超声基础二

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超声医学科主治医师基础知识-2_真题(含答案与解析)-交互

超声医学科主治医师基础知识-2_真题(含答案与解析)-交互

超声医学科主治医师基础知识-2(总分100, 做题时间90分钟)一、以下每一道考题有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。

1.描述声速、波长和频率三者关系的公式为•**=fλB.波长=频率×声速• C.波长=2(频率×声速)• D.波长=(频率×声速)2• E.波长=(频率×声速)/2SSS_SIMPLE_SINA B C D E分值: 2答案:A[解析] 超声有三个基本物理量,即:频率(f)、波长(λ)和声速(C),三者之间的关系是:C=fλ。

2.声波在进入不同介质时发生角度改变,该改变的角度称为• A.偏角• B.反射角• C.衍射角• D.折射角• E.临界角SSS_SIMPLE_SINA B C D E分值: 2答案:D[解析] 波在进入不同介质时发生角度改变,该改变的角度称为折射角。

3.人耳听觉范围内的声波频率应为•**•**~20000Hz•**•****A B C D E分值: 2答案:B[解析] 人耳听觉范围内的声波频率为20~20000Hz。

4.纵向分辨力又可称为• A.轴向分辨力• B.侧向分辨力• C.显现力• D.时间分辨力• E.空间分辨力SSS_SIMPLE_SINA B C D E分值: 2答案:A[解析] 纵向分辨力又称轴向分辨力,指在声束长轴方向上分辨细小目标的能力。

5.在下列哪种物质中声速最快• A.软组织• B.骨骼• C.空气• D.水• E.脂肪SSS_SIMPLE_SINA B C D E分值: 2答案:B[解析] 人体软组织的声速平均为1540m/s,与水中的声速相近。

骨骼的声速最快,相当于软组织声速的2倍以上,约3360m/s。

6.引起衰减的可能最小的是• A.吸收• B.反射• C.折射• D.散射• E.多普勒效应A B C D E分值: 2答案:E[解析] 声波在介质中传播过程中,声能随距离增加而减弱,这就是衰减,衰减与超声传播距离和频率有关,频率越高,衰减越显著;衰减的原因有:吸收、散射、折射、散射、声束扩散等,多普勒效应不会导致衰减。

超声检测物理基础第二章4

超声检测物理基础第二章4

可求得:
3
g 8g 8(3 2q) g 16(q 1) 0
2
第三节
表面波和导波
方程的求解: 泊松比的值在0-0.5之间,q在0.5-1 之间,方程可求得三个实根:两个大于 1,一个小于1。
cr g cs
对于钢,
0.29
cr 0.919cs
第三节
表面波和导波
1 qg 1 g
2 0.8 48 r 2 0.3 96 r
表面波的衰减特性
2 1 qg c r r 2 1 g cr r
1 对于玻璃,q 3 当 x r
g 0.845
x
e
x
第三节
表面波和导波
(q 2 k 2 ) 2 tan( qd ) 2 tan( pd ) 4k pq
非对称模式
使板在厚度方向弯曲
第三节
表面波和导波
板波的特点: 1.多模式-频率方程有多解 存在多个传播模式 2.声色散 速度随板厚和频率变化的现象 板波的速度 相速度:单一频率的波在波导中的速度
预备知识
标量场的梯度
矢量分析知识
grad ex ey ez x x x 梯度用哈密顿微分算子的表达式为
grad
矢量场的散度 x y z
x y z
div
预备知识
矢量场的旋度
矢量分析知识
xБайду номын сангаас
第三节 设
表面波和导波
cs 2 1 2 q( ) cl 2(1 )
1 qg cr 1 g cr

超声检测物理基础第二章2

超声检测物理基础第二章2
xx
yy ,
v u xy yx x y u w xz zx z x w v zy yz y z v u 2 z x y u w 2 y z x w v 2 x y z
第二章
超声检测的物理基础
Txx
小体积元运动分析 作用在小体元上X轴的 合力为
Txx Tyx Tzx Fx ( )dxdydz x y z

根据牛顿第二定律可 建立小体元在x方向的 运动方程 u T T
2 xx
Txx Txx dx x
t 2
x
Tzx y z
第二章
1.应变
超声检测的物理基础
某一点A ,坐标为(x,y,z) 相邻点C,坐标为(x+dx,y+dy,z+dz) 固体产生变形时, A点产生位移,变为 A 位移为(u,v,w) A C点变为 C 位移为(u+du,v+dv,w+dw)。 两点之间的位移差为: A (du,dv,dw)
C
Txx ( xx yy zz ) 2 xx 2 xx T ( ) 2 2 xx yy zz yy yy yy Tzz ( xx yy zz ) 2 zz 2 zz Tyz yz Txy xy Tzx zx
拉梅系数与弹性模量和拍松比的关系 一般材料中常用杨氏模量E 和泊松比 表示弹性性质 T
E
xx
Txx
xz
xx yy
Txy
Txx
杨氏模量(弹性模量)
E (1 )(1 2 )
E 2(1 )

超声心动图入门基础第二部分

超声心动图入门基础第二部分

M型超声心动图
M型超声心动图
指超声以光点辉度显示心脏与 大血管各界面的反射,本质 为一维超声。 在其X轴偏转板上加慢 扫描系统,使代表界面反射 的前后跳动的光点顺时间而 展开,其轨迹在示波屏上形 成曲线,称超声心动图曲线。 可取得心脏大血管的径 线、搏动幅度、瓣膜活动度 及心功能或血流动力学数据。
二尖瓣运动曲线
• • • • • • • • • DE段:为一急速上升曲线,心脏舒张,二尖瓣前叶在左房血流冲击下,迅速开放。 E点:二尖瓣前叶曲线上升达顶峰。 D点:出现于T波之后,标志心室舒张开始,二尖瓣即将开放。 EF段:心室快速充盈后,房室压减小,二尖瓣前叶向后移。 F点:标志快速充盈期末,二尖瓣半关闭状态。 A峰:心房收缩,P波之后。 B点:心房收缩后,左心房压下降,二尖瓣半闭合,标志收缩期开始。 C点:位于R波之后,心室收缩,二尖瓣关闭。 CD:关闭的二尖瓣随心室后壁收缩向前缓慢运动。
彩色血流显象:
将血液流动产生的各种多普勒信息,进行伪彩色编码处理, 并将其重叠在M型或二维超声心动图相应的位置上,显示心 腔各断面的整个血流瞬时公布,从而能实时观察心脏的血流 状况,即为彩色血流显象。 血流方向的彩色显示有两种方式。一种以蓝色显示背离探头 的血流,以红色显示朝向探头的血流;另一种则相反。不同 的彩色亮度表示血流速度。当存在涡流时,可呈现多色镶嵌 的血流图象。 彩色血流显象对心脏瓣膜病和有分流的先天性心脏病的诊数 据具有独到之处。
两种频谱形态:
脉冲多普勒 高的距离分辨率 受脉冲重复频谱限制,测量 速度小于2m/s,主要用于测 量二尖瓣血流、左心室流入 道血流。
连续多普勒 高的速度分辨率 可测血流速度一般大于7m/s, 主要用于测定跨心内膜瓣狭 窄或反流以及分流处的血流 速度或压差

ASNT超声II级基础理论试卷(答案)

ASNT超声II级基础理论试卷(答案)

超声II级基础理论试卷UT Level II General Examination姓名:答卷时间:地点:Name Time Location得分:评卷人:时间:Marks Examiner Date1. 超声波探伤中,最常用的换能器应用的原理是:( B )A) 磁致伸缩原理B) 压电原理C) 波型转换原理D) 以上都不是The transducers most commonly found in ultrasonic search units (probes) used for discontinuity testing utilize:A) magnetostriction principles B) piezoelectric principlesC) mode conversion principles D) none of the above2. 下列哪种声波具有多种不同的波速( D )A) 纵波B) 切变波C) 横波D) 兰姆波Of the following sound wave modes, which one has multiple or varying wave velocitiesA) longitudinal waves B) shear waves C) transverse waves D) lamb waves3. 下列哪种情况可应用超声技术进行检测( D )A) 确定材料弹性模量B) 研究材料冶金组织C) 测量材料厚度D) 以上都可以Which of the following would be considered application(s) of ultrasonic techniquesA) determination of a material's elastic modulus B) study of a material's meallurgical structureC) measurement of a material's thickness D) all of the above4. 可在液体中传播的唯一声波是:( B )A) 切变波B) 纵波C) 表面波D) 瑞利波The only significant sound wave mode that will travel through a liquid is:A) shear B) longitudinal C) surface D) rayleigh5. 材料的声阻抗用来:( C )A) 确定界面上的折射角B) 确定材料的声衰减C) 确定界面上透过和反射声能的相对数量D) 确定材料中声束扩散角The acoustic impedance of a material is used to:A) determine the angle of refraction at an interfaceB) determine the attenuation within the materialC) determine the relative amounts of sound energy coupled through and reflected at an interfaceD) determine the beam spread within the material6. 对试样进行接触法斜角探伤时,如果入射角达到第二临界角,会发生:( C )A) 表面波全反射B) 切变波45°折射C) 表面波D) 以上都不对When angle beam contact testing a test piece, increasing the incident angle until the second critical angle is reached results in:A) total reflection of a surface wave B) 45° refraction of the shear waveC) production of a surface wave D) none of the above7. 接触法探伤中,靠近入射表面的缺陷并不是总能探测出来的,其原因是:( C )A) 远场效应B) 衰减C) 盲区D) 折射In contact testing, defects near the entry surface cannot always be detected because of:A) the far-field effect B) attenuation C) the dead zone D) refraction8. 换能器频率与晶片厚度有关,晶片愈薄:( B )A) 频率愈低B) 频率愈高C) 频率无显着差别D) 以上都不对The crystal thickness and transducer frequency are related, the thinner the crystal:A) the lower the frequency B) the higher the frequencyC) there is no appreciable affect D) none of the above9. 靠近换能器的声压波动区域的长度主要取决于:( D )A) 换能器的频率B) 换能器的直径C) 换能器电缆的长度D) A和BThe length of the Zone adjacent to a transducer in which fluctuations in sound pressure occur is mostly affected by:A) the frequency of the transducer B) the diameter of the transducerC) the length of transducer cable D) both A and B10. 换能器从埋藏深度不同的相同反射体接收的信号差别可能是由哪种原因引起的( D )A) 材料衰减B) 声束扩散C) 近场效应D) 以上都可能The differences in signals received from identical reflectors at different material distances from a transducer may be caused by:A) material attenuation B) beam divergence C) near field effects D) all of the above11. 探头横向移动时,比探头尺寸小的缺陷产生的信号振幅发生起伏的变化。

超声检测物理基础第二章5

超声检测物理基础第二章5
2
c0
2
t
2
第四节
声波的传播规律
结论: 叠加性:当几列波同时在介质中传播时, 相遇处质点的振动是各列波引起的振动的合 成,在任意时刻该质点的位移是各列波引起 位移的矢量和。 独立性:几列波相遇后仍保持自己原有的 频率、波长、振动方向等特性并按原来的传 播方向继续前进。
第四节
声波的传播规律
二. 波的干涉
声学检测技术
第二章
超声检测的物理基础
2.4 波的叠加、干涉、衍射和惠更斯原理 一.波的叠加原理
第四节
声波的传播规律
当两列波同时在介质中传播时, 波列1:
p1
2
1 p1
2
波列2:
p2
2
c0
2
t
2
2
1 p2 c0
2
t
2
叠加:
( p1 p 2 )
2
1 ( p1 p 2 )
2 π r1
2
2 π r1
) )
A
A1 A 2 2 A1 A 2 cos
2
2 1 2π

r2 r1

常量
第四节
振幅
声波的传播规律
A
2 2
A1 A 2 2 A1 A 2 cos r2 r1 相位 2 1 2 π 叠加结果
A1 A 2 A A1 A 2
第四节
声波的传播规律
驻波:波干涉的特例
两列振幅相同的相干波在同一直线上沿相反方向 传播时相互叠加而成的波
波列1: 波列2:
p i p ia e
j ( t kx )

超声检测物理基础第二章1

超声检测物理基础第二章1

第二章
超声检测的物理基础
2、描述波动的物理量 波长:沿波的传播方向,两个相邻的、 相位差为 2 的振动质点之间的距离,即一个完整 y 波形的长度。A
O A

x
第二章
超声检测的物理基础
频率: 任一给定点在单位时间内所通过的完整 波的个数, 单位:Hz 波的频率是由波源决定的 波速:波在单位时间内所传播的距离
第二章
超声检测的物理基础
按介质形状分类 1 体波 横波 纵波 2 表面波-瑞利波 3 导波 分管中导波和板中导波 板中导波-板波 Lamb波
第一章
超声检测的物理基础
表面波(瑞利波) 介质表面受到交变应力作用时,产 生沿着固体表面传播的具有纵波和横 波的双重性质的波。 表面质点的运动轨迹为椭圆 振幅随深度的增加迅速减少 用于发现表面缺陷
c f
波速只取决于介质的性质
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第二章
超声检测的物理基础
波按频率分类: 次声波:频率小于20Hz 声波:20-20000Hz 超声波:20000Hz以上 超声波的特点 具有良好的方向性 能量高 在界面处产生反射、折射和波型转换 穿透力强
第二章
超声检测的物理基础
超声波的应用 医学上:疾病的诊断和治疗 机械加工:玻璃,金刚石等材料的 加工 焊接:塑料的焊接 材料检测和性能测试
第一章
超声检测的物理基础
地震波
地震发生时,震源区的介质发生急速的 破裂和运动,这种扰动构成一个波源。由于 地球介质的连续性,这种波动就向地球内部 及表层各处传播开去,形成了连续介质中的 弹性波。
由三部分组成:纵波、横波、表面波
第二章 超声检测的物理基础 按波的形状分类 波的形状是指波阵面的形状。 波阵面:同一时刻,振动相位相同所 有点联成的面。 波前:某一时刻,波动所到达的空间 各点所联成的面。 波线:波的传播方向 1 平面波 2 球面波 * 3 柱面波

超 声 Ⅱ 级 物 理 基 础 练 习 题 答 案

超 声 Ⅱ 级 物 理 基 础 练 习 题 答 案

超 声 Ⅱ 级 物 理 基 础 练 习 题 答 案一.是非题: (是”√”,非”×”)1.超声波的频率取决于晶片振动的频率。

( √ )2.超声波(指纵波、横波和表面波)在介质中传播的速度与频率成正比。

(×) 纵波,横波和和表面波的声速只与传声材料的种类有关,与频率无关.3.所有液体(水除外),其声速都随温度的升高而减小。

(√)通常,液体温度的升高,都会引起声速降低.水的温度在74℃左右时声速最大,低于74℃,则声速随温度升高而增加,高于74℃,则声速随温度升高而降低.4.在同一固体材料中,传播纵、横波时声阻抗不一样。

(√) Z=ρc, c L >c S ,故Z L >Z S5.超声波垂直入射到平界面时,反射波与透过波声压之和等于入射波声压。

(×)声压是力的概念,故平界面两侧声压要符合力的平衡,即 P 入+P 反=P 透6.超声波垂直入射时,界面两侧声阻抗相差越小,声压往复透过率越低。

(×)1;0;1112221122→→-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+--=-=T z z z z z z r T 则当7.第二介质中折射的横波平行于界面时的纵波入射角为第一临界角。

(×) 据题意应为第二临界角.8.有机玻璃/铝界面的第一临界角大于有机玻璃/钢界面的第一临界角,则前者的第二临界角也一定大于后者。

(×)见书P.24的表2-4,题的前一部分是错的,后一部分是对的,所以总的是错.此题也可以用第一、第二临界角的公式来分析:211211sin sin s l Ⅱl l Ⅰc c;c c --==αα又由于铝的c L 〉钢的c L ,故有机玻璃/铝界面的第一临界角小于有机玻璃/钢界面的第一临界角(sin0=0,sin π/2=1.故C L1/C L2的比值越小,角度越小);而由于铝的c s <钢的c s ,故有机玻璃/铝界面的第二临界角大于有机玻璃/钢界面的第二临界角(C L1/C S2中的分母越小,则比值就大,第二临界角就大)。

超声检测物理基础第二章3

超声检测物理基础第二章3
B
第二节
固体中的声波
流体中的波动方程 流体中的应力 T P ij ij 作用于任一质点的应力有完全的对称性。 在流体中,总有不为零的静压强,在有外 应力作用时,流体内部产生逾量压强 p
p P p0 p 0 是常数。
2
波动方程为 p
p
2
B t
2

1 p
声学检测技术
第二章
超声检测的物理基础
2.2 固体中的声波
三、无限介质中波动方程的解 固体中波动方程
2 1 2
2 C L t 2
2 1 x 2 C S t 2
2 x
属于一个类型:常系数线性齐次偏微分方程。
2 x 2 a2 2 y 2
通解形式:
( x, y ) f ( y ax) g ( y ax)
1
用矢径为参量的波动方程为
2 r
2
r1
x y z
2 2
2

1 r r

1 2
一般解比较复杂。当r足够大,声源为 A 谐振动时,解近似为 e
a j ( t kr1 )
C 2 t 2
r1
第二节
固体中的声波
四、无限大固体中波速及测量 1.无限大固体介质中的声速 存在的波型:纵波 横波 纵波声速 c
l
cl
E
1 (1 )(1 2 )


E 杨氏模量
泊松比
第二节
固体中的声波
cs G E 2 (1 )
横波声速 c s

常用介质中的速度 金属:钢 纵波5900m/s 横波 3200m/s 铸铁 3500-5600m/s 横波2200- 3200m/s 有机玻璃 纵波 2700m/s 横波 1460m/s 聚枫 纵波 2250m/s

超声基础2

超声基础2

旁瓣效应
第1旁瓣成像重叠效应
容易产生的部位
子宫、胆囊、横隔
表现形式
• 膀胱暗区内的薄纱状弧形带 • 胆囊暗区内的斜形细淡光点分布 • 多条横隔线段
2019/12/19
53
二、物理及诊断基础
2019/12/19
54
二、物理及诊断基础
产生的条件
病灶的尺寸小于声束的束宽,但部分位于 声束内时,病灶回声与周围正常组织的回声重 叠。
不出现后壁回声增强效应
• 血管腔的后壁几乎不见
2019/12/19
45
二、物理及诊断基础
产生的条件
• 声路中具有较强衰减体 • 声束遇到高反射系数物体
表现形式
• 在常规DGC正补偿调节后,在组织或病灶的后 方所演示的回声减低甚至接近无回声的平直条 状区。
2019/12/19
46
二、物理及诊断基础
2019/12/19
21
占位病变
②良性或恶性病变的鉴别
良性病变
病变形态
多规则
边界回声
清楚光滑
内部回声
均匀、中等回声
周围组织
可有挤压
恶性病变 多不规则 不清楚或浸润状 不均匀低回声 可有浸润破坏
2019/12/19
22
二、物理及诊断基础
回声强弱的描述
• 根据图像中灰度不同 分为强或高回声、中等回声、低回声、无回声。
结果
• 声像图上显示为镜面深部与此靶距离相等形态 相似的声像图。
2019/12/19
39
二、物理及诊断基础
容易产生的部位
• 横隔肌附近 • 一个实质性肿瘤或液性占位可以在横隔的两侧
同时显示,较横隔浅的一处为实影,深者为虚 影。

超声诊断基础

超声诊断基础

衰减(attenuation): 声波在介质内的传播过程中 ,随着传播距离的增大,声波的能量逐渐减 少,这一现象称为声波衰减。
吸收: 反射: 散射: 声束扩散:
调节STC。
正常组织 1
声阻抗有一定
与 正常组织 2 差异
与 病理组织
有 界面
形态
界面


运动 状况
组 对超 织 声声
波的
回声 有一 定的 共性 和某 些特 性
返回
彩超就是使用多普勒效应:是声源与接收器在连 续介质中存在着相对运动而导致反射频率发生了 改变称之为频移。频移的程度与相对运动的速度 成正比。距离变近则频率增加,距离变远则频率 减少。
连续
脉冲
彩色
在超声医学诊断中,超声多普勒技术可用于检测 心血管腔内的血流方向、流速和湍流程度。
fd为多普勒频移;f0为 入射频率;fR为反射频 率;c:声波速度,v: 血流速度;θ:声波方 向与血流方向夹角。
超声诊断学:研究和应用超声的物理特 性、诊断人体疾病的科学;它包括原理 、仪器构造、显示方法、操作技术及对 回声或透声信号的分析与判断。
一、超声基础 二、超声图像诊断 三、血液血流动力学诊断 四、超声造影诊断 五、超声弹性成像诊断
超声有良好指向性和与光相似的反 射、折射、衰减及多普勒效应等物理特 性,将超声声束发射到体内并在组织中 传播遇到介质产生···。
1.脏器的柔和度 较差
2.内部回声分布 不均匀等
3.可以形成团块 型
一. 炎 症
1.脏器的柔和度 较差
2.内部回声分布 不均匀等
3.可以形成团块 型
返回
二. 肿块
硬度 壁结构 侧后声影 内部回声 后方回声 晕征 形态 淋巴门结构 低头试验

超声诊断基础试题.(二)

超声诊断基础试题.(二)

超声诊断基础试题(试卷二)一、单项选择题1.超声波是指频率超过( )以上的一种机械波。

BA,10000Hz B,20000Hz C,30000Hz D,40000Hz2.超声的三个基本物理量之间的相关关系可表达为如下哪种公式:CA,λ=cf B,f=cλ C,λ=c/f D,f=cλ3.现在临床使用的超声诊断主要利用超声的什么物理原理? DA,散射 B,折射 C,绕射 D,反射4.下列关于超声的分辨力叙述正确的是: AA,超声的分辨力主要与超声的频率有关。

B,纵向分辨力是指与超声垂直的平面上两个障碍物能被分辨的最小间距。

C,超声的分辨力越高,超声在人体中的传播距离越远。

D,为提高超声的横向分辨力,不可以通过声学聚焦的方法实现。

5.下列不属于彩色多普勒技术的是:C多普勒血流成像 B,能量多普勒 C,频谱多普勒 D,多普勒速度能量图6.超声换能器的作用是:CA,将动能转化为势能 B,将势能转化为动能C,将机械能转化为电能 D,将化学能转化为电能.7.人体组织中的反射回声强度可以分为哪几个等级?ABCA,高回声 B,等回声 C,无回声 D,弱回声8.下列哪种不属于超声伪像?BA混响伪像 B,密度伪像 C,镜面伪像 D,折射伪像9.下列不属于超声成像设备主要组成的是:CA主机 B,超声换能器 C,视频图象记录仪 D,视频图象显示仪10.下列不是彩色多普勒成像的显示方式的是:C A,速度型 B,能量型 C,加速度型 D,运动型二、多项选择题1、层流频谱特征 BCE A、速度梯度大B、频谱与基线间有空窗C、速度梯度小.频谱窄D、包络毛刺.多1、层流频谱特征 BCEA、速度梯度大B、频谱与基线间有空窗C、速度梯度小.频谱窄D、包络毛刺.多普勒声粗糙刺耳E、包络光滑.多普勒声平滑有乐感2、发生多普勒效应必须具备的基本条件 ACEA、有声源与接收体B、没有回声或回声太弱C、声源与接收体产生相对运动D、有强的反射源与散射源E、声源与接收体两者处于静止状态3、从多普勒频谱图上能了解到血流的参数是:ABCD A、血流性质 B、时相 C、方向 D、速度4、声学造影剂须符合下列哪些项的要求:ABCD A、微泡小,能安全稳定通过肺循环 B、可进入心肌或全身血池 C、无毒副作用 D、能停留相对较长时间5、用于检查血流速度参数的多普勒技术是 CDA、二次谐波成像B、多普勒血流成像C、连续波多普勒D、脉冲波多普勒E、多普勒组织成像6、连续波多普勒的技术特点是 DEA、出现信号混迭B、间歇发射超声C、选择接收不同深度的回声D、不间断发射超声E、检测高速血流7、增大脉冲波多普勒检查测深度的错误方法是 BCDA、提高发射超声脉冲重复频率B、增大超声入射角C、提高超声频率D、降低发射超声脉冲重复频率E、降低超声频率8、彩色多普勒的用途是 ABCA、检出血流B、判断血流方向C、鉴别管道性质D、测量血管体积E、测量峰值流速9、右心超声造影的主要用途是 CDEA、大血管间左向右分流B、心腔与大血管间的左向右分流C、右心瓣口的反流D、识别心腔解剖结构E、心腔右向左分流10、用彩色多普勒怎么样区别动脉与静脉血流 ABCDEA、动脉血流信号呈闪动显现B、收缩期动脉血流信号强度最高C、静脉血流信号可持续出现D、舒张期动脉可无血流信号E、呼吸可影响静脉血流速度三名词解释1、多普勒效应答:当声源与声接收器之间有相对运动时,接收器所接收到的声波的频率就会发生改变,这种物理现象为多普勒效应。

超声基础培训2PPT课件

超声基础培训2PPT课件
医学诊断中应用超声波的优点 包括无创、无痛、无辐射等, 同时能够实时监测病变的发展 情况,为治疗提供指导。
工业检测
工业检测是利用超声波对材 料和产品进行检测和评估的
过程。
1
在工业生产中,超声波检测 可用于检测材料内部缺陷、 测量材料厚度、评估材料性
能等。
常见的工业检测应用包括金 属材料检测、复合材料检测 、陶瓷材料检测等,这些应 用涉及到各种行业和领域。
检测。
应用
主要用于检测厚度较大的材料或液 体内部的不连续性。
特点
对缺陷的定位准确,但对缺陷的定 量和定性分析较为困难。
共振法
原理
利用超声波在介质中产生 共振现象,通过测量共振 频率或振幅变化进行检测。
应用
主要用于检测材料内部的 细小缺陷或薄层结构。
特点
对缺陷敏感度高,但操作 复杂,需要精确控制测试 条件。
详细描述
在工业生产中,超声波检测被广泛应用于各种材料的检测,如塑料、陶瓷、玻璃等。通过超声波的传播和反射特 性,可以快速准确地检测产品是否存在缺陷或异常,提高生产效率和产品质量。
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03 超声波检测技术
脉冲反射法
01
02
03
原理
利用高频超声波在介质中 传播时遇到不同声阻抗界 面所产生的反射波进行检 测。
应用
主要用于检测厚度、裂纹、 气孔等不连续性。
特点
操作简便,检测速度快, 对近表面缺陷敏感。
穿透法
原理
利用超声波在均匀介质中传播的 特性,通过测量超声波从发射器 到接收器的时间或传播速度进行
象,导致能量损失和散射。
02 超声波探头
超声波探头的种类与原理

【超声二级取证】第2章超声检测的物理基础

【超声二级取证】第2章超声检测的物理基础

a. 当超声波脉冲宽度相对于薄层较窄时,薄层两侧的各次反射波、 透射波互不干涉; b. 当超声波脉冲宽度相对于薄层较宽时,薄层两侧的各次反射波、 透射波就会互相叠加产生干涉。 • 超声波通过异质薄层的声压反射率和透射率与介质的声阻抗和 薄层声阻抗,以及薄层厚度同其波长之比d2/λ2有关。
1. 均匀介质中的异质薄层(Z1=Z2≠Z3) 材料中存在的平面状缺陷,如:裂纹、分层、夹杂等。
﹡ 4. 惠更斯原理: 介质中波动传播到的任一点都可以 看作是发射子波的波源,在其后任意时 刻这些子波的包迹就是新的波阵面。 利用惠更斯原理,可以确定波前的 几何形状和波的传播方向。 ﹡ 5. 波的散射和衍射 • 衍射:波绕过障碍物的边缘向后传播的现象。 • 散射:通常是指声波遇到障碍物后不再向特定方向而是向各个 不同方向发射声波的现象。 波的衍射和障碍物尺寸D f 及波长λ的相对大小关系: D f<<λ,波的绕射强,反射弱,缺陷回波很低; D f>>λ,波的反射强,绕射弱,声波几乎全反射。 因此,超声检测灵敏度约为λ/2。
(1-4)
1.2 超声波 1.2.1 超声波的定义 引起听觉的机械波频率范围: 20Hz~20kHz 超声波:频率范围大于 20kHz的机械波 1.2.1 超声波的分类 1. 超声波的波型 纵波(疏密波、压缩波) 横波(剪切波) 表面波(瑞利波) 爬波(临界折射纵波) 兰姆波(自由界面板波) 管中导波
(1—21)
T+R=1
t - r= 1
• 超声波垂直入射到平界面上时,界面两侧介质声阻抗的差异 决定着反射能量和透射能量的比例。 • 差异越大,反射声能越大,透射声能越小。例:钢与空气的 界面、两侧介质的声阻抗非常接近的情况。 • 例:水/钢界面的反射、透射关系: ① 超声波从钢射向水的情况;

超声诊断学基础2

超声诊断学基础2
超声诊断学基础
总论 滕州市中心人民医院彩超室 王磊
几个常见概念
超声医学(ultrasonic medicine)是利用超声波的物理特性 超声医学(ultrasonic medicine)是利用超声波的物理特性 与人体器官、组织的声学特性相互作用后得到诊断或治疗 效果的一门学科。 超声诊断学(ultrasonic diagnostics)是向人体发射超声, 超声诊断学(ultrasonic diagnostics)是向人体发射超声, 并利用其在人体器官、组织中传播过程中,由于声的透射、 反射、折射、衍射、衰减、吸收而产生各种信息,将其接 收、放大和信息处理形成波型、曲线、图像或频谱,籍此 进行疾病诊断的方法学。 超声治疗学(ultrasonic therapeutics) 超声治疗学(ultrasonic therapeutics) :是利用超声波的能 量(热学机制、机械机制、空化机制等),作用于人体器 官、组织的病变部位,以达到治疗疾病和促进机体康复的 目的方法学
彩色多普勒血流成像(color 彩色多普勒血流成像( Doppler flow imaging, CDFI) CDFI)
是利用Doppler原理,提取Doppler频移 是利用Doppler原理,提取Doppler频移 (Doppler shift),作自相关处理,并用彩 shift),作自相关处理,并用彩 色编码(频域法 frequey domain)。常规把 domain)。常规把 迎着换能器方向(即入射声束方向)而来 的血流显示为红色,远离换能器(入射声 束)而去的血流为蓝色。血流速度快(即 Doppler频移值大),彩色显示亮而色淡; Doppler频移值大),彩色显示亮而色淡; 血流速度慢(即Doppler频移值小),彩色 血流速度慢(即Doppler频移值小),彩色 显示暗而色深。

超声波医学主治医师《基础知识》预测试卷二(精选)

超声波医学主治医师《基础知识》预测试卷二(精选)

超声波医学主治医师《基础知识》预测试卷二(精选)[单选题]1.关于医用超声波的描述,下列错误的是A.根据回波测距原理测量脏器(江南博哥)的大小B.根据多普勒频移原理测量血流速度C.极化后的压电陶瓷,在机械应力的作用下会在电极表面产生电荷,这种机械能转变成电能的现象称为正压电效应D.超声波的发生是利用正压电效应,超声波的接收是利用逆压电效应E.医用超声换能器一般由面材、压电材料、背材组成参考答案:D参考解析:超声波的发生是利用逆压电效应,超声波的接收是利用正压电效应。

答案D的表述刚好相反了,故该题正确答案选择D。

[单选题]2.超声在测量病灶的大小时,超声测值与实际值可能有误差,其原因是A.增益调节过小B.增益调节过大C.灵敏度时间控制曲线(STC)调节不正确D.在人体不同的软组织,超声波传播的速度不同E.动态范围调节不当参考答案:D参考解析:超声诊断仪视屏上的厘米标志,是按人体平均软组织声速1540m/s 来设定的,对肝。

脾、子宫等进行测量不会产生明显的误差,但是对声束过低的组织就差测值过大,对声束很高的组织,必须注意正确的超声测量技术,否则引起测值过小的误差。

[单选题]3.当两种不同材料的声阻抗相差多少时,就会产生界面发射A.0.1%B.0.01%C.0.02%D.0.05%E.1%参考答案:A参考解析:超声界面反射的特点,非常敏感,两种介质之间的声阻抗只要相差0.1%,就会产生明显的反射回声。

[单选题]5.软组织中的声衰减A.与声波运行的距离有关B.由TGC曲线的范围决定C.随着波长增大而增大D.与软组织结构无关E.以上都对参考解析:软组织中的声衰减跟声波运行距离及组织构成有很大关系,同时也与软组织中的成分有关,组织中的蛋白成分及钙质越多,声衰减越高。

[单选题]6.超声伪像(伪差)是超声成像过程中产生的,以下哪项是正确的A.超声伪像是常见的B.超声伪像是不常见的C.伪像是相对常见的。

因为有不少声像图十分清晰,并无伪像产生D.以往超声伪像是比较常见的,自从采用实时灰阶超声后已经少见E.超声伪像是常见的,采用高清晰现代数字化超声可以消除伪像参考答案:A参考解析:超声伪像的基本概念,伪像(伪差)在超声声像图中十分常见,理论上讲几乎任何声像图上都会存在一定的伪像(伪差),而且任何先进的现代超声诊断仪均会出现,只是伪像在声像图上表现的形式和程度上有所差别。

超声医学基础3篇

超声医学基础3篇

超声医学基础超声医学基础(一)超声医学是指利用超声波在人体内部进行的一种非侵入性的诊断技术。

它是一种基于物理的技术,利用超声波在人体内产生的回声信号来获取人体内部的图像。

因为它不会影响人体组织,因此非常安全,是现代医学中常用的一种影像技术。

超声波是一种机械波,与我们所熟悉的光学相比,它的波长更短。

超声波一般是在人体表面施加一个小的震动,震动通过人体内的组织传递,形成回声信号。

这些回声信号被传回到超声探头,然后被转换为图像,并显示在屏幕上。

超声医学技术非常安全,因为它不需要使用放射性物质和有害化学物质。

它可以在不影响人体组织的情况下提供清晰的图像,并帮助医生进行诊断。

超声医学广泛应用于多种疾病的诊断,例如内脏器官疾病、乳腺疾病、妊娠监测、心脏疾病等。

它非常适合进行儿科检查,因为它可以提供非常清晰的图像,可以帮助医生准确地诊断和治疗。

总之,超声医学是一种安全、无创、高效的影像技术,广泛应用于现代医学诊断和治疗。

超声医学基础(二)超声医学是一种基于声波物理原理的影像技术,利用声波的散射和吸收特性以及生物医学工程学上信号的处理,从而建立人体内部的显像图像。

超声波是机械波,其在常温下的速度为1540m/s,和我们所熟知的光学相比波长较短。

超声机由发射器、接收器、信号处理器和显示器组成。

发射器和接收器是同一个装置,称为超声探头。

超声探头在人体表面施加一个小的震动,震动通过人体内的组织传递,形成回声信号,这些回声信号被传回到超声探头,然后被转换为图像,并显示在屏幕上。

超声医学具有多种优点:首先,它是一种非侵入性的技术,不会对人体的健康造成伤害,和放射学的影像技术相比,更安全;其次,它可以直观地观察人体器官的形态和结构,为诊断和治疗提供了非常重要的信息;第三,超声医学具有良好的可重复性,因此在随访和监测方面具有很大的优势。

然而,超声医学也有一些局限性。

例如,它不能用于诊断肺部和骨骼疾病,也不能用于超重度肥胖患者。

超 声 Ⅱ 级 物 理 基 础 练 习 题 答 案

超 声 Ⅱ 级 物 理 基 础 练 习 题 答 案

超 声 Ⅱ 级 物 理 基 础 练 习 题 答 案一.是非题: (是”√”,非”×”)1.超声波的频率取决于晶片振动的频率。

( √ )2.超声波(指纵波、横波和表面波)在介质中传播的速度与频率成正比。

(×) 纵波,横波和和表面波的声速只与传声材料的种类有关,与频率无关.3.所有液体(水除外),其声速都随温度的升高而减小。

(√)通常,液体温度的升高,都会引起声速降低.水的温度在74℃左右时声速最大,低于74℃,则声速随温度升高而增加,高于74℃,则声速随温度升高而降低.4.在同一固体材料中,传播纵、横波时声阻抗不一样。

(√) Z=ρc, c L >c S ,故Z L >Z S5.超声波垂直入射到平界面时,反射波与透过波声压之和等于入射波声压。

(×)声压是力的概念,故平界面两侧声压要符合力的平衡,即 P 入+P 反=P 透6.超声波垂直入射时,界面两侧声阻抗相差越小,声压往复透过率越低。

(×)1;0;1112221122→→-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+--=-=T z z z z z z r T 则当7.第二介质中折射的横波平行于界面时的纵波入射角为第一临界角。

(×) 据题意应为第二临界角.8.有机玻璃/铝界面的第一临界角大于有机玻璃/钢界面的第一临界角,则前者的第二临界角也一定大于后者。

(×)见书P.24的表2-4,题的前一部分是错的,后一部分是对的,所以总的是错.此题也可以用第一、第二临界角的公式来分析:211211sin sin s l Ⅱl l Ⅰc c;c c --==αα又由于铝的c L 〉钢的c L ,故有机玻璃/铝界面的第一临界角小于有机玻璃/钢界面的第一临界角(sin0=0,sin π/2=1.故C L1/C L2的比值越小,角度越小);而由于铝的c s <钢的c s ,故有机玻璃/铝界面的第二临界角大于有机玻璃/钢界面的第二临界角(C L1/C S2中的分母越小,则比值就大,第二临界角就大)。

无损检测人员II级超声检测基础理论试卷含答案

无损检测人员II级超声检测基础理论试卷含答案

中国船级社无损检测人员II 级超声检测基础理论试卷参考答案(2009.09)一.判断题(正确的画O ,错误的画×,每题2.5分,共25分) 1.材料(介质衰减)的声阻抗越大,超声波传播时衰减越大 (×)见书P .39中超声波能量衰减的主要原因:波速扩散、晶粒扩散、介质吸收。

波速扩散仅仅取决于波阵面的形状;吸收衰减主要与超声波频率有关;散射(晶粒)衰减主要与晶粒直径和超声波频率有关,故与声阻抗没直接关系。

见书P .19中声阻抗是超声场中任一点的声压与该处质点振动速度之比,Z=P/u=ρc,随温度的增加而降低。

2.纵波的传播方向与质点振动方向平行,而横波的传播方向与质点振动方向相垂直 (O )(×)水中是不能传播横波,但可通过水中传播的纵波对固体材料斜入射,在固体中折射成横波进行检测。

4.超声波探伤的频率取决于仪器的重复频率,重复频率越高,超声波频率越高 (×)超声波的频率取决于晶片振动频率,也取决于发射电路发射的高频电脉冲的频率。

仪器的重复频率是同步电路控制的扫描电路和发射电路在单位时间内工作的次数。

5.斜探头中斜楔前部磨损会导致K 值变小 (O )6.在厚钢板超声波探伤中,如出现缺陷的多次反射波,说明缺陷一定比较大 (×)7.钢板分层的超声波检测,在任何条件下,单晶直探头均是有效的 (×)单晶直探头盲区较大,当缺陷在盲区内就无法检测出。

一般20㎜以下钢板用双晶直探头,6㎜以下钢板用板波检测。

(×)(×)二.选择题(将正确的答案代号填入括号中,每题2分,共52分)1.以下哪种方法不能确定缺陷的深度: (B )A.垂直入射法B.穿透法C.斜入射法D.水浸法2.工程上,在金属材料的超声波探伤中,使用最多的频率范围是: (C )A.10~25MHzB.1~1000KHzC.1~5MHzD.大于2000MHz3.如果要测定材料中的单声程(在远场)衰减系数,可用下列哪个公式 (B )A. T B B 23dB -(dB)/21=α B.TB B 26dB -(dB)/21=α C. T B B 29dB -(dB)/21=α D.T B B 212dB -(dB)/21=α 4.单直探头接触法纵波超声波检测中,靠近入射面的不连续不能检测出来,下列叙述中正确的是 (C )A.探头近场区过大B.不连续性落在未扩散区内C.操作系统盲区大D.以上均可能5.超声波探伤用的横波,具有的特点是 (A )A.质点振动方向垂直于传播方向,传播速度约为纵波速度的1/2B.在水中传播因波长较长,衰减小,故有很高的灵敏度C.因为横波对表面变化不敏感,故从耦合液体传递到被检物体时有高的耦合率D.上述三种都不适用于横波6.以下哪一条,不属于数字化智能超声波探伤仪的优点(B)A.频带宽,脉冲窄B.检测精度高,定位定量准确C.可记录存贮信号D.仪器有计算和自检功能7.超声波检测仪各部分的工作由哪个电路协调(D)A.发射电路B.接收电路C.电源电路D.同步电路8.超声波检测仪放大器的频带宽度,直接影响到(C)A.盲区(P107)的大小(与仪器的阻塞时间和始脉冲的宽度有关)B.动态范围(P104)C.分辨力(P108)D.以上全部9.仪器水平线性(P103)的好坏,直接影响(B)A.缺陷性质判断B.缺陷的定位精度C.缺陷大小判断(垂直线性)D.以上全部10.超声波检测时,当检测声程≥6N(近场区长度N=D2/4λ),选用高频率,大晶片尺寸的探头(P119),其主要是为了(D)A.(频率高)波长短,有利于检测小缺陷B.(频率高,脉冲宽度小)灵敏度和分辨力高,指向性好,能量集中C.由于声能大,有利于检测远距离的缺陷D.以上全部11.直探头检测时,当声束分别垂直入射到与入射声程相同,反射面积相等的表面粗糙缺陷和平底孔时,若检测条件相同,则两者波高是(C)A.缺陷回波比平底孔高B.缺陷回波与平底孔等高C.缺陷(散射衰减)回波比平底孔低D.缺陷回波脉冲较窄12.在锻件检测中,检测人员使用对比试块的目的,以下哪条是正确的(A)A.为调节检测仪,以判别检测到的缺陷是否符合标准要求B.为检测人员提供一种确定缺陷实际尺寸的工具C.为所求量提供一个固定声学特性以确定缺陷的声学特性D.根据对比试块上人工反射体的几何形状确定缺陷的几何形状13.在铸钢件等粗晶材料检测中,一般地说使用的探头频率相同,则穿透力强的波形是(C)A.横波B.瑞利波C.纵波D.板波14.A型脉冲超声波检测方法,通常检测灵敏度调节方法是(C)A.只能用试块方式B.只能用底波方式C. 可采用底波或试块方式D.任意用不需调节15.横波周向检测直径不大的筒形工件,缺陷定位用平板试块校准时,定位精度差别是什么(B)A.变化不大,不必修正 B.变化较大,必须修正C.修正与否由检测人员任意决定D.以上全不是16.原则上锻件超声波检测时机应选择在(P195) (D)A.热处理前,孔、槽、台加工前B.热处理后,孔、槽、台加工后C.热处理前,孔、槽、台加工后D.热处理后,孔、槽、台加工前17.利用试块法校正检测灵敏度(两种方法—锻件底波校正(x≥3N))的优点是(D)A.校正方法简单B.可克服检测面(应该是底面)形状对灵敏度的影响C.不必考虑材质衰减D.对于大于3N 和小于3N 的锻件都适用18.超声波横波检测最常用的对象是 (A )A.检查焊缝和管材中的不连续性B.检查厚板中的分层C.测量薄板的厚度D.检查棒材中心的缺陷19.超声波检测中,一般用于判断焊角反射波的常用方法是 (C )A.视反射回波的高度而定B.观察反射回波的动态范围C.用手指沾油轻碰焊角处,视回波跳动状况而定D.以上均可20.焊缝超声波检测中,经常用长横孔试块,同声程不同孔径的横孔反射规律是 (A ) A.21lg 10φφ B.21lg 20φφ C.21lg 30φφ(同孔径不同声程) D.21lg 40φφ 见书P .61长横孔对数运算公式21.检测钢质对接焊缝中沿溶合线取向的缺陷时,应选择的检测方法是 (B )A.表面波法B.横波斜射法C.垂直纵波法D.板波法22.超声波检测时,用横波检测垂直于底面的裂纹时,宜选用与裂纹面的夹角范围是(B )A.O O 3420-B.O O 5635-C.O O 7056-D.OO 7060- 见书P .128图5-33钢中横波入射直角边的反射率23.探头采用软保护膜和硬保护膜相比,较适合以下哪种情况 (D )A.透声性能好B.不适合粗糙表面的检测C.灵敏度高D.使耦合条件改善24.超声波检测中,与缺陷定量正确性无关的耦合因素是 (C )A.曲面曲率半径B.耦合层是否符合薄层条件C.耦合层的声阻抗D.超声波的发射强度25.指出下列关于超声波测长法(P138)的叙述中正确的是 (D )A.以缺陷最高反射波为基础,移动探头使缺陷波降至某一高度,测得的缺陷指示长度称为绝对(是相对)灵敏度法B.以某一确定的灵敏度作为基准,对超出基准的缺陷波测得的缺陷指示长度称为相对(是绝对)灵敏度C.6dB 法称为相对灵敏度法,20dB 法(全波消失法)称为绝对灵敏度法D.相对灵敏度法和绝对灵敏度法都不能测得缺陷的实际长度(是指示长度,≤实际长度)三.计算题(共12分)1.已知有机玻璃中纵波声速C 1=2730m/s ,钢中纵波声速C L =5900m/s ,钢中横波声速C S =3230m/s ,求第一和第二临界角(5分)解:答:第一临界角为27.6o ;第二临界角为57.7O2.用4P20直探头检测厚度为350㎜的锻钢件,要求≥φ3的当量缺陷不漏检,利用工件底面如何校正检测灵敏度解:答:(1)在工件完好部位将底波调整至基准波高度(如满屏的80%)(2)再增益31.3dB,则探测灵敏度校正符合要求。

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受检者的准备:
上腹部检查 ——检查肝,胆系,胰腺,胃等脏器需空 腹8-12小时。


盆腔检查——检查妇科,早孕,膀胱,前列腺等 特殊检查 ——腔内超声探测,介入性超声探测,术中 超声探测等需做好相应的各种准备。 其他。


受检者体位
仰卧位:
俯卧位:
侧卧位:
坐位 (立位)
受检者体位
(三)耦合剂

耦合剂作用:
耦合剂必须是具有透声性好,声衰减系数小,无毒性,不刺激皮肤,不 损坏探头,粘附力低,容易擦拭,不污染衣物,均匀性好,不含颗粒及 杂质,不含气泡,稳定性好,不变色等特性。
第二节 超声诊断常规检查方法

机器的准备:
1.校对电源及仪表 ——校对电源电压及接地装置 2. 操作面板使用 ——冻结,体位标志及探头位置 显示 3.选择合适的探头及频率
肝右叶占位性病变见血管绕行征
多普勒声像图观察的基本内容
频谱多普勒
血流流速定量分析
血流动力学分析
多普勒声像图观察的基本内容
1.彩色多普勒:主要观察血流的方向,血流的速度 ,血流的性质。 2.频谱多普勒:主要观察血流流速定量分析,血流 动力学分析等。
超声新技术
三维超声成像
三维超声成像技术:是利用计算机对一系列按一定 规律采集的二维图像信息进行加工处理即重建,从而 构成三维图像。



检查者的准备:
1.了解病史,明确检查目的要求。 2.做好必要的解释工作,以取得患者配合,达到 最佳检查效果。 3.做好消毒隔离、无菌操作 ,对有传染病患者进 行检查时,应按消毒隔离程序处理,所有器械应 严格消毒,防止交叉感染。腔内超声,介入性超 声,术中超声需做好消毒,无菌操作等准备工作。
1.牛眼征及靶环征 2.声晕 3.假肾征 4.驼峰征 5.平行管征(双筒枪征) 6.彗星尾征 7.血管绕行征
某些特殊征象的描述---
肝转移瘤--牛眼征
肝癌--声晕
某些特殊征象的描述---
胃窦癌--假肾征
宫内节育器--彗星尾征
---某些特殊征象的描述
平行管征:胆总管结石
平行管征:胆总管结石
某些特殊征象的描述--血管绕行征
1、总增益调节
声波在体内传播时因回声强度衰减而使近距离回声强,远距离 回声弱。
2、深度增益补偿(DGC) 又叫时间增益补偿(TGC)
B型超声主要功能键的使用和调节
1、增益 2、聚焦 3、深度 4、深度增益补偿 5、动态范围 6、灰阶图 7、边缘增强
(二)彩色多普勒成像调节
1、探头频率选择 2、多普勒增益 3、壁滤波 4、速度范围 5、取样容积 6、基线


6.无回声:灰度极暗的黑色区,均匀的液体无声 阻抗差,无界面反射,呈无回声区,如胆汁,尿 液,血液,羊水等液体。
超声回声分布的描述---
上腹部矢状切面示肝左叶实质回声分布均匀
超声回声形态的描述:
1.点状回声 2.斑片状回声:小于0.5cm 3.团块状回声 4.环状回声 5.带状或线状回声
某些特殊征象的描述:
谢谢!
超声探测基本手法:
3.十字交叉探测法;探头在纵横两个相互垂直平面 交叉的扫查方法。 4.对比加压探测法。
超声探测切面和图像方位:
超声探测常用切面
仰卧位上腹部纵切
矢状面探测(纵切面)
超声探测常用切面
仰卧位上腹部横切
横向探测(横切面、水平切面)
超声探测常用切面
仰卧位冠状切
冠状面探测(冠状切面、额状切面)
超声造影谐波成像(CEUS)
静脉注射入微泡造影剂,利用谐波成像技术,能够 清晰的显示微细血管和组织的血流灌注,增加图像 对比分辨力,大大提高超声检出病变的敏感性和特 异性。
超声弹性成像
超声弹性成像的基本原理是对组织施加一个内部( 包括自身的)或外部的动态/静态/准静态的激励。在弹 性力学、生物学等物理规律作用下,组织产生一个响应 ,间接或直接反映组织内部的弹性模量等力学属性差异 。



1.仰卧位 最常用 2.侧卧位 较常用
3.俯卧位 4.坐位 5.立位


超声探测基本程序与操作方法:
1.按顺序全面仔细用各种不同切面识别被检脏器的正 常声像与异常声像。
2.探测时要清除或避免声路中气体干扰,如充分涂抹 耦合剂以清除探头与被检器官之间的薄层气体。
3.某些脏器的探测可利用解剖生理特点,有助于显示 声像图改变。如胆系,膀胱的观察等。
超声诊断学
第五章 腹部超声探测方法
第一节 超声诊断仪的使用
超声设备
由换能器、信号处理系统和显示器组成,即 探头、主机、监视器。 主机:包括基本电路、计算机信号、处理 器等。 探头(换能器):核心器件是压电晶体, 其作用是向人体发射和接收超声波。 显示器:显示各种类型的超声图像。
第一节 超声诊断仪的使用
超声探测方法
超声探测方式
---直接探测法 ---间接探测法
超声探测途径
---体表探测法 ---腔内探测法 ---术中探测法
超声探测手法:
顺序连续平行探测法; 立体扇形探测法; 十字交叉探测法; 对比加压探测法。
超声探测基本手法:
1.顺序连续平行探测法:将探头做缓慢匀速不间 断滑行扫查。 2.立体扇形探测法(定点摆动探测法):在固定 的检查部位,按一定角度上下或左右连续侧动探 头。
(四)超声探头的保养
防碰撞 :轻拿轻放,防撞击和跌落
防磨损 :禁用粗糙物品清擦
防浸泡 :穿刺探头浸泡消毒液面不得超过探头与电缆线连接处 装卸探头必须先关闭电源,不能使用暴力装卸
二、超声诊断仪的功能调节
(一)灰阶成像调节
显示器: 测量与计算: 长度单位通常用mm或cm表示。

灵敏度: 主要使图像清晰,层次丰富,由总增益、增益补偿等组 成。
超声探测常用切面:
仰卧位右肋缘下斜切
斜向探测(斜切面)
超声图像方位
仰卧位探测---
矢状切面:
上腹部矢状切面声像图 示腹主动脉(AO)头端在图像左侧
横切面:
上腹部横切面声像图 示胰头及下腔静脉(IVC)在图像左侧
斜切面:
右上腹肋缘下斜切面声像图 示肝右叶及右肝静脉(RHV)头端在 图像左侧
冠状切面
探头的基本结构示意图
聚焦件 匹配层 压电元件
聚焦件:使声束聚焦、变细,
提高超声仪的分辨力
匹配层:能使声能高效地在压
电晶片和人体软组织之间传输
吸收块
吸收块:吸收背向辐射的声能
凸阵探头:
用于腹部、妇产科检查
线阵探头: 用于外周血管、浅表小器官检查
扇形探头: 用于心脏、颅脑检查
腔内探头:
经阴道探头用于妇产科 检查。 经直肠探头用于直肠及 泌尿系检查; 经食道探头用于心脏检 查;

右肾脏冠状切面声像图 示右肾上极在图像左侧
超声图像方位
俯卧位探测---
第三节 超声回声的描述 与声像图观察的基本内容
强回声 高回声 等回声 低回声 强回声 高回声 等回声 低回声
弱回声
弱回声
超声回声的描述
无回声 无回声 -----超声回声强度的描述与命名
一、超声回声强度的描述

1.强回声:灰度明亮,呈极亮的点状,条状 或团块状回声,后方伴声影,如结石,气 体,金属,致密骨以及钙化等。
2.高回声:灰度较明亮,呈各种形状,后方 不伴声影,如肾窦,纤维组织等。 3.中等回声:灰度中等,呈点状或团块状回 声,如正常肝实质,脾实质。



4.低回声:灰度较暗淡,呈均质细小的点状回声, 如正常肾皮质等均质结构。 5.弱回声:灰度暗淡,呈均匀细小的灰黑点状回 声或接近于无回声,有时需提高增益才能显示, 如正常淋巴结,肾椎体等。
(二)超声诊断仪电源与接地
稳定的电源供应 先关主机电源开关 最后关闭稳压电源开关 固定的接地装置:必须定期检查
(三)超声探头的使用
超声探头又称超声换能器, 是超声诊断仪的关键部件,它能实现电,声能 的相互转换, 是发射超声和接收超声的装置。
种类繁多,主要有电子线阵型,电子凸阵型, 电子相控阵型等,还有某些特殊部位需要不同 用途的腔内探头,穿刺探头,术中探头,微型 内镜探头等。
超声诊断仪组成:
主要由探头(换能器)、
主机(信号处理系统)、 显示器及记录打印装置等组成。
一、超声诊断仪的结构
(一)超声诊断仪的工作环境
1室温:22-28摄氏度。 2湿度:30%-90%,过大,机器易受潮发生短路 故障。 3避开电磁信号干扰。 4其他:在室内应远离窗户,避免阳光直接照射,室 内需防尘和有害气体,有隔离空间以保证患者隐 私。
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