医用超声设备的主要参数分辨力超声工作频率和脉冲重复频率帧频灰阶动态范围共35页

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医学超声波频率范围

医学超声波频率范围

医学超声波频率范围
超声波是一种高频音波,其频率通常在20kHz以上,可以扩展到
数百MHz。

医学超声波频率范围在2MHz至18MHz之间,但最常用的范
围是3MHz至10MHz。

这些频率被选定是因为它们提供了适当的分辨率
和深度来检测不同类型的组织和器官。

医学超声波的频率范围主要受限于两个因素:组织的穿透深度和
分辨率。

较低的频率提供更高的穿透深度,但分辨率会受到影响,使
结果模糊不清。

较高的频率则提供更好的分辨率,但穿透深度较浅,
只能用于检测组织表面或浅层组织。

在医学应用中,超声波的频率通常在3MHz至10MHz之间。

较低的
频率适用于检查深度较大的组织,如肝脏、肾脏等器官。

而较高的频
率适合于检查表浅组织,如乳腺、甲状腺等。

此外,不同体部的组织
采用不同的超声波频率范围,进一步提高了医学超声波的应用范围。

需要注意的是,超声波频率范围的选择也受到机器和探头的限制。

某些机器只能使用特定频率的探头,而某些探头可能只能在特定频率
范围内工作。

因此,医生和技术人员需要根据具体情况选择适当的超声波频率进行检测。

总的来说,医学超声波频率范围在2MHz至18MHz之间,但通常使用3MHz至10MHz之间的频率。

这些频率范围提供了适当的分辨率和穿透深度,可以用于检测各种组织和器官。

选择超声波频率需要考虑具体的检测情况和机器探头的限制。

超声诊断仪技术参数

超声诊断仪技术参数

超声诊断仪技术参数
一、功能要求
1、图像显示分为单B 型、B/B 型、B/M 型、M 型。

图像可实时显示也可冻结观察,双
幅图像可以同屏拼幅显示,并可任意冻结一幅或两幅图像。

2、常用功能单独设置快捷按键,方便操作。

3、该仪器可进行距离、面积/周长、体积、角度、比例、M 模式下的心率、斜率和时间
间隔的测量以及胎龄、胎重和预产期估算等。

4、具有产科、妇科、泌尿科、心脏科软件包,可进行GS、CRL、BPD、HC、AC、FL、HL、
OFD 和AFI 等产科指标测量,以及LMP 计算EDD 等;子宫、左/右卵巢、子宫内膜厚度、左/右卵泡;膀胱、左/右肾、前列腺;左心室、左心房、二尖瓣、肺瓣膜、心率等相关参数测量,并自动生成报告。

5、三探头接口,可配备宽频、变频电子凸阵、电子线阵、腔体探头和心脏探头等。

6、在1.0 倍、单B 状态下,选取要检查的区域,对图像进行局部放大和画中画实时显示。

7、可随意进行中英文切换,中英文输入操作提示功能,可在图像的任何位置插入文字
注释,更方便医生操作。

8、双向电影回放功能和逐帧回放,容量≥ 512 幅。

9、内置存储器能永久储存图像≥ 30 幅。

10、具有通过USB 接口将图像上传计算机功能。

11、支持U 盘,可通过U 盘对机器软件进行升级,并可从U 盘中存储或读取资料。

12、具备穿刺引导线,且穿刺线的位置可校准。

13、可通过并行接口或USB 接口外接激光打印机,打印输出的图像或报告。

14、可外接视频打印机、超声工作站和脚踏开关等。

二、技术规格。

超声治疗仪技术参数

超声治疗仪技术参数

超声治疗仪技术参数
1、波束类型:汇聚型
2、声工作频率:4MHz
3、具有多种焦平面距离,至少包括3.5mm、4.5mm;治疗头的焦平面距离与公布
数值的偏差应该在±15%范围内(需提供证明)
4、额定输出声功率:⅛6W,界面可调节档位(需提供证明)
5、侧壁不需要的超声辐射:≤100mW∕cm2
6、输出声功率的时间稳定性:在额定电源电压,23°C±3°C水温条件下,按随机
文件规定的运行条件,设备连续工作0.5h期间内,额定输出声功率的变化应不超过±20机
7、定时器:1一60分钟可调,在预定时间到达后停止治疗头超声输出并伴有语
音提示。

8、输出控制装置:设备具备输出控制装置,能使输出声功率减低到额定输出声
功率的±30%或更低。

9、治疗头超温:≤41o C
10、噪声:≤65dB(Λ)
11、超声输出方式:脉冲式
12、软件功能:
(1)、设备显示工作状态、输出功率以及定时时间。

(2)、软件界面调节定时时间、功率档位。

(3)、手柄按钮控制开始或停止超声输出,或由脚踏开关控制开始或停止超声输
出。

13、具有手柄自动识别功能,根据拿起的手柄种类自动切换治疗界面并伴有语
音提示。

14、点式手柄具有滑动传感器监测功能,手柄停止运动立即停止输出超声能量。

15、设备具有联网功能,联网状态下可实现软件远程升级。

承担网络开通相关费用及信息安全责任。

16、耗材需单独报价,并通过医院耗材委员会审核。

17,设备质保三年以上。

超声成像设备习题

超声成像设备习题

超声成像设备习题第十三章超声成像设备一、名词解释1.横波:波在介质中传播时,介质质点振动方向和波的传播方向互相垂直的称为横波。

2.纵波:波在介质中传播时,介质质点振动方向与波的传播方向一致的称为纵波。

3.波长:声波在介质中传播时,两个相邻同相位点之间的距离。

4.波的周期:波先前移动一个波长所用的时间。

5.频率:介质中任何一给定点在单位时间内所通过的波数称为声波的频率,用f表示。

6.声速:声波在介质中单位时间内传播的距离,称为速度。

7.超声声压:超声波在介质中传播时,产生了一个周期性变化的压力。

我们把单位面积上介质受到压力称为声压。

8.超声声强:在单位时间内,通过垂直与传播方向上单位面积的超声能量称为超声强度。

9.超声仪横向分辨力:它表示区分处于声束轴垂直的平面上的两个物体的能力。

10.超声仪纵向分辨力:表示在声束轴线方向上对相邻两回声点的分辨力。

11.作用距离:指仪器发射的超声波束可以穿透并能显示出回声图像的被测介质深度。

12.帧频:指成像系统每秒钟内可成像的帧数,或称帧率。

13.正压电效应:正压电效应、由机械能转换成电能的物理过程。

14.行相关处理:是对相邻扫描行的对应像素进行相关处理,可以起到平滑噪声的作用。

15.帧相关处理:是指图像帧与帧之间对应像素灰度的平滑处理。

16.多普勒效应:当声源与反射界面或散射体之间存在相对运动时,接收到的声波信号频率和超声源频率存在差别,频差的幅值与相对运动速度成正比,这种现象称为多普勒效应。

二、选择题1.超声波是一种()A.电磁波B.机械波C.合成波D.电波E.低频波2.超声波在()中传播速度最快A.空气B.水C.血液D.头颅骨E.软组织3.通常B超仪器的工作频率在()之间A.0.4~15kHzB.15~100kMzC.0.5~15MHzD.15~100MHzE.20~100MHz4.实时成像系统要求图像的帧频在每秒()A.10帧以下B.15帧C.20帧D.24帧以上E.18帧5.DSC是一种完整的()系统A.数字图像处理B.数字减影C.数字断层D.数字某线E.数字胃肠6.图像的冻结功能是在()电路中实现的A.TGCB.DFC.DSCD.延迟器E.DAS7.采用多振元组合发射的优点是便于实施对波束的(A.光学聚焦B.声学聚焦C.电子聚焦D.组合聚焦E.解焦8.一般人们把声音频率超过()的声波称为超声波A.10kHzB.20kHzC.10MHzD.20MHzE.20Hz9.超声回波接收电路中,延迟线的作用是()A.相位调整B.对数放大C.增益控制D.增强对比度E.动态滤波10.可变孔径电路的作用是()A.相位调整B.对数放大)和多点动态聚焦C.提高分辨力D.提高波速E.聚焦11.超声探头的基本结构不包括()A.显示器B.换能器C.壳体D.吸收层E.声透镜12.列那种物体有可能存在压电效应()A.石英B.铁C.铜D.钛E.铝13.每秒钟通过垂直于声波传播方向的1平方厘米面积的能量称为(A.声压B.声强C.声速D.声阻抗率E.声压级14.动态滤波电路又称为()电路A.TGCB.DFC.DSCD.DSAE.CR 15.波束控制电路中,延迟线的作用是控制波束的()A.幅度B.宽度C.聚焦(电子聚焦:)D.速度E.方向16.A型超声诊断仪的显示是采用()A.数字调制B.速度调制C.辉度调制D.幅度调制E.伪色彩17.B型超声诊断仪的显示是采用()A.数字调制B.速度调制C.辉度调制D.幅度调制)E.一维调制18.实现对发射聚焦电路输出延迟脉冲的再分配是由()电路完成的A.延迟B.二极管控制C.多路转换开关D.脉冲控制E.脉冲产生电路19.人的听觉可以听到的声波的频率范围()A.1Hz~10HB.20Hz~20kHzC.20kHz~30kHzD.小于20HzE.1MHz~10MHz20.超声探头中属于体内应用的探头()A.机械探头B.电子探头C.穿刺探头D.胃镜探头E.水路耦合探头21.超声探头发射超声是利用压电阵子的()A.正压电效应B.负压电效应C.机械效应D.温热效应E.化学效应22.下列属于电磁波的是()A.某线B.声波C.水波D.地震波E.超声波23.声波在介质中单位时间内传播的距离,称为()A.声速B.波长C.周期D.声压E.声强24.EUB240超声成像设备由()个激励脉冲产生电路单元构成A.10B.8C.12D.16E.1125.超声探头采用声学聚焦时,在()时用采用凸型声透镜聚焦A.C1=1B.C2=1C.C1/C2>1D.C1/C2<1E.都不对26.声场中某一位置上声压与该处质点振动速度之比称为()A.声压级B.声阻抗率C.声强级D.声强E.声速27.下列不属于超声的生物效应的是()A.机械效应B.温热效应C.空化效应D.压电效应E.化学效应28.EUB240超声成像设备由()个接收放大电路单元构成A.10B.8C.12D.16E.1129.采用两片压电晶体分别做发射和接收探头的是()A.单探头B.机械探头C.电子探头D.常见多普勒探头E.相控阵探头30.在多普勒式探头中梅花式探头的工作方式()A.中心一片是发射晶片周围六片为接收晶片B.中心一片是接收晶片周围六片为发射晶片C.中心一片是发射接收晶片周围六片为发射接收晶片D.中心一片是发射接收晶片周围六片为接收晶片E.都是发射晶片31.下列不属于超声波特点的是()A.频率高B.波长短C.象光一样传播D.不能向某一方向发射E.很好的指向性32.在超声的生物效应中,当施加足够超声功率时,会将组织材料烧伤是由(A.机械效应B.温热效应)引起的C.空化效应D.化学效应E.振子效应33.超声波在人体内传播时当两个组织之间声阻抗相差很小时声波大部分被()A.反射B.透射C.散射D.绕射E.辐射34.超声的生物效应中由于高强度超声引起的振动效应,有可能超过组织材料的弹性极限,使之破裂,造成损伤的效应是()A.机械效应B.温热效应C.空化效应D.化学效应E.阵子效应35.超声波在人体内传播,障碍物的界面尺寸D与入射超声波波长λ满足()发生散射A.D>λB.D=λC.D<λD.D=2/3λE.与D无关36.在超声探头中产生超声的部分是()A.匹配层B.压电振子C.背衬块D.声透镜E.开关二级管三、填空1.超声的吸收衰减主要有两种情况粘滞吸收、弛豫吸收2.传播方向与质点振动方向垂直的超声波称为横波3.传播方向与质点振动方向相同超声波称为纵波4.超声图象的直方图处理是在图象冻结状态下进行的5.超声图象数字处理常用的直接处理方法称为空间域处理法6.为加强所获图象轮廓,要对图象进行勾边处理7.超声图象数字处理常用的间接处理方法称为频率域处理法8.超声设备中按发射超声的类型可将超声波分为、连续波、脉冲波9.B型超声成像设备回波的合成方法包括直接合成法、两步合成法10.自然界中有各种各样的波根据其性质可分为两类,某线属于电磁波;声波属于机械波11.超声设备中按发射超声的波振面不同可将超声波分为平面波、球面波、柱面波12.按声速和声阻抗不同人体组织可分为气体和充气的肺、液体和软组织、骨骼和矿物化后的组织四、简答题1.超声对物质的作用有几种答:①机械作用②热作用③理化作用④空化作用2.A型超声诊断仪的基本结构?答:主振器、发射器、探头、接收放大器、时间增益补偿、显示器、时基发生器、时标发生器和电源等部分组成。

超声科质量控制指标

超声科质量控制指标

超声科质量控制指标超声科质量控制指标是指在超声医学影像检查过程中,评估和监控超声图像质量的指标和标准。

良好的质量控制可以确保超声图像的准确性和可靠性,提高诊断的准确性,并减少误诊率。

以下是超声科质量控制指标的标准格式文本:一、背景介绍超声科是一种无创、无辐射的医学影像检查技术,广泛应用于临床诊断和疾病监测。

为了保证超声图像的质量,需要制定一系列的质量控制指标和标准。

二、超声图像质量控制指标1. 分辨率:超声图像的分辨率是指能够显示出两个相邻结构的最小距离。

分辨率应达到一定的标准,以确保图像中的细小结构能够清晰可见。

2. 噪声:超声图像中的噪声应该尽量减少,以避免对图像质量的影响。

噪声水平应在一定范围内,以保证图像的清晰度和准确性。

3. 均匀性:超声图像的亮度和对比度应该均匀分布,不应出现过亮或过暗的区域。

均匀性的要求可以通过校准超声仪器来实现。

4. 几何失真:超声图像中的几何失真应尽量减少,以确保图像中的结构形状和大小能够真实地反映患者的解剖结构。

5. 灰度动态范围:超声图像的灰度动态范围应该足够宽广,以便能够显示出不同组织的细微差别。

灰度动态范围的要求可以通过调整超声仪器的参数来实现。

6. 彩色血流成像:超声图像中的彩色血流信号应该准确可靠,以便对血流情况进行评估。

彩色血流成像的质量控制可以通过校准超声仪器和调整参数来实现。

7. 图像存储和传输:超声图像的存储和传输应该符合标准化的格式和协议,以便于医生的查看和分析,并确保图像的完整性和可靠性。

三、质量控制措施为了确保超声图像的质量,超声科可以采取以下质量控制措施:1. 定期校准超声仪器,包括调整图像的亮度、对比度、色彩等参数,以确保图像的准确性和一致性。

2. 对超声仪器进行定期维护和检修,确保仪器的正常运行和性能稳定。

3. 培训医生和技术人员,提高其超声图像的识别和评估能力,确保图像的准确性和可靠性。

4. 建立质量控制的记录和档案,包括超声图像的质量评估结果、仪器的校准和维护记录等,以便于追溯和分析。

主要技术参数要求

主要技术参数要求

注:
1、商务条款:必须要求所供产品为进口品牌或者国产知名品牌,进口品牌需提供进口报关商检证明;国产品牌投标产品制造厂家注册资金必须要求≥1亿元以上,必须提供经国家食品药品监督管理局指定的相关检验部门的技术检验报告(必须有检验报告表等技术参数检验报告),若未能提供,则按无效投标处理。

2、投标人必须提供所投产品相同型号的样机到评标现场,参与评标,否则技术分为0分,其他条款参数为评审时的重要技术参数,若有出现负偏离将导致评审时重点扣分。

3、所提供产品要求技术总分为40分,满足基本要求的得35分。

上述用户需求参数中的“★”号指标为投标文件实质性要求,有一项出现负偏离者,扣技术分15分;若有两项以上负偏离者不合格者,按无效废标处理。

普通的技术指标,每项扣5分,扣完为止。

投标人投标文件不得,否则将按无效投标处理。

4、普通的技术参数为一般性参数,投标人投标文件若有出现负偏离 2项及以上将按无效投标处理。

超声科质量控制指标

超声科质量控制指标

超声科质量控制指标引言概述:超声科作为一种常用的医学影像技术,广泛应用于临床诊断和治疗。

为了确保超声影像的准确性和可靠性,质量控制指标在超声科中起着至关重要的作用。

本文将从五个大点出发,详细阐述超声科质量控制指标的相关内容。

正文内容:1. 超声设备的性能指标1.1 分辨率:超声设备的分辨率是衡量其图像清晰度的重要指标。

分辨率越高,图像细节显示越清晰。

1.2 噪声水平:噪声是超声图像中的干扰因素,影响图像的质量。

超声设备应具备低噪声水平,以提高图像的信噪比。

1.3 灵敏度:超声设备的灵敏度是指其对不同组织的反射信号的检测能力。

高灵敏度可以提高超声图像的对比度和细节显示能力。

2. 超声探头的质量指标2.1 频率范围:超声探头的频率范围决定了其对不同深度组织的成像能力。

不同的临床应用需要选择适当的频率范围。

2.2 焦点数和焦点位置:超声探头的焦点数和焦点位置决定了图像的聚焦效果。

多焦点和可调焦点的探头可以提高图像的清晰度和对比度。

2.3 探头阵列:探头阵列是一种高级超声探头技术,可以提供更高的分辨率和图像质量。

3. 超声图像质量评估指标3.1 均匀性:超声图像的均匀性是指图像中各个区域的亮度分布是否均匀。

均匀的图像可以提供更准确的诊断信息。

3.2 对比度:超声图像的对比度是指图像中不同组织之间的亮度差异。

高对比度的图像可以更清晰地显示组织结构。

3.3 噪声水平:超声图像的噪声水平是指图像中的干扰信号强度。

低噪声水平可以提高图像的可视化效果。

4. 超声操作者的质量控制指标4.1 培训和教育:超声操作者需要接受专业培训和教育,熟悉超声设备的操作和图像解读技巧。

4.2 标准化操作流程:超声操作者应按照标准化的操作流程进行超声检查,以确保操作的准确性和一致性。

4.3 持续质量监控:超声操作者应进行持续的质量监控,及时发现和纠正操作中的问题,提高超声图像的质量。

5. 超声科质量控制的重要性5.1 临床诊断的准确性:超声图像质量的提高可以提高临床诊断的准确性,为医生提供更可靠的诊断依据。

超声药物透入治疗仪技术规格及性能参数

超声药物透入治疗仪技术规格及性能参数

趣声药物透入治疗仪技术规格及性能参数
1.设备用途:设备可在康复科、中医科、社区门诊、妇科、儿科、内科及需要超声导药的科室应用。

2.规格性能
2.1≥7,高分辨率触摸屏操作,内置图文操作说明。

2.2两路超声输出及两路脉冲输出,可同步或异步治疗。

2.3治疗深度5级可调,超声治疗强度10级可调。

2.4超声和脉冲可单独治疗,也可联合治疗。

2.5★主要性能:超声药物透入治疗、脉冲电治疗、中医分证型治疗。

3.技术参数
3.1超声工作频率1.1MHz,功率2w,有效声强<1w∕cn√,波束类型为发散型,不均匀性系数不超过8.0,输入功率60—80vAO
3.2★分证型处方调制:2-4KHZ&0-150H,载波为占空比1:2的方
波,电致孔脉冲:3ms的脉冲波,输出电流50—IOOmAo
3.3脉冲输出强度0-99级可调。

3.4★治疗深度1-5级,超声功率1-10级可调。

3.5治疗电极脱落自动报警功能。

参考型号:ABE-CT4型
技术规格书中标注号的为关键技术参数,对这些关键技术参数的任何偏离将不能满足临床治疗的需要。

眼球突出计技术规格及性能参数
应用等腰直角三角形的光学玻璃棱镜将角膜顶点和刻度标尺同时通
过斜面的反射投影至棱镜前面,能精确测量眼球突出于外框缘的高度。

技术参数:
眼突测量范围:0-35mm
眶距测量范围:8072Omm
参考型号:MR-97。

超声诊断仪的主要性能参数文

超声诊断仪的主要性能参数文

超声诊断仪的主要性能参数文1. 前言超声诊断仪是现代医疗领域中常用的一种医疗设备,它通过利用声波的特性来获取人体内部组织和器官的图像信息,为医生提供诊断依据。

本文将介绍超声诊断仪的主要性能参数,包括图像分辨率、声纳频率、深度范围、灵敏度等方面。

2. 图像分辨率图像分辨率是指超声诊断仪所生成图像的清晰度和细节展示能力,它受到超声波探头中的传感器数量和密度的影响。

通常情况下,图像分辨率越高,医生能够观察到的细节越多,诊断的准确性也就越高。

3. 声纳频率声纳频率是指超声波的频率,它决定了超声波在人体组织中传播的速度和穿透深度。

一般来说,高频率的超声波能够提供更高的分辨率和更好的图像质量,但穿透深度较浅;低频率的超声波则能够有更大的穿透深度,但图像分辨率较低。

不同的应用领域和疾病需要使用不同频率的超声波。

4. 深度范围深度范围是指超声诊断仪在扫描过程中能够有效探测到的深度范围。

一般来说,深度范围越大,超声波能够有效探测到更深的组织和器官,适用于对深部结构进行诊断。

在浅部诊断时,可以缩小深度范围来提高图像分辨率。

5. 灵敏度超声诊断仪的灵敏度是指它能够探测到的最小幅度的声波信号。

灵敏度越高,超声诊断仪能够探测到更小的异常信号,提高诊断的准确性。

6. 声场特性声场特性是指超声波在被人体组织散射和衰减后的分布情况。

良好的声场特性可以获得均匀分布的声波能量,提高图像质量。

声场特性与探头的设计有关,包括声阵列的布局、元件数目和曲率等。

7. 数据存储与传输超声诊断仪通常具有数据存储和传输功能,可以保存和分享病人的检查数据。

这些功能可以提供方便的病例管理和远程会诊的支持。

8. 动态范围动态范围是指超声诊断仪能够显示的最大和最小声强之间的比值。

较大的动态范围意味着超声诊断仪能够显示更丰富的图像信息,提高图像对比度。

9. 重复频率重复频率是指超声诊断仪在一秒钟内能够发送和接收的超声波脉冲的数量。

较高的重复频率可以提高图像帧率,获得更加流畅的动态图像。

超声科质量控制指标

超声科质量控制指标

超声科质量控制指标在超声科医疗领域,质量控制是非常重要的环节,它直接影响到诊断的准确性和治疗的效果。

本文将从超声科质量控制指标的角度,详细介绍该领域的相关内容。

一、超声图像质量控制指标1.1 分辨率:超声图像的分辨率是评价其质量的重要指标,高分辨率的图像能够清晰地显示组织结构和病变部位。

1.2 噪声水平:噪声是超声图像中不可避免的干扰因素,合理控制噪声水平可以提高图像质量。

1.3 对比度:对比度是指图像中相邻区域之间的灰度差异程度,良好的对比度可以使医生更容易识别病变。

二、超声仪器性能指标2.1 频率范围:超声仪器的频率范围决定了其在不同组织深度的成像效果,较宽的频率范围可以提高成像的灵敏度和分辨率。

2.2 灵敏度:超声仪器的灵敏度是指其检测能力,对于不同类型的病变需要有不同的灵敏度设置。

2.3 稳定性:超声仪器的稳定性是指其在长时间使用过程中是否能够保持稳定的成像效果,稳定性好的仪器能够提高诊断的准确性。

三、医生培训和技术水平3.1 培训课程:医生需要接受专业的超声培训课程,掌握超声成像的原理和技术。

3.2 实践经验:医生需要有丰富的实践经验,能够熟练操作超声仪器并准确诊断病变。

3.3 持续学习:医生需要不断学习最新的超声技术和疾病诊断方法,保持自身的专业水平。

四、质量控制标准和评估体系4.1 标准化操作流程:建立标准化的操作流程和质量控制标准,确保每一步操作都符合规范。

4.2 质量评估体系:建立完善的质量评估体系,定期对超声科的质量进行评估和监控,及时发现和解决问题。

4.3 持续改进:不断改进质量控制体系,提高超声科的服务质量和诊断准确性。

五、患者满意度和治疗效果5.1 患者体验:提高超声科的服务水平和医疗环境,让患者感受到更好的医疗体验。

5.2 治疗效果:质量控制的提升可以提高超声诊断的准确性,进而提高治疗效果。

5.3 持续监控:持续监控患者的治疗效果和满意度,及时调整和改进质量控制措施。

超声诊断仪的主要性能参数概述(PPT21页)

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3.接收放大器增益
提高接收放大器增益可提高探测深度。 但是放大器增益的提高,在放大回波弱 信号的同时,也放大了系统噪声信号, 从而使有用信号淹没在噪声中,故增益 要适中。
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1.换能器灵敏度
换能器在发射和接收超声波过程中,实 现了电→声和声→电转换效能。灵敏度 越高,探测深度越大。灵敏度主要取决 于晶片的机电性能和换能器声、电匹配 层的匹配状况。
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1.声束宽度
声束越窄,侧向分辨力越好。而声束宽 度与晶片直径和工作频率有关。但是换 能器尺寸不可能做得很大,频率不能无 限高。因此设计者采取了透镜、可变孔 径技术,在设计中应用了分段动态聚焦 和连续动态聚焦,从而提高了侧向分辨 力。
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4.工作频率

超声主要参数介绍

超声主要参数介绍

越多;反之则反
各品牌、各档次超声仪器的动态范围均不一样,一般来说,
彩超高于黑白超,高档机高于中低档机
招标的重要参数
系统参数
灰阶(Grayscale) 黑白图像由最暗(黑)到最亮(白)之间不同亮度的层次 级别,可粗略的分为七级:黑、浅黑、深灰、灰、浅灰、 灰白、白 中间层级越多,所能够呈现的画面效果也就越细腻 目前业界所有品牌的超声产品的灰阶均为256
动态范围调节按键
图像参数
动态范围(Dynamic Range) 调低动态范围:可提高图像的对比度,使图像更锐利, 但会减少有用信息的显示,影响观察和诊断
甲状腺内钙化
甲状腺内钙化
动态范围居中
动态范围较低
图像参数
动态范围(Dynamic Range) 调高动态范围:会降低图像对比度,使图像显得细腻, 虽能提供更多信息,但对比度的下降会使一些病灶的观 察变得困难,也会使组织和病灶的边界不够清晰
凸阵探头
相控阵探头
主要内容
系统参数 探头参数 图像参数
主要内容
频率
增益
深度

动谐系态波范成统围像参数
多波束成像
偏转

标尺 / 量程
采图样容像积参数
角度
基线
图像参数
图像参数
频率(Frequency) 探头发射超声波的中心频率 在图像上以不同的档位或具体的频率值(MHz)显示
Res:即 Resolution (分辨力), 代表最高频率
Gen:即 General (一般), 代表中间频率
Pen:即 Penetration (穿透力), 代表最低频率
图像参数
频率(Frequency)

超声相关参数

超声相关参数
40 30 20 10` 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
线性压缩
对数压缩
灰阶变换、 灰阶变换、灰阶抑制
压缩技术属于信号前处理技术,位于DSC变 换之前,灰阶变换、灰阶抑制则是图象的后 处理技术。
PRF
对探测深度的影响 1 = 1540 / 8000 = 0.1925m PRF=4 kHz D max = C × 2 PRF 对帧频的影响 PRF=4 kHz,以128扫描线为例 1 = 128 / 4000 = 0.032S 成像一帧图像所需时间 T = 128× PRF 帧频 FR=1/T=31.25
R
坐标变 换电路 插补 电路
X,Y ,
回波信号
地址控制
线密度—扫描线间距 线密度 扫描线间距
对于128X512的扫查方式,焦点附 近的分辨率为轴向1mm,侧向2mm的 超声系统,则相邻扫查线间的夹角 〈 900/128=0.70。若焦距为5cm, 则焦点处扫查线间距约为0.78mm; 在轴向上,以最大深度为240MM为 例,两采样点间距为240/512。
实际扫描数据: 实际扫描数据:80 81
线相关
线相关调节,将M型图像的扫描线叠加平 均,减少图像中噪声的干扰,使图像细节 更清楚。 线相关范围0~15,0表示未对M型图像作 线相关处理,15表示连续16条M扫描线叠 加平均。 线相关仅对M图像有效,通过M图像菜单 「线相关」菜单项调节,当前的线相关值 也显示在该菜单项上。
灰阶变换曲线调节
灰阶抑制曲线调节
处理 后的 灰阶 亮度





线形转换

医用超声设备的主要参数分辨力超声工作频率和脉冲重复频率帧频灰阶动态范围

医用超声设备的主要参数分辨力超声工作频率和脉冲重复频率帧频灰阶动态范围

注释和测量功能 注释功能 某些是由仪器自行控制的,比如有关 探头频率的显示、影像处理值(γ校正值等)的 自动显示,接收机总增益、近程增益和远程增益 值的显示等。 测量功能 指仪器对被探查脏器进行定量分析所 具有的各种测量功能。
• 记录方式 影像的记录有多种方式,比如用波拉一步照相机
拍照、视频打印机打印或采用录像机进行磁带录像等。
1.频率相同 2.振动方向相同 3.相位相同或相位差恒定
– 动态电子聚焦
实时动态聚焦也是电子聚 焦的一种,不同之处是, 多点动态聚焦的焦点不是 固定的,而是通过改变发 射激励脉冲的相位延时量, 使在波束同一轴线(Z)方 向上实现多点聚焦发射。
3.相控阵扇扫与机械扇扫2种方式的比较
机械扇扫B型超声波诊断仪,具有较好的柱状声束, 容易获得较高的灵敏度与影像分辨力,波束控制电 路简单,成本低。缺点是机械式探头制作要求严格、 工作噪声强、重量较大,探头寿命短。振元不能直 接与被检者贴近,受肋骨的影响略大。
四、 超声波束的聚焦
增强波束的穿透力和回波强度 分为声学聚焦 和电子聚焦
– 声学聚焦
声透镜中心部位的厚度应为透镜中超声波 半波长的整数倍。
– 电子聚焦
即控制超声探头中不同振元的触发延时时序, 在精确的延时时序控制下,不同振元发出的超 声波在空间发生干涉,产生所需要的合成波 束。
§波的干涉是波的叠加的特殊情况 §两列波的相干条件是:
做相控阵扫描。
2.仪器组成与工作原理
偏向角参数发生器用于在半个帧频周期内, 等时差地产生若干个不同周期的序列脉冲 ,
相位控制器用来把偏向角参数转换成相控 阵的触发信号。 触发信号控制各路脉冲激
励器,产生激励脉冲分别加于探头各压电 振元,各振元产生超声波发射。

超声相关参数

超声相关参数

灰阶
将显示器的亮度分成不同的等级,回波信号的强弱以亮 度的明暗来映射,从而可以直观地观察超声图像。
灰阶等级有 64、128、256,等级越高,亮度信息越丰 富,图像越柔和,层次感(对比度)越差,反之对比度高, 层次分明。
对数压缩
以128灰阶为例,显示器动态范围
DR显=20lg128=42 dB,而信号动态范围 一般大于100dB,甚至达到120dB,因此 需要将回波信号进行压缩。
帧相关
帧相关调节,将相邻帧的B型图像叠 加平均,减少图像中噪声的干扰, 使图像细节更清楚、更加柔和。
帧相关范围0~7,0表示未对图像作 帧相关处理,7表示相邻连续8帧图 像叠加平均。帧相关越大,图像更 柔和,但是对运动脏器显示不利。
帧相关仅对B图像有效。
平滑、边缘增强
平滑调节,减少图像噪声,对图像做纵向 平滑处理,使组织更光滑。 范围0~3,0表示最小平滑处理,3表示最 大平滑处理。
扫描方式、阵元间距
线平均
显示模式一般为512 X 512,以实际 扫描线128 X 512为例,需要插补 374条扫描线数据。
实际扫描数据:80
线平均技术是对图像的 横向平滑处理。 9900中线平均为0~2可调, 0为不作线平均处理。
81
线相关
线相关调节,将M型图像的扫描线叠加平 均,减少图像中噪声的干扰,使图像细节 更清楚。
坐坐标标变变 (X,Y)
读出地址 换换电电路路
X,Y
插补补 电电路路
图象存储器
TV监视器
线密度—扫描线间距
对于128X512的扫查方式,焦点附 近的分辨率为轴向1mm,侧向2mm的 超声系统,则相邻扫查线间的夹角 〈 900/128=0.70。若焦距为5cm, 则焦点处扫查线间距约为0.78mm; 在轴向上,以最大深度为240MM为 例,两采样点间距为240/512。

医用超声设备的主要参数分辨力超声工作频率和脉冲重复频率帧频灰阶动态范围共36页

医用超声设备的主要参数分辨力超声工作频率和脉冲重复频率帧频灰阶动态范围共36页
旋转式探头,扫描均匀,噪声和振动小,寿命远比摆动 式长。
二、高速电子线形扫描B超仪
将多个声学上相互独立的压电晶体成一线排列称 作线阵,用电子开关切换接入发射/接收电路的晶 体,使之分时组合轮流工作,如果这种组合是从探 头的一侧向另一侧顺序进行的,每次仅有接入电路 的那一组被激励,产生合成超声波束发射并接收, 即可实现电子控制下的超声波束线性扫描
叫做相控阵扫描。
2.仪器组成与工作原理
偏向角参数发生器用于在半个帧频周期内, 等时差地产生若干个不同周期的序列脉冲 ,
相位控制器用来把偏向角参数转换成相控 阵的触发信号。 触发信号控制各路脉冲激
励器,产生激励脉冲分别加于探头各压电 振元,各振元产生超声波发射。
发射间歇时,各振元的回波信号,通过 接收延时电路合成为一路送往接收放大 电路处理后进行调辉显示。接收延时电 路包含了聚焦延时和方向延时,因为发 射时各路激励脉冲接受了方向延时和聚 焦延时,必须给予相应的时间补偿,才 能保证在接收放大电路同相合成。
60、人民的幸福是至高无个的法。— —西塞 罗
§医用超声设备的主要参数
分辨力 超声工作频率和脉冲重复频率 帧频 灰阶 动态范围
旋转式扇扫B超仪 采用4个(或3个)性能相同 的换能器,等角度安放在一 个圆形转轮上,马达带动转 轮旋转,每个换能器靠近收/ 发窗口时开始发射和接收超 声波,各换能器交替工作。
1.频率相同 2.振动方向相同 3.相位相同或相位差恒定
动态电子聚焦
实时动态聚焦也是电子聚 焦的一种,不同之处是, 多点动态聚焦的焦点不是 固定的,而是通过改变发 射激励脉冲的相位延时量, 使在波束同一轴线(Z)方 向上实现多点聚焦发射。
3.相控阵扇扫与机械扇扫2种方式的比较
机械扇扫B型超声波诊断仪,具有较好的柱状声束, 容易获得较高的灵敏度与影像分辨力,波束控制电 路简单,成本低。缺点是机械式探头制作要求严格、 工作噪声强、重量较大,探头寿命短。振元不能直 接与被检者贴近,受肋骨的影响略大。

医用超声波相关资料

医用超声波相关资料


囊肿和实质性肿块的声像图比较
囊性肿块超声表现:外形呈圆 形或椭圆形,内部呈无回声, 前壁和后壁回声增强,侧壁回 声消失;后方有回声增强。

囊肿和实质性肿块的声像图比较
实质性肿块超声表现:外形不 定,内部呈高/等/低回声,边 界回声不定,侧缘声影不定, 后方声影衰退或伴声影。

囊肿和实质性肿块的声像图比较

超声伪像:旁瓣伪像
旁瓣伪像 (side lobe artifact) 在遇到强反射界面时,旁瓣 回声能产生重影或虚影,常出现在液性暗区中,例如在胆 囊或膀胱中的结石强回声两侧呈现的“狗耳”样图像。

超声伪像:镜面伪像
镜面伪像(mirror artifacts)遇到深部的镜面,即声阻抗差 异较大的平整大界面时,在近侧的结构同时在图像的该界 面另一侧出现的伪像。
•肝囊肿
•肝肿瘤

D型超声诊断法(多普勒超声诊断法 Doppler mode)
彩色多普勒血流成像(Color Doppler Flow Imaging) 彩 色多普勒血流诊断设备主要由脉冲多普勒系统、自相关器 和彩色编码及显示器等组成,其图像输出方式是应用伪彩 色编码技术,编码从自相关技术所获得的血流信息转变成 可视影像来显示血流影像。伪彩色编码技术是由红、蓝、 绿三种基本颜色组成,不同方向、速度、性质的血流以不 同的颜色表示。
•频谱多普勒: •正频移为正向波 ,负频移为负向波 。

超声波的发生与接受
压电效应(piezoelectric effect)对某些非对称结晶材料进行一定方向的 加压或拉伸时,其表面将会出现符号相反的电荷,这种现象称为压电 效应。具有此性质的材料称为压电材料,主要有压电晶体,极化陶瓷 ,高分子聚合物等。当在压电材料上加机械振动时,材料表面产生电 荷(即将机械能转变为电能),称为正压电效应。当在压电材料上加 交变电信号时,材料几何变形,产生与交变信号同样频率的机械振动 (即将电能转变为机械能),称为逆压电效应。产生超声波就是晶体 的逆压电效应。

中国药典超声机频率总结

中国药典超声机频率总结

中国药典超声机频率总结
超声机是一种应用广泛的医疗设备,它可以用来进行超声检测,帮助医生快速准确的判断患者的病情,以便于给予相应的治疗方案。

超声机的频率也是一个重要的参数,仅有正确的频率才能够帮助医生们准确检测出患者的病情。

因此,本文将就国家药典中超声机的频率进行总结。

根据国家药典中的规定,超声机的频率分为高频、中频和低频三类。

其中高频型超声机的频率处于2.5MHz至10MHz之间,微米级单位表示,其有效声呐深度范围介于7mm至25mm。

高频超声机由于其高的频率性能,因此非常适合进行深部的检查,例如诊断腹部的器官,可以更准确的进行脂肪层的检查,也可以更清楚的观察到人体内部的肝脏、胆囊、胰腺、脾脏等部位。

中频超声机频率处于1MHz至2.5MHz之间,其有效声波深度为40mm至80mm,中频超声机比较适合于检测血管、淋巴管等浅部病变,包括关节腔内病变也可以用中频超声机进行检查。

此外,中频超声机还可以用于膀胱、前列腺、子宫、卵巢等内部视野较小的器官的检查,以及胎儿胎膜、胎动的评估。

最后,低频超声机的频率处于0.25MHz至1MHz之间,有效声波深度可达到100mm至150mm,低频超声机通常用于检测大型器官,如乳腺、肝脏和脾脏等,也可以用于深层软组织的观察,例如肌肉和骨骼。

综上所述,按照国家药典中的规定,超声机的频率可以分为高频、
中频和低频三类。

不同的频率超声机可以应用于不同的检查范围,正确选用频率的超声机是确保超声检查的准确性的前提。

因此,在做超声检查之前,医生应当先仔细阅读国家药典中超声机频率的相关规定,以便更准确的选用不同频率的超声机,确保检查的准确性。

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1.频率相同 2.振动方向相同 3.相位相同或相位差恒定
动态电子聚焦
实时动态聚焦也是电子聚 焦的一种,不同之处是, 多点动态聚焦的焦点不是 固定的,而是通过改变发 射激励脉冲的相位延时量, 使在波束同一轴线(Z)方 向上实现多点聚焦发射。
3.相控阵扇扫与机械扇扫2种方式的比较
机械扇扫B型超声波诊断仪,具有较好的柱状声束, 容易获得较高的灵敏度与影像分辨力,波束控制电 路简单,成本低。缺点是机械式探头制作要求严格、 工作噪声强、重量较大,探头寿命短。振元不能直 接与被检者贴近,受肋骨的影响略大。
二、高速电子线形扫描B超仪
将多个声学上相互独立的压电晶体成一线排列称 作线阵,用电子开关切换接入发射/接收电路的晶 体,使之分时组合轮流工作,如果这种组合是从探 头的一侧向另一侧顺序进行的,每次仅有接入电路 的那一组被激励,产生合成超声波束发射并接收, 即可实现电子控制下的超声波束线性扫描
1.多振元组合发射的意义
A/D转换:即超声图象数字化。根据采样定 理,为使输出信号不失真,采样频率至少为 输入信号最高有效频率的2倍。
逐次逼近式
双积分式
并行式
增益控制 TGC( Time Gain Compensation)
对来自不同深度(不同时间到达)的回声给 予不同的增益补偿,即使接收机的近场增益适 当小,远场增益适当大,通常称此种控制手段 为时间增益。
叫做相控阵扫描。
2.仪器组成与工作原理
偏向角参数发生器用于在半个帧频周期内, 等时差地产生若干个不同周期的序列脉冲 ,
相位控制器用来把偏向角参数转换成相控 阵的触发信号。 触发信号控制各路脉冲激
励器,产生激励脉冲分别加于探头各压电 振元,各振元产生超声波发射。
发射间歇时,各振元的回波信号,通过 接收延时电路合成为一路送往接收放大 电路处理后进行调辉显示。接收延时电 路包含了聚焦延时和方向延时,因为发 射时各路激励脉冲接受了方向延时和聚 焦延时,必须给予相应的时间补偿,才 能保证在接收放大电路同相合成。
相控阵扇形扫查 通过适当的调整,控制
各单元激励信号的时延, 以实现声束偏转的扫查的 方式。
123
n
发射脉冲
(c)
1.相控阵扫描原理
对成线阵排列的多 个声学上相互独立 的压电晶体振元同 时给予电激励,可 以产生合成波束发 射,且合成波束的方 向与振元排列平面 的法线方向一致。
对线阵排列的各振元不同时给予电激励,而是使施加到 各振元的激励脉冲有一个等值的时间差τ,合成波束的 波前平面与振元排列平面之间,将有一相位差θ ,合 成波束的方向与振元排列平面的法线方向就有一相位差 θ。通过控制激励时间而实现波束方向变化的扫描方式,
单振元辐射面积小,波束发散角大,指向性差 缩短了近场区。
多振元组合发射: 增大辐射面积, 增加近场,提高分辨率、灵敏 度
振元等效宽度b的加大,既使波束的近场区 增加,也可以提高远场的分辨率、灵敏度。
2. 超声波束的扫描
组合顺序扫描
三、电子相控阵扇形扫描B超仪
应用相控技术,对施加于线阵探头的所有晶体振元 的激励脉冲进行相控制,亦可以实现合成波束的扇 形扫描,用此技术实现波束扫描的B型超声波诊断 仪称为电子相控阵扇型扫描B超仪。
相控阵扇扫B超仪,没有机械噪音,探头寿命长,重 量轻。缺点是波束副瓣大,干扰严重,分瓣力受影 响;探头晶阵切割精细,整机线路复杂,成本高。相 控阵扇扫方式已占据主导地位。
五、B超仪的常用性能指标
1.技术参数 分辨力 超声工作频率和脉冲重复频率 帧频 灰阶 动态范围

2.使用参数
扫描方式和探头规格 扫描方式指仪器所发焦
增强波束的穿透力和回波强度 分为声学聚焦 和电子聚焦
声学聚焦
声透镜中心部位的厚度应为透镜中超声波 半波长的整数倍。
电子聚焦
即控制超声探头中不同振元的触发延时时序, 在精确的延时时序控制下,不同振元发出的超 声波在空间发生干涉,产生所需要的合成波 束。
§波的干涉是波的叠加的特殊情况 §两列波的相干条件是:
六、数字扫描变换器
DSC ( Digital Scan Converter)
数字扫描变换器实质上是一个带有图象 存储器的数字计算机系统,可以用标准电视 的方法显示清晰的动态图象,而且提供了强 大的图象处理功能,如图象冻结、多帧存储、 测量计算、放大显示等。
A/D转换 图象前处理:回波幅度深度校正 图象存储器: 图象后处理:灰度修正 数据插补 伪彩色 等 D/A转换
探头规格有标称工作频率、尺寸、形状 等参数,还有是否可配合穿刺等特殊要求。
• 显示方式与显示范围
• 显示方式 超声诊断影像显示有A型、M型、 B型等一台B型超声诊断仪可以有B单幅显示、 B双幅显示、B/M显示其中的一种或几种功能。
• 显示范围 指的是屏上光栅的最大尺寸,它 并不一定等于仪器的探测深度
注释和测量功能 注释功能 某些是由仪器自行控制的,比如有关 探头频率的显示、影像处理值(γ校正值等)的 自动显示,接收机总增益、近程增益和远程增益 值的显示等。 测量功能 指仪器对被探查脏器进行定量分析所 具有的各种测量功能。
• 记录方式 影像的记录有多种方式,比如用波拉一步照相机
拍照、视频打印机打印或采用录像机进行磁带录像等。
一、机械扇形扫描B超仪
• 超声波束以扇形方式扫查,可以不受透声窗口窄小
的限制而保持较大的探查范围。
• 产生高速机械扇形扫描,通常采用的方法有两种: 单振元摆动法;风车式多振元(三个或四个晶体换 能器)旋转法。
§ 摆动式扇扫B超仪
摆动式扇扫B超仪探头利 用直流电机或步进电机 驱动,通过凸轮、曲柄、 连杆机构将电机的旋转 运动转换为往返摆动, 从而带动单个晶体换能 器在一定角度(30°90°之间)范围内产生扇 形超声扫描。
用机械方法摆动或转
动换能器以实现超声 束在扫查平面内作扇 形扫查的方式。
旋转式扇扫B超仪 采用4个(或3个)性能相同 的换能器,等角度安放在一 个圆形转轮上,马达带动转 轮旋转,每个换能器靠近收/ 发窗口时开始发射和接收超 声波,各换能器交替工作。
旋转式探头,扫描均匀,噪声和振动小,寿命远比摆动 式长。
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