风险,MI<1.9为诊断限度)。第七部分:综合应用题1.解:(1)计算波长:根据公式λ已知c=1540λ答:波长为0.616mm。答:波长为0.616mm。(2)改用5.0MHz探头对穿透深度的影响:答:穿透深度会降低。答:穿透深度会降低。原因:超声波的衰减系数(α)与频率成正比。频率从2.5MHz提高到5.0MHz,频率增加一倍,衰减也大幅增加。声波在传播过程中能量损失更快,导致能够被仪器接收并形成有效图像的深度变浅。原因:超声波的衰减系数(α)与频率成正比。频率从2.5MHz提高到5.0MHz,频率增加一倍,衰减也大幅增加。声波在传播过程中能量损失更快,导致能够被仪器接收并形成有效图像的深度变浅。(3)计算血流速度:多普勒公式:Δ
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