超声诊断基础 PPT课件

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超声诊断 PPT课件

超声诊断  PPT课件

超声与生物组织间的相互作用
热机制 机械机制 空化效应
LATER
(一)两个基本概念 ◆ 声特性阻抗
介质的密度(ρ)与声速(c)的乘积,不 同组织的声特性阻抗不一样。
◆ 界面
两种具有不同声阻抗的介质的接 触面。
大界面:界面尺寸大于超声波长 小界面:界面尺寸小于超声波长
反射与折射

声束遇到大界面时,就会产生折射与反射
界面的反射信号是声像图的主要组成部 分
衍射和散射
超声遇到小界面时,发生衍射和散射 。 人体中的散射源是血液中的红细胞和脏器内 部的细微结构。
衍射和散射示意图
4.吸收衰减特性
超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,这一现象称为超声波衰减。 声波衰减与介质对声波的吸收、散 射以及声束扩散等原因有关,其中 吸收是衰减的主要因素。
头 ) —— 发 出 超 声 和接收超声回波。
超声诊断仪基本原理
超声的发生通过逆压电效应发生声能
示波屏 产生图像
由主机 处理放大 换能器
(探头)
人体 组织
利用正压电效应接收超声转为电能
超声的传播
1.传播速度 (c)
由传播介质决定,不同人体组织器官的声速不同, 平均声速为1540米/秒,其中空气最小(350米 /秒),骨骼最大(3850米/秒)。
2.超声频率 (f)
由探头中压电材料决定,在2.2~10兆赫兹范围。
3.超声波长 (λ)
超声波长与声速和频率满足关系式:c = f ·λ
超声声束的空间分布
1.声束 在一个有限的立体角内传播的超声 。
2.声轴
声束的中线。
3.近程区
靠近探头区域,声束等宽

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探头维护
定期清洁和保养探头,保持其 性能和精度。
图像显示及分析方法
图像调节
通过调节亮度、对比度、焦距等参数,优化 图像质量。
图像测量
使用测量工具对图像进行测量,获取病灶大 小、距离等信息。
图像冻结
将动态图像冻结,以便进行分析和诊断。
诊断分析
结合临床资料和其他检查结果,进行诊断分 析。
04
常见疾病的超声诊断
泌尿系统疾病的超声诊断
肾结石
超声可见肾脏内强回声团伴声影,可 随体位变化移动。
肾囊肿
超声可见肾脏内无回声区,壁薄、内 壁光滑。
输尿管结石
超声可观察输尿管扩张、结石梗阻部 位有较强回声团伴声影。
前列腺增生
超声可观察前列腺体积增大、中央沟 变浅。
妇科疾病的超声诊断
子宫肌瘤
子宫内膜异位症
超声可见子宫形态失常、回声不均匀,肌 瘤部位回声增强。
接收电路
接收探头拾取的反射回的超声 波,将其转化为电信号。
信号处理电路
对接收到的信号进行处理,如 放大、滤波、数据转换等。
图像显示电路
将处理后的信号转化为图像, 显示在屏幕上。
探头及使用方法
探头类型
分为凸阵探头、线阵探头和相 控阵探头等。
探头选择
根据检查部位和目的选择合适 的探头。
探头使用
将探头放置在检查部位,调整 探头角度和焦点等参数。
诊断准确率高
随着超声技术的不断发展,超声诊断的准 确率不断提高,对于一些常见病和多发病 的准确率已经非常高。
超声诊断的限度及未来发展
技术限制
虽然超声诊断具有很多优点,但 是其也受到一些技术上的限制。 例如,对于一些肥胖、疤痕、气 体等干扰因素,超声检查的图像

超声医学ppt课件

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2024/1/27
M型超声心动图诊断法优缺点
操作简便、重复性好,但信息量相对较少,对取样线的选择要求较高。
10
彩色多普勒血流显像诊断法
彩色多普勒血流显像诊断法原理
01
利用多普勒效应原理,检测血流中红细胞散射的超声
波信号,通过计算机处理后形成彩色血流图像。
彩色多普勒血流显像诊断法应用
02 广泛应用于心血管、腹部、妇产科等领域,可直观显
6
02
超声诊断方法及应用
2024/1/27
7
A型超声诊断法
01
A型超声诊断法原理
利用超声波在人体组织中的反射、折射等物理特性,通过测量回声信号
的时间和幅度,得到组织界面的距离和反射强度信息。
02
A型超声诊断法应用
主要用于眼科、颅脑等浅表器官的检查,如测量眼轴长度、检测颅内病
变等。
03
A型超声诊断法优缺点
进行实时动态观察。
B型超声诊断法优缺点
03
信息丰富、直观易懂,但对设备性能和操作技术要求较高。
9
M型超声心动图诊断法
M型超声心动图诊断法原理
在B超图像的基础上,通过选择特定的取样线,对心脏结构进行一维动态扫描,得到心脏 各结构的运动曲线。
M型超声心动图诊断法应用
主要用于心脏结构和功能的评估,如测量心脏大小、室壁厚度、心脏收缩和舒张功能等。
胰腺癌
超声表现为胰腺内低回声 或混合回声结节,边界不 清,内部回声不均匀,可 伴有后方回声衰减。
15
脾脏疾病超声诊断
脾囊肿
超声表现为脾内圆形或椭圆形无 回声区,壁薄光滑,后方回声增
强。
脾血管瘤
超声表现为脾内高回声结节,边 界清晰,内部回声不均匀,可有

超声基础知识 ppt课件

超声基础知识  ppt课件

宽频带探头 主机带宽 探头带宽
宽频+变频--有效地解决探头分 辨率与穿透力的矛盾
远场 5MHz
近场 10MHz 高 帧 频
3. 帧频
帧频是指单位时间内 移 动 获得图象的帧数。 的
物 高帧频可以捕捉细小 体
低 帧 频
的信息。
PPT课件 12
g
4. 数字化
数字化的标志是数字化处理装置。
GEMS-C DDP-1 Training
数字化 处理 A/D 延时 处理 显示 延时 处理 数字化 处理 A/D
前端数字化-全数字化 后端数字化-部分数字化
数字波束形成器
Σ

目标
处理
显示
探头
数字化延时 PPT课件
数字化叠加
13
g
6. 分辨率
分辨率是指对两个靠近物体的识别能力,即对图象的区分。 轴向(纵向)分辨率:是指沿超声波束轴方向上可区分的 两个点目标的最小距离。 轴向分辨率由超声波束的波长所决定。 一般来说,轴向分辨率为波长的2到4倍。 侧向(横向)分辨率:是指对垂直于超声波束轴方向上可 区分的两个点目标的最小距离。 侧向分辨率取决于超声波束的宽度和波束聚焦情况。 灰度(对比度)分辨率:是指对两个相似密度的物体的 识别能力。 几何分辨率高--灰度分辨率差
换能器
监视器
Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5 Line 6 Line 7 Line 8
Line
1 2 3 4 5 6 7 8
PPT课件
5
g
Transducer
Line 45 t1
GEMS-C DDP-1 Training
3. M模式: M模式中的M表示运动,M模式通过B模式图象来显示一个光标,然后在以时间 为轴线的波形图上表示其运动状态。通常M模式用于检测心脏及胎儿的心率。

《超声医学基础》ppt课件

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目录•超声医学概述•超声诊断技术•超声图像分析与解读•超声引导下介入治疗•超声医学新技术与新进展•超声医学在临床应用中的价值与挑战超声医学概述发展历程从A型超声、B型超声到彩色多普勒超声,超声医学技术不断革新,应用领域不断拓展。

超声医学定义利用超声波的物理特性和人体组织声学性质差异,以波形、曲线或图像等形式显示和记录,借以进行疾病诊断的检查方法。

超声医学定义与发展临床诊断用于各部位、各脏器疾病的诊断,如心脏病、肝病、肾病等。

术中监测在手术过程中实时监测脏器、血管等结构,确保手术安全。

介入治疗在实时超声引导下进行穿刺活检、囊肿抽吸、肿瘤消融等。

科研与教学用于医学研究、教学和学术交流,推动超声医学发展。

超声波产生与传播01通过压电效应产生超声波,并在人体组织内传播。

回声产生与处理02超声波遇到不同声阻抗的组织界面时产生回声,经过接收、放大和处理后形成图像。

多普勒效应03当超声波遇到运动的组织或血流时,会产生多普勒频移,用于检测血流速度和方向。

超声诊断技术A型超声诊断法利用超声的反射特性,通过测量反射波的时间和幅度来判断组织器官的结构和性质。

B型超声诊断法通过超声探头发射超声波,接收反射回来的超声波并转换为图像,以灰阶或彩色形式显示组织器官的结构和形态。

M型超声诊断法在B型超声图像的基础上,通过加入慢扫描锯齿波,使回声光点从左向右自行移动、扫描,形成心脏各层组织收缩及舒张的活动曲线。

D型超声诊断法利用多普勒效应原理,通过测量反射波的频率变化来判断血流方向和速度,主要用于心血管疾病的诊断。

超声诊断方法分类1 2 3包括主机、显示器、操作系统等部分,具有发射超声波、接收反射波、图像处理等功能。

超声诊断仪器是超声诊断仪器的重要组成部分,根据不同的诊断需求和部位选择不同的探头,如线阵探头、凸阵探头、相控阵探头等。

探头在超声检查中需要使用耦合剂来消除探头与皮肤之间的空气层,使超声波能够顺利传播。

耦合剂超声诊断仪器与探头检查中操作按照规范的操作流程进行检查,包括探头的放置、扫描方式的选择、图像的获取和处理等。

超声诊断基础知识培训课件

超声诊断基础知识培训课件
子宫内膜异位症
超声表现为子宫后倾固定,子宫直 肠陷凹封闭,子宫周围粘连。
03
02
卵巢囊肿
超声表现为卵巢内单发或多发无回 声区,壁薄、光滑。
盆腔炎
超声表现为盆腔内积液、输卵管增 粗、卵巢肿大等。
04
心血管疾病的超声诊断
主动脉瓣狭窄
超声表现为主动脉瓣口面积缩小,血流受阻。
房间隔缺损
超声表现为房间隔部位连续性中断,左心房、 右心房内血流混合。
二尖瓣狭窄
超声表现为二尖瓣口面积缩小,血流受阻。
室间隔缺损
超声表现为室间隔部位连续性中断,左心室、 右心室内血流混合。
05
超声断的床用
在外科手术中的应用
超声诊断在外科手术中主要用于术前 诊断和术中监测。通过超声检查,医 生可以了解病变的位置、大小、形态 以及与周围组织的毗邻关系,为手术 提供重要的参考信息。
原理
利用压电效应产生超声波,通过人体组织反射回来的回波,经探头接收后转换 为电信号,再经处理后显示在屏幕上。
超声诊断设备的维护与保养
日常保养
保持设备清洁,定期检查电缆和探头连接是否牢固,注意防潮、 防晒等。
定期维护
按照厂家建议进行定期保养,如更换探头、清洁显示屏等。
维修与保养注意事项
避免使用未经认证的附件或替换件,遵循厂家提供的操作和保养指 南,确保设备正常运行和延长使用寿命。
02
超声断
超声诊断设备的分类
01
02
03
按功能分类
A型超声、B型超声、M型 超声、D型超声等。
按应用领域分类
腹部超声、心血管超声、 妇产科超声、浅表器官超 声等。
按技术分类
传统超声、彩色多普勒超 声、脉冲多普勒超声、组 织多普勒超声等。

超声诊断ppt课件完整版

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操作后处理与报告书写
图像保存与处理
报告书写
将检查过程中的超声图像进行保存,并根据 需要进行处理,如放大、测量等。
根据检查结果,认真书写超声诊断报告,包 括患者信息、检查部位、超声表现、诊断意 见等。
结果解读与沟通
仪器维护与保养
向患者解释超声诊断结果,告知其病情及后 续治疗建议,同时与患者家属进行沟通,解 答其疑问。
弹性成像技术分类
包括静态/准静态弹性成像、声辐射力脉冲成像 (ARFI)、剪切波弹性成像(SWE)等。
临床应用
在乳腺、甲状腺、肝脏等器官的良恶性病变鉴别中有重要价值。
超声造影技术
超声造影剂
由微气泡构成,能增强血液的背向散射,提 高超声图像的对比度和分辨率。
超声造影技术分类
包括二次谐波成像、能量多普勒成像、反向 脉冲谐波成像等。
心脏血流动力学监测
通过多普勒超声技术,可以实时监测心脏内血流速度、血流量以及 血流方向等参数。
心血管疾病诊断
超声心动图对于冠心病、心肌病、心脏瓣膜病等心血管疾病的诊断具 有重要价值。
腹部脏器超声诊断
肝脏疾病诊断
超声可以检测肝脏大小、形态、 回声等异常表现,辅助诊断肝炎、
肝硬化、肝肿瘤等疾病。
胆道系统疾病诊断
临床应用
在心血管、腹部、妇产等领域有广泛应用, 如心肌灌注评估、肝肿瘤检测等。
其他新技术与新进展
超声内镜技术
将超声探头与内镜结合,可在直视下对消化道壁 及邻近脏器进行超声检查。
无线超声技术
利用无线通信技术,实现超声图像的实时传输和 远程会诊。
ABCD
血管内超声技术
使用微型超声探头置入血管内进行成像,用于评 估血管狭窄、斑块等病变。

《超声基础培训》课件

《超声基础培训》课件
• 《超声影像学诊断技术》 王强 • 《超声医学图像运算与分析》 邝健 • 《超声检查技术与病症应用》 张亚萍 • 《超声诊断技术》 肖勇
常见问题与解答
回答超声检查中常见问题,如 耐受性、检查时间和报告解读 等。
常见超声检查应用
腹部超声
了解腹部超声检查在肝脏、胰腺、肾脏等器官疾病诊断中的应用。
妇科超声
介绍妇科超声检查在妇科疾病、妊娠监测和生殖健康方面的重要性。
心脏超声
探究心脏超声检查在心血管疾病和心脏功能评估中的作用。
扩展学习资源和参考文献
《超声基础培训》PPT课 件
欢迎来到《超声基础培训》PPT课件。本课程将帮你掌握超声技术的基本知识 和应用,让你成为超声领域的专家。
目标和意义
1 掌握超声技术核心概 2 提升临床工作技能

学习超声检查的注意事项
了解超声技术的基础原理
和技巧,确保准确诊断和
和不同应用领域,为进一
病人安全。
步的学习和应用奠定基础。
3 推动医学科技发展
超声技术在医学领域的广 泛应用,为科研和病人诊 疗提供新的突破和机会。
超声基础知识概述
超声波原理
探究超声波在人体内部的传播 和反射机制,解析影响超声图 像质量的因素。
超Байду номын сангаас图像解读
学习如何分析超声图像,识别 不同组织和病变特征。
超声诊断分类
介绍超声诊断的不同分类方法, 如B超、彩超、经食管超声等。
超声成像技术原理
脉冲回波原理
解析超声成像中的脉冲发射和回波接收过程,理解超声图像的形成原理。
超声探头分类
介绍不同类型的超声探头,如线阵探头、扫描探头和阵列探头。
超声影像模式

《超声诊断基础知识》PPT课件

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超声诊断学
编辑版ppt
1
超声医学 (ultrasonic medicine )
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。
编辑版ppt
2
第一节 超声诊断基础知识
一 、 超声波与超声诊断原理
声波——物体的机械震动在介质(空气、水、固体等)的 传播过程中产生的纵波称为声波。(机械波) • 人耳听觉范围为 16-20000 Hz(赫兹、赫)。
1.方向性(束射性)
2.反射、折射
3.衍射、散射 • 回声反射的强弱由界面两侧介质的声阻抗差决定。
• 声阻抗相差甚大的两种组织(即介质,medium),相邻构成的
4.吸收衰减特性 界面,反射率甚大,几乎可把超声的能量全部反射回来,不再向
深部透射。例如骨骼 — 软组织界面,可阻挡超声向深层穿透。
5.多普勒 ( Doppler ) 效应 • 反之,声阻抗相差较小的两种介质相邻构成的界面,反射率较小, 超声在界面上一小部分被反射,大部分透射到人体的深层,并在
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42
• 声影:声束遇有强反射或声衰减很大的物体时, 其后方出现超声不能达到的区域,形成与声束方 向一致的条状无回声区,称为声影。常见于结石、 骨骼及钙化灶后方。
• 牛眼征(bull’s eye):团块边缘呈低回声,中心 回声增强,并于增强区内出现光点稀少的暗区, 形似牛眼。常见于转移性肝癌。
编辑版ppt
41
人体不同组织回声强度顺序
• 肾中央区(肾窦)>胰腺>肝、脾实质>肾皮质 >肾髓质(肾锥体)>血液>胆汁和尿液。
• 正常肺(胸膜--肺)、软组织--骨骼界面的回声 最强;软骨回声很低,甚至接近于无回声。
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较高的频率提供了较小的声波间隔(波长),从而 产生较高的分辨率但穿透力较弱
侧向分辨率
侧向分辨率与扫描线的数量,探头的晶片数量及 探头类型及形状探头的透 镜的长度大小。
就象带有广角镜头照像机能拍出好的照片 一样,宽孔径的探头对目标有更好的侧向 解析力.
普勒频移的表达式为:
2vcosθ
当 f0=3MHz fR=3.005MHz
则 fd= fR—f0
=5000Hz =5kHz
fd=fR—f0 = ────f0
C
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
所以fd一般都在音频范围内。检出fd后,以声音 发出响声来监听,并通过FFT对fd进行频谱分析,所 以多普勒频移属于声波范畴。
频率与分辨率的关系
较高的发射频率产生较小的声波,即波长较短。 高频信号的回声能产生较小的信号点,更高的结 构分辨率,但其穿透力有限。
高分辨率超声需要高频探头。 低频信号波长较长,能穿透较深但分辨率较差。 低频是必要的,但与高分辨率相矛盾。
频率与分辨率的关系 轴向分辨 率
2.25 MHz
5.0 MHz
第一章 超声的物理基础
第三节 多普勒超声基础
由此可见:当血流流向换能器时,fd为正值(接收频率 高于发射频率);当血流流离换能器时,fd为负值。当θ 角为π/2时,fd=0。
频谱多普勒超声仪上常将正 频移设为正向波,负频移为负向 波;而彩色多普勒则将正频移设 为红色,负频移为蓝色。超声仪 将频移转换成速度的公式如下:
第二章 超声仪器
第二节 超声诊断仪的类型
其超声脉冲波的发射与接收均以一个探头进行, 它是在一选择性的时间延迟后,才开始接受回声信号。
距离选通:沿超声束不同深度的 某一区域作多普勒检查。
取样容积:其大小等于脉冲波的 波长与数目的乘积。
突出优点:疾病的定位诊断和血 流量的定量测定。
主要缺点:受脉冲重复频率的限 制,易出现频率失真。
空气
液体
固体
声波在软组织中的速度
声波在软组织中的速度取决于所通过的介质的密 度及硬度.其在骨骼,血液,软骨的的传播速度各不 相同.在软组织的平均速度是1540米/秒. 这个数 据被计算机用来计算声能量所走过的距离.
软组织的声速
介质
速度
水 空气 肝脏 骨骼 脂肪 钢
1480 m/sec 330 m/sec 1550 m/sec 4080 m/sec 1440 m/sec 6000+ m/sec
C(fd) V=────
2cosθ f0
第二章 超声仪器
第二节 超声诊断仪的类型
连续式多普勒使用双晶片探头,一个晶片连续地发 射脉冲波,返回的声波由另一个晶体片连续地接收。
• 理论上最大流速的测 值无限制性。
• 流速实际可测值常大 于米7/秒,
• 定量分析狭窄、分流 和返流性病,
• 其主要缺点是缺乏空 间分辨能力。
超声波的特性
超声波有许多方面值得我们关注: • 波长 ( 一个超声波周期所经历的长度) • 振幅 (超声信号的强度) • 频率 (每秒发射的超声波的脉冲数量 • 周期 (完成一个完整的波长所需的时间)
Wavelength Amplitude
Frequency
Time
声波的传播
声波不能在真空中传播 声波在空气中传播很慢 在高密度的介质中传播很快
平均 = 1540 m/sec
声的发射与接收
一旦声波离开探头进入体内,就开始从解剖结构中 反射回来.反射的强度取决于两种介质之间的声组 抗差.回声信号的这种差别使我们能够区分不同的 解剖结构的大小,形状及位置.
声波的传播方式:
• 透射 • 反射 • 折射 • 散射
反射介面
调整所用的反射角度是非常重要的.当声束与介 面垂直时其反射的信号强度最大,而且声学伪像 最小. 这是正常的入射角.其它角度称为偏斜, 会使信号减弱.
第二章 超声仪器
第二节 超声诊断仪的类型
彩色多普勒血流显象主要由脉冲多普勒系统和彩色编码 等部分组成,其本质是一幅二维的多普勒图象。
流上白可射 显叠的在信 像加实显号人 。彩时示经体
色二屏分和 的维上析血 实声显处流 时像现理的 血图黑后反

第三章 诊断基础
第一节 超声声像图诊断基础
无回声 液性无回声: 生理:胆汁 衰减性无回声: 生理:骨骼后 均质性无回声: 生理:淋巴结
在超声医学诊断中,超声多普勒技术可用于检测心 血管内的血流方向、流速和湍流程度、横膈的活动以及 胎儿的呼吸等。
探头工作时, 换能器发出超声 波,由运动着的 红细胞发出散射 回波,再由接收 换能器接收此回 波。
第一章 超声的物理基础
第三节 多普勒超声基础
因收换能器所收到的超声回波的频率经两次多普勒效应,多
超声诊断基础
什么是超声?
超声波是一种机械波,它的频率很高,超出人类的可听范 围, 即大于20K Hz, 诊断用超声的频率一般在1MHz 以上.
声波: 20 to 20,000 Hz 医用超声波: 1 to 30 MHz
•Hertz: 1 cycle per second •Megahertz: 1,000,000 Hz
Normal incidence angle
Oblique incidence angle
图像的形成(con’t.)
Sound beam Transducer
Pulser/receiver
Digital Scan Converter
Monitor
System CPU
Recording Devices VCR / Printer Laser Camera
低回声 生理:心肌 高回声 生理:包膜 强回声 生理:气体
病理:胸腹水
病理:纤维化
病理:淋巴瘤 病理:甲减 病理:葡萄胎 病理:结石
第三章 诊断基础
第一节 超声声像图诊断基础
腹水
时间分辨率
时间分辨率与时间相关,在超声上表现的 时间就是帧频。高帧频能够准确地表现运 动结构的解剖细节。
高帧频
+
运动结构
=
最大分辨率
第一章 超声的物理基础
第三节 多普勒超声基础
定义:声源与接收器在连续介质中存在着相对运动时声 波频率将发生改变。
第一章 超声的物理基础
第三节 多普勒超声基础
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