医学]超声学 第三章

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超声诊断学各章总结汇总

超声诊断学各章总结汇总

超声波:是指声波振动频率超过20000Hz的机械波,进入人体不同的组织会遇到不同的声特性阻抗,正是各种不同的声阻抗差别构成了人体组织超声显像的基础。

超声诊断学:研究和应用超声波的物理特性并结合解剖学,病理学及临床医学的相关知识对疾病进行诊断的科学。

超声诊断的临床应用,优点和局限性:见书本的第1, 2页(一定要看一下)A型诊断法:幅度调制显示法(现在多不用,眼科)B型诊断法:辉度调制显示法,获取器官断层解剖图像M型诊断法:获取距离时间曲线图(心脏检查)D型诊断法:获取血流方向,估计速度大小朝向探头的血流为红色,背向的为蓝色,判断动静脉需要用频谱多普勒显像第六章、肝超声诊断一、肝脏的超声解剖----肝脏的五叶八段:五个肝叶:右前叶、右后叶、方叶、左外叶、尾状叶八个肝段:左外叶上(S2)、下段(S3),右后叶上(S7)、下段(S6),右前叶上(S8)、下段(S5),方叶(S4)和尾状叶(S1)肝内血管:1、Glisson系统----肝门静脉、肝固有动脉、肝管在肝内逐级分支并始终走行在一起,外有Glisson鞘包绕,共同组成Glisson系统2、肝静脉系统-----(肝左、中、右三支肝静脉会注入下腔静脉)3、肝门的解剖肝门是指肝内大血管、胆囊等结构进出肝的部位。

第一肝门:亦称肝门,位于肝脏面横沟处,为门静脉、肝动脉、胆管、淋巴管及神经出入口。

第二肝门:位于肝膈面下腔静脉沟,是三支肝静脉与下腔静脉汇合处,人体直立时约高于第一肝门5cm。

二、肝脏的超声检查方法体位:仰卧位、左侧卧位、右侧卧位坐位、半卧位扫查方法:沿肋骨间隙、沿肋缘下、剑突下三、正常肝脏的超声表现形态及大小在上腹部作纵断层,肝脏为类三角形,膈面圆钝而下缘成锐角,左叶小于45。

,右叶小于75。

正常肝脏的轮廓清晰,光滑而平整。

肝内结构:肝内的液性管腔结构与韧带,编称为肝内的纹理结构。

正常时肝内纺理清晰而均齐,门静脉(PV)内径小于1.4CM , 总胆管(CBD)内径小于0 .6 CM。

超声医学ppt课件

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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
操作简便、价格低廉,但信息量少,对操作者技术要求较高。
超声成像的模态 详细介绍不同类型的超声成像模态,如A型、B 型、M型、D型等,以及各种模态的优缺点和适 用范围。
超声成像的分辨率与伪像 阐述超声成像的分辨率概念,包括空间分辨率、 时间分辨率等参数,以及常见的超声伪像及其产 生原因。
超声设备与技术发展
超声设备的基本构成 介绍超声设备的主要组成部分,包括超声探头、发射/接 收电路、信号处理电路、显示器等。
心肌结构与功能评估
观察心肌回声、厚度及运动情况,评估心肌收缩力及舒张功能,诊 断心肌病、心肌炎等疾病。
心脏瓣膜结构与功能评估
通过彩色多普勒超声观察心脏瓣膜形态、结构及启闭情况,评估瓣 膜狭窄或关闭不全的程度。
心脏瓣膜病变超声诊断
二尖瓣病变
观察二尖瓣形态、回声及启闭情况,测量瓣口面积及跨瓣压差, 诊断二尖瓣狭窄或关闭不全。
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,可直观显示
血管分布、血流方向和速度等信息。
彩色多普勒血流显像诊断法优缺点
03
信息丰富、直观易懂,但对设备性能和操作技术要求较

超声医学基础学习课程

超声医学基础学习课程
超声医学基础学习课 程
REPORTING
• 超声医学概述 • 超声诊断技术 • 超声治疗技术 • 超声医学在各领域应用 • 超声医学新技术与新进展 • 实践操作与案例分析
目录
PART 01
超声医学概述
REPORTING
超声医学定义与发展
超声医学定义
超声医学是利用超声波的物理特性和 人体组织声学特性相互作用后产生的 信息,进行疾病诊断和治疗的一门新 兴学科。
THANKS
感谢观看
REPORTING
随着技术的进步,弹性成像的分辨率和准确性将不断提高,为临床提供更多有价值的信息。
人工智能在超声医学中应用及前景展望
人工智能在超声医学中的 应用
通过深度学习等技术,实现对超声图像的自动 分析和诊断,提高诊断效率和准确性。
人工智能在超声医学中的优 势
能够快速处理大量数据,识别微小病变,减少漏诊和 误诊的风险。
提高超声医学实践技能方法
加强理论学习
深入学习超声医学相关理论知识,为提高实 践技能打下坚实基础。
多实践多总结
积极参与超声医学实践操作,不断总结经验 教训,提高操作技能水平。
学习借鉴他人经验
参加学术会议、研讨会等活动,学习借鉴他 人的先进经验和技巧。
利用模拟训练工具
利用模拟训练工具进行反复练习,熟悉掌握 各种操作技能。
胰腺疾病诊断
识别胰腺炎、胰腺癌等病变。
胃肠疾病诊断
辅助诊断胃溃疡、胃癌、肠梗阻等病变。
其他领域超声应用
甲状腺与乳腺疾病诊断
识别甲状腺结节、甲状腺癌、乳腺增生、乳 腺癌等病变。
泌尿系统疾病诊断
观察肾结石、肾积水、肾癌等病变。
神经系统疾病诊断
辅助诊断脑出血、脑梗死、脑肿瘤等病变。

超声医学基础学习课件

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超声医学基础学习课件CATALOGUE目录•超声医学概述•超声医学基础知识•超声医学检查技术•超声医学临床应用•超声医学的局限性及未来发展01超声医学概述超声医学是医学的一个分支,主要利用超声波的物理特性进行疾病的诊断和治疗。

超声医学定义超声波的频率高于人类能够听到的声音频率,波长较短,能够穿透人体组织,并在不同组织中产生反射、折射和吸收等效果。

超声波的特性超声医学定义1超声医学发展历程23超声医学的起步始于20世纪40年代,当时人们开始研究超声波在医学领域的应用。

起步阶段20世纪50年代至70年代,超声波技术不断发展,出现了A型、B型、M型等多种超声成像技术。

发展阶段20世纪80年代至今,超声波技术逐渐成熟,广泛应用于临床诊断和治疗。

成熟阶段超声医学应用范围超声医学在临床诊断中具有广泛的应用,如腹部、妇科、产科、心血管等领域。

临床诊断介入治疗基础研究其他应用超声波可以引导穿刺活检、抽吸脓液、实施局部药物治疗等介入治疗方式。

超声波还可以用于基础研究,如细胞学、生理学、病理学等领域的研究。

此外,超声波还可以用于辅助生殖技术、肿瘤治疗等领域。

02超声医学基础知识超声波的定义超声波是指频率高于20000赫兹的声波,是人耳无法听到的声音。

超声波的性质超声波具有波长短、频率高、能量集中、穿透力强等特点。

超声波的定义与性质声速与声频超声波的传播速度受到介质密度、温度和声波频率的影响。

声场分布与指向性超声波的声场分布不均匀,具有指向性,能够集中能量对目标进行检测。

超声波的传播特性超声波在不同的人体组织中传播特性不同,会发生衰减。

声波传播特性与衰减超声波对人体组织产生热效应、机械效应和化学效应等生物学效应。

对人体组织的生物学效应超声波对人体组织的作用基于回声的检测原理超声波在人体组织中传播时遇到不同界面会反射或散射,通过接收反射或散射的声波信号,可以判断目标的存在和位置。

基于多普勒效应的检测原理利用多普勒效应,通过接收超声波信号的频率变化,可以判断目标相对于探头的运动状态和速度。

超声医学基础学习课件课件最新版

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它利用高频声波在人体组织中的传播特性,通过换能器产生高频声波并接收反射 回来的声波信号,从而获得人体组织结构和器官的形态学信息。
超声医学在现代医学领域中扮演着越来越重要的角色,为临床诊断和治疗提供了 丰富的信息。
超声医学发展历程
超声医学的发展经历了多个阶段。
20世纪50年代,医学界开始将超声波应用于临床诊断 ,开启了超声医学的先河。
患者女性,35岁,常规体检时发现甲状腺结节。
超声图像
甲状腺右侧叶可见一个低回声结节,边界清晰,形态规则,周边 可见环状血流信号。
诊断结论
考虑诊断为甲状腺结节,建议进一步检查以排除恶性病变。
06 超声医学发展趋 势与展望
超声医学展,超声成像的分辨率越来越高,能够提供 更清晰、细致的图像,为临床诊断提供更准确的信息。
与其他医学影像技术结合
超声医学将会与其他的医学影像技术结合,如MRI、CT 等,形成更加全面、准确的诊断方法。
教育和培训
加强超声医学专业人才的培养和培训,提高从业人员的 专业素质和服务能力,推动超声医学事业的持续发展。
THANKS
感谢观看
超声波的传播特性
传播速度
超声波在人体组织中的传播速度大约为1540米/秒。在传播过程中,超声波会发生反射、 折射和散射等现象。
反射和折射
当超声波遇到不同密度的组织或介质时,会发生反射和折射现象。反射是声波从高密度组 织向低密度组织传播时发生的反射,而折射是声波从低密度组织向高密度组织传播时发生 的折射。这些现象对于超声成像和诊断非常重要。
根据检查部位选择合适体 位,涂抹耦合剂,选择合 适探头进行检查。
图像记录与分析
实时记录并储存图像资料 ,进行图像分析,评估病 情并出具诊断报告。

超声技术学智慧树知到答案2024年杭州医学院

超声技术学智慧树知到答案2024年杭州医学院

超声技术学杭州医学院智慧树知到答案2024年第一章测试1.超声波是指频率高于多少的声波()A:200HzB:20000HzC:2000HzD:10000Hz答案:B2.超声的三个基本物理量为()A:频率B:声阻抗C:声速D:波长答案:ACD3.每天用柔软湿润的织物清除探头上残存污垢和耦合剂。

()A:错 B:对答案:B4.为减少探头表面匹配层的磨损,宜采用含石蜡油的耦合剂,使探头与皮肤充分润滑。

()A:错 B:对答案:A5.超声探头应用高温加压的方式进行消毒。

()A:错 B:对答案:A第二章测试1.哪一项最可能引起声影()A:充液肿物B:钙化性肿物C:胆囊D:膀胱答案:B2.人体中的强回声组织声衰减极高并伴有声影,哪项不是()A:结石B:软骨C:钙化D:肺答案:B3.关于超声波的横向分辨力,正确的是()A:与探头厚度方向上声東宽度的聚焦性能无关B:与探头厚度方向上声束宽度的聚焦性能有关C:与探头厚度方向上曲面的聚焦性能无关D:与探头厚度方向上曲面的聚焦性能有关答案:BD4.衰减的原因主要有()A:声東扩散B:热效应C:吸收D:散射答案:ACD5.关于伪像的概念,错误的是()A:伪像表现为声像图中回声信息特殊的增添、减少或失真B:几乎任何声像图上都会存在一定的伪像C:现代先进的数字化彩色超声诊断仪可完全避免伪像D:伪像是指超声显示的断层图像与其相应解剖断面图像之间的差异答案:C1.人体血液流动有哪几种状态?()A:涡流B:层流C:激流D:湍流答案:ABD2.人体红细胞运动产生的多普勒频移,一般在 20KHz以下,属于可听声的范围。

()A:错 B:对答案:B3.物体朝向探头运动时,频率变高,产生负向多普勒频移。

()A:对 B:错答案:B4.利用运动红细胞对超声产生的频移进行血流信号检测时基于下列哪项原理或效应?()A:多普勒效应B:伯努利原理C:声波折射D:泊肃叶公式答案:A5.以下声束方向与血管长轴的夹角能获得最大多普勒频移的是()A:30°B:90°C:0°D:60°答案:C1.以下哪种超声诊断技术能反映组织器官运动轨迹?()A:多普勒超声B:二维超声C:M型超声D:彩色多普勒答案:C2.M型超声声像图纵轴表示探查的深度,横轴表示扫描的时间。

超声诊疗学医学知识培训培训课件

超声诊疗学医学知识培训培训课件

第四章 超声的临床基础 二、声像图特点
正常血管呈无 回声管状结构, 动脉 管壁厚, 回声强, 搏 动明显。静脉管壁 薄, 回声弱, 搏动不 明显。
7/16/2024
超声诊疗学医学知识培训
39
第四章 超声的临床基础 二、声像图特点
成骨近探头侧 的骨皮质回声反射 很强, 后方拖有声影, 骨内结构显示不清。 软骨的表现为两带 状回声之间呈为低 回声区。
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
7/16/2024
超声诊疗学医学知识培训
27
第四章 超声的临床基础 一、反射类型
腹水
胆汁
7/16/2024
超声诊疗学医学知识培训
28
第四章 超声的临床基础 一、反射类型
结石
声影
7/16/2024
超声诊疗学医学知识培训
7/16/2024
超声诊疗学医学知识培训
40
第四章 超声的临床基础 三、常用切面
(1)纵向扫查。 (2)横向扫查。 (3)斜向扫查。 (4)冠状面扫查。
7/16/2024
超声诊疗学医学知识培训
41
第四章 超声的临床基础 三、常用切面
即扫查面 与人体的长轴 平行。
7/16/2024
超声诊疗学医学知识培训
具有此性质的材 料称为压电材料, 分 为压电晶体、极化陶 瓷、高分子聚合物和 复合材料等。
7/16/2024
超声诊疗学医学知识培训
15
第三章 超声仪器
一、探头原理
定义: 由外力作用引起的电介质表面荷电效应,称为正 压电效应。
结晶在其两个 受力界面上引起内部正负电荷中心相对位移, 在两个界面 产生等量异号电荷。

医学概论课件-超声

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医学概论课件-超声xx年xx月xx日•超声检查的基本原理•超声检查的技术•超声在各系统疾病中的应用目录•超声检查的优缺点•超声诊断的临床思维•超声诊断的未来发展01超声检查的基本原理超声波的频率高于人类能够听到的声音频率,通常在20000赫兹以上。

超声波的基本特性频率特性由于超声波的频率很高,所以其波长很短,通常在数毫米到数厘米之间。

波长短超声波的能量密度高,可以在物体内部产生强烈的振动和热效应。

能量特性横波超声波也可以在介质中以剪切力的方式传播,即横波。

纵波超声波可以在介质中以压缩和稀疏交替的方式传播,即纵波。

表面波超声波可以在介质表面传播,即表面波。

超声波的传播方式超声波的物理参数超声波在介质中传播的速度,通常用于测量介质的声阻抗和密度。

声速声压声强频率超声波在介质中产生的压强变化,通常用于描述超声波的强度。

超声波在介质中产生的声能流密度,通常用于描述超声波对生物组织的作用效果。

超声波的振动频率,通常用于描述超声波的特性和用途。

02超声检查的技术利用探头在腹部表面进行扫描,主要用于检查内脏器官,如肝、胆、胰、脾等。

腹部超声检查乳房超声检查四肢血管超声检查利用高频探头对乳房进行检查,可发现乳腺肿块、囊肿等病变。

利用多普勒效应,对四肢血管进行检查,可发现血管狭窄、血栓等病变。

03常规超声检查技术0201彩色多普勒血流显像技术是一种利用多普勒效应,检测红细胞流动速度和方向的技术。

概念常用于心血管疾病、脑血管疾病及肿瘤等疾病的诊断,可显示病灶部位的血供情况。

应用彩色多普勒血流显像技术三维超声技术通过一系列的二维图像,重建出人体某一部位的三维结构,能够更加直观地观察病变部位。

四维超声技术在三维成像的基础上增加时间维度,能够实时显示人体内部器官的运动状态和变化趋势。

三维和四维超声技术概念超声介入技术是指在实时超声引导下,进行穿刺活检、抽吸治疗、置管引流等操作的技术。

应用广泛应用于各类疾病的诊断和治疗,如囊肿抽吸、肝癌介入治疗、置管引流等。

超声医学基础PPT课件

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2019/9/11
10
超声波的发射与接收
超声波的发生是利用逆压电效应
• 当在压电材料两端加一交变电场时,则压电材料出现与
交变电场同样频率的机械振动,将电能变为机械能。这种 效应称逆压电效应。
+++++++
-+-
++ -
---------
+++++++
-
-
-
++ +
---------
超声波发射形成
12
超声波的发射与接收
孔径
阵元
阵元是换能器的基本单元 孔径是发射或接收中同时使用的阵元数
2019/9/11
13 1
超声诊断原理与基础
三、超声波的传播
2019/9/11
14 3
超声波的传播
超声波在组织内的传播特性
1.反射和折射:超声波在体内传播中遇到不同介质形成的界面时,一 部 分产生反射,另一部分可透过该界面进入下一介质,称为透过,若透过 的声波改变方向传播时,称折射。
2019/9/11
39
彩色多普勒模式
彩色多普勒技术种类—彩色多普勒组织成像法(TDI)
与CDFI不同点在于采用血流滤波器代替壁滤波器去除低幅高频的血流信息而保 留高幅低频的组织运动信息,一般用来观察心肌组织运动情况。显示的速度范围
在0.03~0.24m/s。
2019/9/11
40
彩色多普勒模式
边缘增强 余辉
线密度 灰度图
伪彩 帧频
扫描的滚动速度
35
2D和M模式

《医疗器械概论》 第二篇第3章 医用超声设备

《医疗器械概论》  第二篇第3章 医用超声设备
④侧向(横向)分辨力:指超声束的扫查平面内,垂直于声束轴线的方向(横向) 上能够区分两个回波目标的最小距离。
第四节 医用超声诊断设备的通用要求
2.成像质量要求
(1)B/M模式 ⑤切片厚度:指垂直于扫查平面方向上显示的组织厚度。 ⑥几何位置精度:指显示和测量目标实际尺寸和距离的准确度,包括横向几何位置 精度、纵向几何位置精度。 ⑦M模式的时间显示误差。
熟悉 超声波的特性、典型的超声诊断设备 了解 医用超声治疗设备、医用超声诊断设备的通用要求
第三章 医用超声设备
第一节 超声基本概念
第一节 超声基本概念
1. 简介
(1)声波:声波是物体机械振动状态(或能量)的传播形式。 声波产生的两个条件: 声源 ---------------------------- 传播介质
(3)超声波的产生 ①自然界中:昆虫、哺乳动物(如海豚、蝙蝠)能发出超声;风声、海浪声、喷气 飞机的噪声等含有超声成分。 ②临床:压电晶体材料制成的超声探头。
第节 超声基本概念
1. 简介
(4)超声波的临床应用 ①超声诊断:利用超声在人体中传播的物理特性,对人体内部脏器或病变进行体层 显示,获取活体器官和组织的断面解剖图像,据此对疾病进行诊断。
第三章 医用超声设备
杨鹏飞 高级工程师 理学院计算机教研室、宁夏医科大学总医院核医学科
第三章 医用超声设备
目录
第一节 超声基本概念 第二节 医用超声诊断设备 第三节 医用超声治疗设备 第四节 医用超声诊断设备的通用要求
第三章 医用超声设备
学习目标
掌握 超声波的定义、医用超声诊断的原理、超声波的生 物效应
(cm2.s)]。
临床应用中使用超声耦合剂减少探头和皮肤间的声阻抗

超声诊断学

超声诊断学
一、病员准备 二、检查者准备
超声诊断学绪论2
第二节 超声诊断仪器与探头 的选择
一、超声诊断仪器的类别:B型,彩超 二、探头的种类与功能
超声诊断学绪论2
超声诊断学绪论1
超声诊断学绪论1
第三节 超声探测方法
(实验课)
超声诊断学绪论2
第四节 超声回声描述与 图像分析内容
超声诊断学绪论2
一、回声描述与命名
(Posterial Wall Enhancement Effect)
与深度增益补偿有关,在整体图 形正补偿,但其中某一小区衰减 特别小时,在此区的补偿过大, 成“过补偿区”,其后壁因补偿 过高而较同等深度的周围组织亮 得多,称为后壁增强效应。
六、声 影(Acoustic shadow)
在常规DGC正补偿调节后, 在组织或病灶后方所显示的 回声低弱甚或接近无回声的 平直条状区。声影系声路中 具较强衰减体所造成。结石、 骨骼。
2·f ·v ·cosθ fd =
c
fd ·c v=
2 ·f ·cos θ
fd: frequency shift
v: velocity of target
θ: angle
c: velocity of ultrasound
f: transmitting frequency
3.超声多普勒血流频谱
①可求心动周期上任一时刻的血流 速度,如收缩期峰值血流速度或舒 张末期血流速度。
(四)人体组织对入射超声的作用
1、散射:小界面对入射超声产生散射,显示细 小结构
2、反射:大界面对入射超声产生反射 3、折射:声束在不同声速组织中传播方向发生
改变
4、全反射:入射角大于临界角时(折射声 影)

超声医学

超声医学

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。

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,称为超声诊断学(ultrasonic diagnostics);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,称为超声治疗学(ultrasonic therapeutics)。

超声治疗(ultrasonic therapy)的应用早于超声诊断,1922年德国就有了首例超声治疗机的发明专利,超声诊断到1942年才有德国Dussik应用于脑肿瘤诊断的报告。

但超声诊断发展较快,20世纪50年代国内外采用A型超声仪,以及继之问世的B型超声仪开展了广泛的临床应用,至20世纪70年代中下期灰阶实时(grey scale real time)超声的出现,获得了解剖结构层次清晰的人体组织器官的断层声像图,并能动态显示心脏、大血管等许多器官的动态图像,是超声诊断技术的一次重大突破,与此同时一种利用多普勒(Doppler)原理的超声多普勒检测技术迅速发展,从多普勒频谱曲线能计测多项血流动力学参数。

20世纪80年代初期彩色多普勒血流显示(color Doppler flow imaging, CDFI)的出现,并把彩色血流信号叠加于二维声像图上,不仅能直观地显示心脏和血管内的血流方向和速度,并使多普勒频谱的取样成为快速便捷,80 ~ 90年代以来超声造影、二次谐波和三维超声的相继问世,更使超声诊断锦上添花。

超声课学习计划

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超声课学习计划第一章:超声学基础知识1.1 超声波的基本概念1.1.1 超声波的定义1.1.2 超声波的产生1.1.3 超声波的传播1.1.4 超声波的特性1.2 超声学的成像原理1.2.1 超声波成像的基本原理1.2.2 超声波的传播和反射1.2.3 超声波的成像技术1.2.4 超声波成像的图像质量评价1.3 超声诊断的应用领域1.3.1 儿科超声诊断1.3.2 妇科超声诊断1.3.3 产科超声诊断1.3.4 肾脏超声诊断1.3.5 甲状腺超声诊断第二章:超声技术的基本操作2.1 超声设备的构成和功能2.1.1 超声设备的主要构成部分2.1.2 超声设备的基本功能2.1.3 超声设备的操作方法2.1.4 超声设备的维护保养2.2 超声图像的质量控制2.2.1 超声图像的质量评价标准2.2.2 超声图像的常见问题及解决方法2.2.3 超声图像的优化技术2.2.4 超声图像的后处理方法2.3 超声检查的操作流程2.3.1 超声检查的前期准备工作2.3.2 超声检查的操作流程和标准2.3.3 超声检查的注意事项2.3.4 超声检查的常见问题及解决方法第三章:超声诊断技术3.1 超声诊断的基本原则3.1.1 超声诊断的基本概念3.1.2 超声诊断的方法和技巧3.1.3 超声诊断的常见问题及解决方法3.2 超声诊断的常见病变分析3.2.1 肝脏疾病的超声诊断3.2.2 肾脏疾病的超声诊断3.2.3 甲状腺疾病的超声诊断3.2.4 乳腺疾病的超声诊断3.2.5 腹部肿瘤的超声诊断3.3 超声导向介入治疗技术3.3.1 超声导向穿刺术3.3.2 超声导向射频消融术3.3.3 超声导向微波治疗术3.3.4 超声导向介入放疗术第四章:超声技术在临床中的应用4.1 超声技术在临床诊断中的作用4.1.1 超声在内科诊断中的应用4.1.2 超声在外科诊断中的应用4.1.3 超声在妇产科诊断中的应用4.1.4 超声在儿科诊断中的应用4.1.5 超声在急诊诊断中的应用4.2 超声技术在临床治疗中的作用4.2.1 超声在介入治疗中的应用4.2.2 超声在手术中的应用4.2.3 超声在放疗中的应用4.2.4 超声在疾病监测中的应用4.2.5 超声在康复治疗中的应用第五章:超声技术的发展趋势5.1 超声技术的新发展5.1.1 三维超声技术5.1.2 机器学习在超声诊断中的应用5.1.3 超声导向精准治疗技术5.1.4 超声在远程医疗中的应用5.2 超声技术的未来展望5.2.1 超声成像技术的发展趋势5.2.2 超声诊断技术的创新方向5.2.3 超声治疗技术的前沿趋势5.2.4 超声技术在医疗保健中的应用前景学习计划安排:第一周:学习超声学基础知识第二周:熟悉超声设备的构成和功能第三周:掌握超声图像的质量控制技术第四周:学习超声检查的操作流程第五周:了解超声诊断的基本原则和常见病变分析第六周:掌握超声导向介入治疗技术第七周:了解超声技术在临床中的应用第八周:了解超声技术的发展趋势和未来展望学习方式:1. 制定每天的学习计划,保证学习效率;2. 多媒体辅助学习,利用视频、图文资料进行学习;3. 参加相关的培训课程和讲座,与专家进行交流学习;4. 利用实验室设备进行实际操作练习,提高实际操作能力;5. 阅读相关的学术文献和书籍,增加知识储备;6. 积极参加讨论和讲座,交流学习心得和经验。

超声诊断学各章重点(人卫版)

超声诊断学各章重点(人卫版)

超声诊断学各章重点主要掌握:疾病诊断的适应症禁忌症,检查前的准备掌握特殊声像图典型疾病的典型声像图和一些老师提过的解剖知识绪论超声波是指声波振动频率超过20000Hz的机械波,进入人体不同的组织会遇到不同的声特性阻抗,正是各种不同的声阻抗差别构成了人体组织超声显像的基础。

超声诊断学:研究和应用超声波的物理特性并结合解剖学,病理学及临床医学的相关知识对疾病进行诊断的科学。

超声诊断的临床应用,优点和局限性:见书本的第1,2页(一定要看一下)A型诊断法:幅度调制显示法(现在大多不用,眼科)B型诊断法:辉度调制显示法获取器官断层解剖图像M型诊断法:获取距离时间曲线图(心脏检查)D型诊断法:获取血流方向,估计速度大小朝向探头的血流为红色,背向的为蓝色,判断动静脉需要用频谱多普勒显像第六章肝超声诊断一、肝脏的超声解剖:肝脏的五叶八段:五个肝叶:右前叶、右后叶、方叶、左外叶、尾状叶八个肝段:左外叶上(S2)、下段(S3),右后叶上(S7)、下段(S6),右前叶上(S8)、下段(S5),方叶(S4)和尾状叶(S1)肝内血管:1、Glisson系统肝门静脉、肝固有动脉、肝管在肝内逐级分支并始终走行在一起,外有Glisson鞘包绕,共同组成Glisson系统2、肝静脉系统(肝左、中、右三支肝静脉会注入下腔静脉)3、肝门的解剖肝门是指肝内大血管、胆囊等结构进出肝的部位.第一肝门:亦称肝门,位于肝脏面横沟处,为门静脉、肝动脉、胆管、淋巴管及神经等出入口。

第二肝门:位于肝膈面下腔静脉沟,是三支肝静脉与下腔静脉汇合处,人体直立时约高于第一肝门5cm。

二、肝脏的超声检查方法体位:仰卧位、左侧卧位、右侧卧位坐位、半卧位扫查方法:沿肋骨间隙、沿肋缘下、剑突下三、正常肝脏的超声表现正常声像图形态及大小在上腹部作纵断层,肝脏为类三角形,膈面圆钝而下缘成锐角,左叶小于45°,右叶小于75°。

正常肝脏的轮廓清晰,光滑而平整。

医学超声学基础

医学超声学基础

简单的分类:
f<16 Hz 称:次声波 16 Hz≤f≤20 kHz 称:可听声波 f>20 kHz 称:超声波 医学超声仪的频率范围:200 kHz-40 MHz 超声诊断仪的频率范围: 1 MHz-10 MHz 相应的波长: 1.5mm-0.15mm 三、超声波(最突出)的特性 1. 方向性好——用于探测、诊断。 2. 能量大 ——用于清洗、灭菌、手术。
1. 横波 质点振动方向垂直于波的传播方向的波。 由介质的切变弹性引起,亦称切变波。 横波仅在固体中传播。 2. 纵波 质点振动方向平行于波的传播方向的波。 由介质的压缩弹性引起,亦称疏密波或压缩波。 纵波能在固体、液体和气体中传播。
由于人体软组织无切变弹性,横波在人体软组织 中不能传播,而只能以纵波的方式传播,所以纵波是 超声诊断和治疗的常用波型。
二、波参数
1. 声速c 声波在单位时间内传播的距离称声速,用c表示。声速c与质点振动速度v是不同的。c与以下因素有关: (1)c与波类型有关。横波c>纵波c。 (2)在流体与气体介质中(平面纵波): B-介质的体积弹性系数 ρ-介质的密度 (3)c与温度有关——因B与温度有关。 如:空气中一定温度内每升高1℃,声速约增加 0.6m/S。 (4)c与频率无关,即无频散(色散)现象。
(3)超声波垂直入射界面时的力学特性
介质1
介质2
透射波
反射波
入射波
界面
Pt, It
Pi, Ii
Pr, Ir
其中:

显然有: 原因是: ① ,即: ② ,即: 体现界面处输入输出 体现界面两边的力平衡 能量守恒 ③ 由I=P2/ρc,可推得 ④ 注意:
(6)频率、波长对超声成像的影响
波长:决定了成像的极限分辨率 频率:决定了成像的组织深度

超声医学课件

超声医学课件
超声造影具有无创、无辐射、 实时动态成像等优点,是医学 影像学中的重要技术之一。
高强度聚焦超声(HIFU)
01 02 03 04
高强度聚焦超声是一种非侵入性的治疗技术,通过高强度超声波聚焦 于病变组织,产生热能破坏病变组织。
高强度聚焦超声在肿瘤治疗中具有重要价值,能够实现无创、无痛、 无辐射的治疗效果。
产科超声检查
对孕妇和胎儿进行产前超 声检查,评估胎儿生长和 发育情况。
计划生育超声检查
利用超声波进行计划生育 手术前的检查和评估。
血管超声检查
颈动脉超声检查
对颈动脉进行超声检查,诊断颈动脉狭窄、斑块等疾 病。
下肢动脉超声检查
对下肢动脉进行超声检查,诊断下肢动脉狭窄、闭塞 等疾病。
腹部血管超声检查
对腹部血管进行超声检查,诊断腹部血管瘤、血栓等 疾病。
心脏超声检查
常规心脏超声检查
利用超声波显示心脏的结构和功能,诊断各种心脏疾病。
胎儿心脏超声检查
对胎儿心脏进行超声检查,诊断胎儿先天性心脏病。
心脏介入手术中超声检查
在心脏介入手术过程中,实时监测心脏情况,指导手术操作。
妇产科超声检查
01
02
03
妇科超声检查
对女性生殖系统进行超声 检查,诊断妇科肿瘤、炎 症等疾病。
利用超声波检查心脏室壁厚度、运动情况等,诊断心室肥厚 、心肌梗死等疾病。
心房超声诊断
通过观察心房大小、收缩功能等,诊断心房颤动、心房扩大 等疾病。
05
超声医学新技术
三维超声
01
三维超声是二维超声的升级,通过多角度、多切面扫查,获取脏器的 立体形态,能够更全面、更准确地评估病情。
02
三维超声能够重建出脏器的立体图像,有助于医生更直观地观察病变, 提高诊断的准确性。
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2.3 超声换能器的特性
频率特性 阻抗匹配接收系统带宽等于换能器的 带宽;
在保证信噪比的情况下,尽量利用换能器 的频带宽度。
fopt fs 2
1 Cm Lm
阻抗匹配
电阻抗匹配 声阻抗匹配
Zr C ZT C0
Z1 ZT Zm
声束特性分类:
非聚焦超声探头
聚焦超声探头
• 机械扇扫超声探头 • 电子线阵超声探头 • 电子凸阵超声探头 • 相控阵超声探头 • 二维面阵探头
非聚焦超声场 聚焦超声场
机械扇扫超声探头
机械扇形扫描超声探头配用于扇扫式B型超声 诊断仪,它是依靠机械传动方式带动传感器往 复摇摆或连续旋转来实现扇形扫描的。
ZT-换能器阻抗; -Z发r 射源内阻; -面Z1材阻抗; -
介质Z中m 的声阻抗; -匹配层厚l 度
l
4
合适的厚度和特性阻抗的匹配层,可以改善换能
器的频带宽度。
第三节 超声换能器的声场特性
超声辐射声场的空间分布与辐射频率、辐射 孔径及辐射面结构等有关。
空间波束的指向性函数:
• 描述发射器辐射声场或接收器灵敏度的空间分
第三章 医用超声换能器
超声换能器的压电效应
主 超声换能器的种类
要 内
超声换能器的结构
容 超声换能器特性
声场特性(聚焦直径、近场、远场、主瓣、
旁瓣、栅瓣…)
超声波束处理技术(主要方法及其特点和 应用)
什么是超声换能器
医学诊断上所使用的超声波频率一般为 0.5MHz~15MHz,多是由压电晶体一类 的材料制成的超声探头产生的。
机械扇扫超声探头
保证探头中的压电振子作30次/s左右的高速摆动, 摆动幅度应足够大;
摆动速度应均匀稳定; 整体体积小、重量轻,便于手持操作; 外形应适合探查的需要,并能灵活改变扫查方向; 机械振动及噪声应小到不致引起病人的紧张和烦
躁。
电子线阵超声探头
开关控制器 阻尼垫衬 换能器阵列 匹配层 声透镜 外壳
第四节 超声波束处理技术
(1)使晶体表面凹陷 (2)采用声学透镜聚焦 (3)可变孔径 (4)电子聚焦 (5)动态聚焦 (6)实时动态聚焦 (7)动态变迹
超声波束处理技术---凹面晶体
主要用于机械扇形扫描探头和连续波多普 勒探头
超声波束处理技术---声学透镜
光学聚焦原理类似,在平面晶体表面 附加声学透镜,可使超声波束汇聚到 一点,即焦点。
原理:晶体的压电效应
换能器的频率特性
从换能器的发射功率考虑,超声辐射至 发射阻抗的能量,只有当串联阻抗为零 时才最大;
所以,发射换能器的最佳工作频率等于 串联谐振频率,即:
fopt fs 2
1 Cm Lm
暂态特性
暂态特性:换能器对脉冲的响应速率 换能器的频谱越宽,它的暂态特性也越
好,可允许的超声脉冲的宽度越窄
焦点深度,即焦距,由声学透镜曲率 半径、超声波在声学透镜中的传播速 度和人体中声速所决定。
当声透镜中的声速小于人体中的声速时,声学 透镜表面应为凸曲面。
由于在声透镜中,超声波的传播速度比在人体 中慢,虽然有晶体发射的超声波是同时进入声 透镜的,但其外周的超声波比还在声透镜中的 超声波做得既快又远。
在中部的超声波最后从声透镜中出来时,外周 的超声波已经走得很远,从而将超声波聚焦到 一点。
超声波束处理技术--- 电子聚焦
电子凸阵超声探头
凸阵探头的结构原理与线 阵探头相类似,只是振元 排列成凸形;
但相同振元结构凸形探头 的视野要比线阵探头大。
电子凸阵超声探头
由于其探查视场为扇形,故对某些声窗较小的 脏器的探查比线阵探头更为优越;
比如检测骨下脏器,有二氧化碳和空气障碍的 部位更能显现其特点;
但凸形探头波束扫描远程扩散,必须给予线插 补,否则因线密度低将使影像清晰度变差。
布函数。
孔径分布函数与声压远场指向函数为一对 傅里叶变换。
换能器声场(近场与远场)
超声换能器与发射脉冲
声束的主瓣和旁瓣
声束的发散
动态孔径:近场用小孔径;远场用大孔径
第四节 超声波束处理技术
在超声波发射和 接收时,采用多 种波束处理技术, 使主波束变窄旁 瓣变小。
声束的主瓣 声束的旁瓣
相控阵超声探头
固定聚焦探头 多阵元相控阵探头
2.2 超声换能器的结构
单阵元和多阵元换能器 声聚焦和电子聚焦换能器 一维和二维换能器 数字和模拟波束生成器
2.2 超声换能器的结构
单阵元换能器
多阵元换能器
相控阵探头
方阵探头
多元线阵换能器
顺序扫描
多元线阵换能器
间隔扫描
多元线阵换能器
第二节 超声换能器的种类、结构和特性
超声换能器的种类 超声换能器的结构 超声换能器特性
2.1 超声换能器的种类
诊断部位和应用方式 探头中换能器所用振元数目 声束特性 波束控制方式 探头的几何形状
诊断部位分类:
• 眼科探头 • 心脏探头 • 腹部探头 • 颅脑探头 • 腔内探头 • 儿童探头
波束控制方式分类:
•线扫探头 •相控阵探头 •机械扇扫探头 •方阵探头
几何形状分类
•矩形探头 •柱形探头 •弧形探头(凸形) •圆形探头 •柱形探头
柱形单振元探头
特征频率 受电激励后振动时间
的长短(暂态特性) 体积的大小
探头中换能器所用振元数目分类:
单阵元探头
多阵元探头
•线阵超声探头 •凸阵超声探头 •相控阵超声探头 •方阵超声探头
•探头产生入射超声波和接收反射超声波 •高频电能激励探头中的晶体产生机械振动,
反射超声波的机械振动又可以通过探头转 换为电脉冲。
什么是超声换能器
利用压电陶瓷或晶体的正压电效应和逆压 电效应,可以将其做成超声波发射和人体 组织反射波接收的器件,即超声换能器, 也称探头。
探头能将电能转换成声能,又能够将声能 转换成电能;是超声诊断仪器的重要部件。
飞越扫描
动态孔径换能器
环阵换能器
动态频率扫描
基本做法:
1. 对较浅的探查区域采用较高的发射频率以获 得较高的轴向分辨率;
2. 对较深的探查区域适当降低发射频率以保证 一定的探查深度;
3. 将采集到的不同深度处的图象“拼”在一起, 构成完整的图象。
模拟和数字式波束形成器
数字式波束形成器
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