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文档简介
1、飞利浦彩超技术的解释,赖常茂,1、融合影像技术 (Fusion Image ),将高频与低频的最佳图像融合在一起,采集到更多的组织信息,得到无以伦比的对比分辨率和清晰无杂波的解剖结构。通过一个频率融合控制按钮实现穿透力,图像质地及分辨率的全面综合控制,2、能量调制技术(Power Modulation),能量调制技术是一种新的信号处理技术,它可以提高整个心内膜的清晰度,特别适用于成像困难的病人。它提高了整个扇区特别是心尖的清晰度,改善了侧壁的显示。能量调制技术通过减去图像中的基波组织信号显示存留的纯净二次谐波信号而使二次谐波的信号得以加强。,3、自适应能量技术 (Power Adaptive
2、),自适应能量技术使近场目标的清晰度比以往更好,它通过调节聚焦深度的声波发射能量 (振幅),自动降低近场的能量,以及增加远场的声波能量,在不降低频率的情况下,即保证分辨率和穿透力,又减少噪声,改善了清晰度。,4、二次谐波融合成像(Harmonic Fusion),二次谐波融合成像使成像非常困难患者的图像更加清晰,减少了图像的模糊不清,增加了边界的分辨率及组织结构的细节。扇型、凸阵和曲型线阵探头都具有二次谐波功能。每个探头均可有二、三对二次谐波频率对。,5、超二次谐波融合成像(Ultraharmonic Fusion ),S3超宽频带探头,具有13/3.6MHz超二次谐波频率。改善了整个扇区,尤
3、其是心尖和深层组织的图像质量。,6、超宽频技术(Ultraband Transducer ),飞利浦的超宽频探头的频率范围为1-15MHz,可以用更少的探头对不同体型的病人进行更多种检查。超宽频技术也提供了更高的敏感度,从低频信号(深部彩色及多普勒性能)到高频信号(二维分辨率),以及两者之间的所有频率。,7、自适应彩色血流 (Adaptive Color),自适应彩色血流可以自动地随聚焦深度选择最佳的彩色多普勒和能量频率,优化了性能。当聚焦深度靠近浅表时,它设定较高的频率,当对深部结构成像时,它选择低频,确保在任何深度彩色的分辨率和敏感性都达到最佳。,8、实时彩色能量图及血管造影技术 (Ang
4、iography),由于处理速度达600贞/秒,并且采用独有的多帧频处理技术,使能量图及血管造影具有极强的抗干扰性。显像稳定。医生做图像时,病人不需憋气,病人的自主呼吸不影响图像。,9、自适应多普勒(Adaptive Doppler),自适应多普勒加强了弱的多普勒信号。它通过复杂的数字化处理技术增强了频谱信号,使它们更易可见,使所有多普勒不敏感的应用领域得到改善。还改善了PW声频信号,通过数字化的分析方法区分噪音和信号,产生清晰的,无噪音的信号以便对血流进行更精确的评价,10、智能化多普勒 (Intelligent Doppler ),优化的声束角度和智能化多普勒使多普勒检查的操作和分析不再复
5、杂,具有角度一致性, 可以进行精确的频谱多普勒测量。,11、自动多普勒描记 (Automatic Doppler Trace ),自动多普勒描记技术可对多普勒频谱自动进行计算,并将选择的测量值显示在屏幕上。,12、独立的二维和多普勒偏转技术 (Independed Color Dpooler),独立偏转技术允许偏转二维声束以得到最佳的图像,同时还可以独立地调节彩色多普勒声束使它与血流角度最佳,敏感性达到最高。技术允许连续调节声束到任何角度。,13、高清晰度的声学放大技术 (Pan Acoustics Zoom ),灵活移动的声学放大,在任何成像模式下都可以对活动的或冻结的图像的局部进行放大。只
6、需简便地在活动的或冻结的图像上启动放大窗。,14、三同步成像 (Triplex Imageing),实时观察二维,彩色及PW频谱,良好的帧频,使检测低速血流更加准确迅捷。,15、梯形线阵成像 (TrapezoidaI Linear Image ),所有线阵探头都具有独特的梯形线阵成像格式,较标准的线阵成像增加了40%的图像面积。一幅图像就可以显示整个甲状腺,颈动脉分叉和移植物,提供更多的临床信息。,16、软组织回声增强成像 (Soft Echo Enhancement ),这一新的成像改良方法提高了软组织及慢速血流的可视性,专用于观察低回声的解剖结构,如子宫、血栓、血凝块、斑块及赘生物等。,1
7、7、侧向增益控制 (LGC),侧向增益控制使图像质量控制达到一个新的水平。它近似于时间增益补偿,但应用于侧向的图像,可以对超声信号的组织衰减进行调节,使每个病人的图像都达到最佳。,18、实时声学心肌造影 (MCE),相控阵探头及能量调制技术为科研提供了实时心肌超声造影。这一针对多种不同病人及造影剂而设计的高敏感造影检测技术通过使用较低的机械指数(MI)避免了微泡的破坏, 克服了心电图触发造影成像技术的局限,因此,心肌的微循环及室壁运动可以同时显示。用连续数帧的高(MI)的脉冲发射清除心肌中的造影剂后,可以观察心肌的再充盈。,19、全功能声学密度在线定量研究 (Global AD ),全方位的内
8、置定量工具,可用于灰阶图像,背向散射图像(IBS),能量图,彩色血流及心肌组织多普勒图像。 在彩色血流和组织多普勒模式下,将取样点放在任一感兴趣区域 , 无需采取频谱,可直接显示其速度。 它可以精确地定量二维原始声学数据或IBS数据,以及造影剂所引起的 声学信号强度的改变,并与基础状态下进行比较。 在以上各种模式下,可任意采集12条曲线,可进行任意曲线和数据间的对比。所有测量参数值均可用软盘以Excel模式阅读并编辑。,20、超动态运动负荷试验 (Ultra Dynamic stress Echo),可以采集多个节段,多个切面,采集既可收缩期也可整个心动周期,在负荷试验过程中,可观察和采集其他
9、的二维、彩色血流、多普勒或是DTI图像。 窗口序列动态显示技术(SSL):在任意节段,任意切面可重叠观察多幅图像 多项内置的先进功能 MCE、AQ、CK、LVO、TDI等可加入负荷超声任意阶段、任意切面图像中进行对比研究。,21、声学定量 (Acoustic Quantification AQ ),AQ它利用原始的声学信号( 客观数据 )进行实时定量超声分析,通过自动边缘检测技术将超声图像上的每一个像素分为血液和组织, 从而检测、区分、描记心内膜边缘。 AQ将结果以波形和数据的形式显示,您可以看到动态改变,观察心脏腔室的容积、面积,射血分数等测量值,以及心动周期中其他指标一实时显示。它是第一个
10、和唯一一个应用超声图像实时测量心脏功能的方法,最新的智能AQi技术具有:,a. 通过曲线波形显示和整体功能报告单,提供了整体心功能(收缩/舒张)的波形及衍生的参数,包括多个临床应用的测量指标:如:EDV、ESV、EF、PFR、PRFR、AFF等。 b. 内置的波形分析功能保证了AQ的数据质量,降低了误差。,22、彩色室壁运动(Color Kinesis CK),CK 用彩色代表了心动周期某一时段开始的心内膜边界的运动过程, 使得节段/整体室壁运动的检测和比较更加容易,CK实时的顺序显示了整体和节段室壁运动的变化。 在分析节段运动、评价心室功能时,最重要的标准是必须测定每一个节段到底移动了多少及
11、它相对于其他节段的移动时相。CK所提供的图像,可克服心脏运动时所产生的相位伪像二从而准确的显示各节段室壁运动的真实状态。 CK提供完整的三种研究方式:收缩期、特定的收缩期及舒张期。可更全面,更精确的评价节段性室壁运动。,23、结构三维及四维成像技术 (3D、4D),整合的三维图像采集软件和经胸多平面探头或多平面食道探头可以对高质量的二维和彩色血流图像数据进行采集。三维数据将自动存入数字化存储和检索(DSR)磁化光盘,再进行图像的重建和定量分析。 飞利浦的三维能显示X-Y-Z三个轴向任一切面的动态图像,是目前真正具临床意义的三维。其不仅能成像整个脏器的表面三维,而且能显示脏器内部某一个区域的三维。飞利浦拥有目前超声业界唯一的,经胸三维电控探头和最好的多平面经食道多平面 TEE探头。即可获得组织的整体三维图像,又可同时任意提取360度中的任意角度前面的图像。,24、智能触摸式界面 (Intelligence Touch Screen ),快速智能触摸式界面在瞬间就可以开始检查或切换模式,每一种重
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