(完整版)2018.4多普勒超声基础

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多普勒超声诊断基础超声影像科

多普勒超声诊断基础超声影像科
a.正常状态下,取样容积内血流
速度基本一致,形成的彩色血流 颜色较为均匀一致,即色彩差异 小,离散度小
b.反之,血流速度不均,形成的彩
色血流颜色杂乱,即色彩差异大, 离散度大
73
五彩镶嵌血流束的形成
74
彩色多普勒血流显像价值: 用色彩显示反映血流状态
显示血流性质, 估测血流状态: 层流—色彩单一,中间明亮,旁侧暗淡 湍流—色彩有叠合,正向血流中有红
越少,频谱灰阶就越暗
49
50
频谱离散度(频带宽度): 反映取样容积或探查声束
内红细胞速度分布范围的 大小
51
a.若速度分布范围小,
速度梯度小,则频带窄, 如层流
52
53
b. 若速度分布范围大, 速度梯度大,则频带 增宽,如湍流
54
55
c. 当频谱增宽至整
个频谱高度时,即为 频谱充填
56
色彩表示血流方向
66
a.血流朝向探头显示红色
b.血流背离探头显示蓝色
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•血流速度与彩色辉度 血流速度的快慢决定着频 移幅度的高低,在彩色多普 勒图像上用编码来表示。由 最亮到最暗分为8级
70
a. 血流速度越快,红蓝色彩越鲜

b.血流速度越慢,红蓝色彩越暗淡
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流速离散度的显示
9
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多普勒的类型
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• 脉冲式多普勒超声(PWD): 采用单晶片,脉冲波以短波群形式释放 优点:具有距离定位功能 缺点:测定流速值受到脉冲重复频率的 限制,探测血流速度> 3 m/s频 率便失真
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15
•连续式多普勒(CWD): 采用双晶片,脉冲波发射无延迟

多普勒超声基本概念共39页PPT

多普勒超声基本概念共39页PPT

谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
Hale Waihona Puke 39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
多普勒超声基本概念
16、人民应该为法律而战斗,就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ,并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ,而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令,就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律,其真实含 义是财 富。— —爱献 生

超声基础复习(多普勒) 3

超声基础复习(多普勒) 3

频谱多普勒:入射超声遇到活动的小界面或大界面后,散射或反射的频率发生变化的现象fd= 2Vcosθfo / C →V=fdC/2cosθfo单位时间发射脉冲的次数称为脉冲重复频率(PRF)fdmax=PRF/2 →fd=PRF/2dmax=C/2PRF →PRF= C/2dmax →fd=C/4dmaxfd= 2Vcosθfo / C →2Vcosθfo / C=C/4dmaxV= C²/8cosθfo ·dmax当检查深度(d),探头频率(fo), 夹角(θ)确定时,V就确定了,此时的fdmax即为尼奎斯特极限频率。

在医学超声中,C →人体软组织的平均速度V →红细胞的运动速度θ→运动方向和入射声束的夹角脉冲多普勒的局限性:1. fdmax受PRF的限制(fdmax=PRF/2)2. dmax受PRF的影响dmax=C/2PRF3.测量深度和速度相互制约V= C²/8cosθfo ·dmax4. 运动速度超过尼奎斯特极限频率时,出现多普勒信号混迭。

增大脉冲多普勒技术检测血流速度、检测深度的方法:1.降低发射频率HPRF:一种PW的改进模式,探头在发射2.移动零位基线一组超声脉冲后,不等取样处的回3.减低取样深度声返回探头,又提前发出新的脉冲4.增大θ角度从而增加PRF。

5.采用高脉冲重复频率(HPRF)彩色多普勒:在二维图像的基础上,用彩色图像显示血流的方向和相对速度的技术。

CDFI(color Doppler flow imaging)原理:在PW的基础上,通过运动目标显示,自相关技术,彩色数字扫描转换,彩色编码得到对血流的彩色显示。

运动目标显示(MTI):是一种滤波器,它将血流信号分离,滤去管壁等组织信号。

分低通滤波和高通滤波,它的性能决定显示血流图的质量。

自相关技术:对比同一部位2个以上的多普勒频移信号,计算平均血流速度,平均离散度,平均功率。

MTI得到的运动信息:方向,速度,离散度。

多普勒超声

多普勒超声

§在实际应用中,超声的发射与接收并 不一定正对着探测目标的运动方向, 多数情况下它们之间会存在一个夹角θ, 因此上述多普勒频移量Δf的完整表达 式应为:Δf=2fcosθ·v/c
§D型超声成像诊断仪(Doppler Ultrasound, D超) 即超声多普勒诊断仪,是利用声学多普勒原理, 对运动中的脏器和血液所反射回波的多普勒频 移信号进行检测并处理,转换成声音、波形、 色彩和辉度等信号,从而显示出人体内部器官 的运动状态。
§例如去除羊水内的低回声,突出胎儿表面高回声, 滤过高时还可以突出胎儿骨骼结构,显示出高回 声结构的立体图像
§二、多普勒原理在超声医学诊断中的应用 §超声多普勒应用临床以来,其应用价值已愈加 明显,尤其在以运动器官为主要研究对象的心 血管科,超声多普勒诊断仪更成为不可或缺的 有力诊断工具; §原理应用:运动结构(如心脏瓣膜)或散射子 集合(如血管中的红细胞群体)反射回来的超 声波束,检测出其中的多普勒频移,得到探查 目标的运动速度信息,然后被人耳监听、用仪 器去分析、用图像去显示或者用影像去显现人 体内部器官的运动状态。
• 一列火车快速驶远时,它的汽笛声听来会沉 闷很多,因为声波相对于我们的频率变低、波 长变长了,这就是多普勒效应。
§多普勒效应并非仅仅存在于声波传递中,任何 以波动形式行进的能量传递过程,均可产生多 普勒效应,如无线电波、高能X射线(或γ 射 线)、可见光线以及其他电磁辐射等。 §人类之所以最先在声波范畴内发现多普勒效应, 是由于声波本身属于人耳的可闻波动,且声波 在空气中的传播速度不高(340m/s),声源与 人耳的相对运动速度使声频率变化落在人耳的 敏锐辨别区内。
在彩色多普勒中,由 于血流的方向决定了 血流的颜色(一般正 向血流为红色,反向 血流为蓝色),所以 同一流向的血流处在 与声束不同角度时血 流的颜色也可能不同。

多普勒超声基本概念 38页PPT文档

多普勒超声基本概念 38页PPT文档
B为正常层流时频谱 图:在某个点,红细 胞均以相同的速度流 动,因此频谱线较细, 且中间包绕着一个边 界清楚的黑色“空窗”
血流紊乱时,频谱增宽
其程度与血流紊乱成正比
意义:
血流紊乱常表明存在血管病变 切记:1.正常的血管扭曲、迂曲及动脉分叉处都
可以产生血流紊乱;2.由于取样容积过大,同时 包含了靠近血管壁的低速血流和血管中心的高速 血流,也会在正常频谱上出现血流紊乱。
相反,当发现上述异常(继发)征像时,常提示有尚未发 现的阻塞性病变,根据侧支血管出现的位置,大致判断阻 塞的位置,注意查找。
彩色血流成像(CDFI)
频移大小决定信 号强弱,由此反 应流速
血流方向决定颜 色
能量多普勒成像(PDI)
1.与CDFI所不同, 它显示的是多普 勒信号的能量的 强度,几乎不受 角度的依赖,能 显示更细的血管 和低速血流,可 以在某种程度上 评价组织的血流 灌注情况。
分辨率的差别
反射体之间的轴向空间距离为 2mm、1mm、0.5mm、0.2mm 分别用4MHz和11MHz探头获 得的图像
反射与折射
当超声波入射角度与组织界 面垂直时,反射信号最强, 当声波入射到声学性质不同 的界面时,会发生反射和折 射,反射的能量取决于构成 界面组织的声阻抗(声阻抗 等于声速乘以组织密度,声 阻抗越大,反射信号越强)
上图:患侧颈内动脉闭塞导致颈 总动脉阻力明显增高,收缩期陡 直,舒张期反向血流舒张期大部 分血流消失;
机理:血流经过未充分开放的 “出口” 时,收缩期正向血流很 短时间后会突然变慢,收缩峰就 会窄而尖,舒张期压力不足可以 无或仅有少量血流通过,而舒张 早期,源自狭窄部位的返回压力 可能会引起短暂的反向血流(类 似于正常肢体动脉波形)。

彩超基础Word版

彩超基础Word版

第一节多普勒超声基础一、多普勒基本概念1、多普勒超声血流检测技术主要用于测量血流速度,确定血流方向,确定血流种类:如,层流、射流等;获得速度、时间积分,压差等有关血流的参数。

2、多普勒方式表达血流速度的公式如下:⑴ COSQ是血流与声束夹角的余弦函数,当相对固定时,则fd与流速成正比,fd即影响流速值V。

⑵当多普勒入射角(Q)恒定时,频移fd 仅决定于发射频率fo。

对于某一定的fd,fo越小,则可测的血流速度V就越大。

欲测高速血流,fo就应选择低频率的探头。

⑶当血流速度保持恒定时,如:100 cm/ s(以及恒定的fo和C),那影响fd的参数只有COSQ,即频移的数值依赖于入射角的变化,而速度的数值与入射角无关。

Q角改变的一般规律:a) 当OO<Q<900时,COSQ为正值,即血流迎超声探头而来,频率增加,fd为正向频移。

b) 当900< Q<1800时, COSQ为负值,即血流背离超声探头而去,频衰减低,fd为负向频移。

c) 当时Q=0或Q=1800时, COSQ= ±1,即血流与声束在同一线上相向或背向运动,这时fd最大。

d) 当时Q=900,COSQ=0时, 即血流方向与声束垂直,此时fd =0,检不出多普勒频移。

3、三种多普勒方式(1)连续波多普勒(CW)采用两种超声换能器,一个发射恒定的超声波,另一个换能器恒定地接收其反射波(或后向散射波), 沿声束出现的血流和组织运动多普勒频移全部被接受,分析,显示出来。

CW不能提供距离信息,即不具有距离选通性,不受深度限制,能测深部血流,无折返现象,可测高速血流。

连续波多普勒在取样线上有符号标记,其符号仅表示波束发射声束与接受声束的焦点,或声束与血流的焦点。

(2)脉冲波多普勒(PW)、采用单个换能器,在很短的脉冲期发射超声波,而在脉冲间期内有一个”可听期”。

脉冲多普勒具有距离选通能力,可设定取样容积的尺寸,并调节其深度、位置,利用发射与反射的间歇接受频移信号,测值相对准确,但检查深部及高速血流受到限制。

多普勒超声诊断基础

多普勒超声诊断基础

技 术
o
计 5、检测的血流速度与实际血流速度之间的 算 关系 机 由于检测血流速度受cosθ的影响,所以检 网 测的血流速度值是相对值。 络 血流方向与超声束之间的夹角θ称为多普勒
安 角,多普勒角愈小时,误差愈小,多普勒角 全 在30度之内,检测血流速度为实际流速的 技 0.87-1.00倍; 术 临床诊断时,使多普勒角度小于60度,小
技 (5)图像均匀性及穿透力;
术 (6)彩色显示效果等方面。
计 算 机 网 络 安 全 技 术
图1
计 算 机 网 络 安 全 技 术
图2
二、彩色血流显像原理


彩色多普勒血流显像是使用一种运动目标显示 器(moving target indicator,MTI),测算出血 流中血细胞的动态信息,并根据红细胞的移动方向、
计 算
机 多普勒超声诊断基础
网 络 安 全 技 术

讲述主要内容提示
算 超声多普勒基础

网 彩色血流显像

安 彩超与彩阶



计第一节 超声多普勒基础
算一、多普勒基本概念
机 1、多普勒效应

多普勒频移可用公式表达为

安 全 技
ƒd=ƒr-ƒ o=±( 2vcosθ / c)׃ o 式中,υ为血流速度,单位m/s或cm·s-1; fd和θ可以通过仪器测定。

技 (三)湍流显示不确定性

五、彩色多普勒能量图(CDE)
计 CDE的主要特点
算 (1)相对于角度的非依赖性:声束入射与血流的 机 夹角改变,能量的总和不发生变化。
网 (2)增加动态范围,可显示低流量、低流速血流。 络 (3)不会发生混叠现象。 安 (4)不能显示血流方向和血流速度的大小,脏器 全 活动时,会造成闪烁伪像。

多普勒超声课件

多普勒超声课件
§三维立体重建
表面成像模式:通过三维立体数据库选择感兴 趣区域进行成像,非感兴趣区可以去除;采用 合适的滤过功能,可以滤过周围低回声,使图 像突出。
§例如去除羊水内的低回声,突出胎儿表面高回声, 滤过高时还可以突出胎儿骨骼结构,显示出高回 声结构的立体图像
§三维立体重建
透明成像模式:将实质性的组织结构的所 有三维回声数据进行处理,选择性地显示 出高回声或低回声结构的特征。能将组织 内部情况以透明立体方式表现出来。采用 这种模式要求感兴趣结构的回声特征较周 围组织回声高或低,例如骨骼、血管或囊 性结构。
1.工作原理
系统在接收到发射来的回声信号后,先进入相位检波器与 原始振荡信号进行相位比较,再将一路信号送入脉冲多普勒 信号处理通道;另一路则经过低通滤波器去除没有意义的杂 波信号。
1.工作原理
滤过后的信号经A/D模数转换后,再进行自相关处理。这 一步骤是将前后2个脉冲产生回声的时间差换算成相位差,再 根据相位差与目标运动状态的关系处理成血流方向和速度结果。
§D型超声成像诊断仪(Doppler Ultrasound, D超) 即超声多普勒诊断仪,是利用声学多普勒原理, 对运动中的脏器和血液所反射回波的多普勒频 移信号进行检测并处理,转换成声音、波形、 色彩和辉度等信号,从而显示出人体内部器官 的运动状态。
• 发展的主要阶段 1. 连续波式多普勒系统(continuous wave doppler)
§ 以人体内血流的运动状态检测为例:
§ 声波的发射源与接收器均为超声探头自身,在检测时 刻探头是固定不动的。
§ 超声波向着流动中的红细胞集合体传播,遇到声障
(红细胞)时,相对于流动中的红细胞,声波f已经产
生了一次多普勒频移(f′),频移量Δf′=f′-f;而声障

简述多普勒超声的物理基础及临床应用

简述多普勒超声的物理基础及临床应用
多普勒超声检查是诊断当前各种不同类型疾病比较常用的一种诊断方式。这种检查方式在实际应用过程中,不仅操作起来比较简单,而且没有任何创伤,同时还可以实现反复的使用,价格也比较便宜。目前,患心血管疾病的人群越来越多,超声医生在检查中除了常规运用二维超声外,还必需根据不同的病情合理的选择多普勒超声功能,达到对疾病的综合评估及准确判断。因此只有掌握了多普勒超声的物理基础,才能更好的把多普勒功能运用于临床。
二、多普勒超声的临床应用
超声检查对疾病进行分析和研究的时候,发现在实践中超声其实可以划分为很多不同的种类。多普勒超声分为两大类包括彩色多普勒及频谱多普勒;频谱多普勒又分为脉冲式、连续型及高脉冲重复频谱多普勒。彩色多普勒主要是根据血流的方向利用仪器特有的功能来了解当前血流的方向,在国际上规定,仪器默认设置血流向探头来的为红色信号,远离探头的为蓝色信号,不稳定血流或者是紊乱血流为花色信号。在选择频谱多普勒时又要根据当时病情的特点进行选择,例如,在遇到测量高速血流时就只能选择连续型多普勒进行检查,脉冲式多普勒对于测量低速血流较准确,在介于高速及低速之间的血流速度就可以选择高脉冲重复频谱多普勒。能量多普勒的优势在于主要观察组织有无血流灌注,没有血流速度及取样角度的影响,而组织多普勒只是反应心肌的运动情况。当然,在使用多普勒检查时也有许多问题需要注意,如仪器的选择,速度、标尺、彩框的大小、角度的调整等等这些都需要有一定经验的医生视病情而对仪器进行选择及调整,这样才能得到较准确的数据。多普勒超声与B型超声相互之间的有效结合,可以在实践中组合成具有双功特征的超声诊断系统,该系统在构建和具体应用中,可以直接对同一探头进行科学合理的利用,这样不仅可以将B型超声显示早期的解剖结构作用充分发挥出来,而且还可以通过多普勒实现对其血流信息的检测和分析,为检测结果的准确性和有效性提供保障。随着数字化技术的不断进步和快速发展,数字化技术已经成为当前超声诊断系统在构建和具体应用过程中非常重要的技术手段之一,同时也是比较先进的平台。数字化技术在其中的合理利用,可以实现对整个系统的有效控制,保证其可以通过高性能的数字声束来满足系统在运行时的基本要求,比如常见的就是数字化声束形成技术等。同时,在临床运用中,经常要把不同的技术进行结合,综合考虑及分析判断,无论是利用任何一种超声检查方式,都必须要与医生的临床诊断结果进行结合,这样才能够保证检查结果的准确性和有效性。

多普勒超声

多普勒超声

多普勒超声多普勒超声心动图是利用多普勒效应原理,来探测心血管系统内血流的方向、速度、性质、途径和时间等血流动力学信息。

多普勒超声心动图分为彩色多普勒血流显像技术(CDFI)和频谱多普勒技术两大类,后者又包括脉冲多普勒(PW)和连续多普勒(CW)。

(一)多普勒超声基本原理多普勒原理由奥地利物理学家Doppler于1842年首次提出。

声学多普勒效应指声源与接收器相互接近时声频增加,而两者相互远离时声频减小。

当声速、发射频率和声束血流夹角相对不变时,超声频移与血流速度成正比。

实际工作中,声束与血流之间可能存在一定角度,影响计算结果,为了减少误差,应尽量使声束与血流平行,并可使用仪器的角度校正功能。

(二)多普勒超声检查方法一般在二维切面超声心动图的基础上进行彩色多普勒血流显像和频谱多普勒测量。

彩色多普勒血流显像通常以红色代表朝向探头方向的血流,蓝色代表背离探头方向的血流,色彩越鲜亮代表血流速度越快。

临床上主要用于观察正常心腔内血流,检出各种异常血流的起源、走行方向和性质。

脉冲多普勒定位准确,但最大探测速度较小。

临床上主要用于探测静脉、房室瓣和半月瓣口血流频谱。

连续多普勒能测定高速血流,但采集声束方向上的所有频移信号,无法准确定位。

临床上用于测定心内瓣膜狭窄或反流以及心内分流的速度和压差。

(三)正常多普勒超声心动图1.腔静脉(图1-1-3-1)图1-1-3-1下腔静脉血流A: 下腔静脉和肝静脉彩色多普勒血流;B: 下腔静脉多普勒频谱下腔静脉检查多采用剑下四腔切面、剑下双房上下腔静脉切面,上腔静脉探查多采用胸骨上窝主动脉弓短轴切面、剑下四腔切面及心尖四腔切面。

胸骨上窝主动脉弓短轴切面上腔静脉内血流方向背离探头,显示为蓝色血流束;剑下四腔切面上腔静脉内血流朝向探头,故显示为红色血流束进入右房。

剑下四腔及右肋缘下纵行扫查下腔静脉内血流均背离探头,故彩色多普勒显示蓝色血流束注入右房。

下腔静脉为典型三相静脉血流频谱,由负向的S峰、D峰及一较小的正向波a峰组成。

一文带你入门多谱勒超声

一文带你入门多谱勒超声

一文带你入门多谱勒超声经颅多普勒超声 (transcranial doppler,TCD) 是利用颅骨薄弱部位作为检测声窗,应用多普勒频效应研究脑底动脉主干血流动力学的一种无创的检测技术。

TCD 的基本原理TCD 是利用超声波的多普勒效应,采用低频脉冲式超声探头,超声波束穿透颅骨,利用频移信号测得血流流速 V。

TCD 在颅内血管监测时所用的声窗包括眶窗、颞窗、枕窗。

相关参数及临床意义血流速度参数主要包括:收缩期峰流速Vs,舒张末期流速Vd,平均流速Vm =(Vs-Vd)/3 +Vd。

血流方向迎向探头频谱在基线上,背离探头频谱在基线下。

如若侧枝循环建立充分,血流速可在正常范围,只有血流频谱的改变和 PI 值减低。

(2)PI 指数增高见于高阻力型血流频谱,分生理性和病理性两种,分析时应加以区别。

小于 1 岁的小儿和大于 60 岁的老年人,其 PI 可生理性增高,前者是由于脑血管发育不成熟所致;而后者则反映了老年人的脑动脉弹性生理性减退,血管阻力增加。

病理性PI 增高最多见于严重的脑动脉硬化、高血压、低碳酸血症、颅内压增高等。

凡是能引起脑阻力血管收缩的疾患均可出现PI 值增高。

频窗正常情况下血管内血液处层流状态下,血管中央反射的多普勒能量最大,频谱周边部分信号强度高。

血管侧边部分反射的能量少,频谱中下部信号强度低。

此低强度信号区在收缩期面积较大,类三角形,称为「频窗」,如下图。

当血管内出现红细胞涡流时,频谱表现为对称分布在基线两侧的簇状高声强信号,一般局限于收缩期,但与收缩期开始有一短暂的时间差。

此信号多见于动脉分叉处,音质粗糙,也可见于动脉狭窄。

其产生多数是由于在较高的血流速和雷诺数状态下产生不规则的涡旋喷射,冲击血管壁,导致血管及其周围结构的振动。

频谱形态是分析颅内动脉弹性、血管搏动性,判断颈动脉病变导致颅内动脉脑血流灌注异常的重要指标。

(1)正常频谱形态:近似直角三角形,占据一个心动周期(收缩期和舒张期),收缩期有两个峰(S1 和 S2 峰),S1 峰>S2 峰, S2 峰之后为舒张峰(D 峰)。

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v=c(±ƒd)/ 2ƒ ocosθ
• 3、角度改变时与血流方向的对应关系 (1)当0°<θ<90°时,cosθ为正值,即血流方向迎着超
声探头而来,频率增高, ƒ d为正向频移;(红色信号) (2)当90°<θ<180°时,cosθ为负值,即血流方向背离
探头而去,频率变低,ƒd为负向频移;(蓝色信号) (3)当θ=0°或θ=180°时,cosθ=±1这时ƒd最大,即血流
多普勒超声诊断基础
一、多普勒基本概念
• 1、多普勒效应

多普勒频移可用公式表达为

ƒd=ƒr-ƒ o=±( 2vcosθ / c)׃ o
• 式中,υ为血流速度,单位m/s或cm·s-1; ±为血流方向; fd和θ可以通 过仪器测定。c为软组织中的平均声速1540 m/s
• 2、血流测量

在做人体血流检查时,多普方程式改写为v=c(±ƒd)/ 2ƒ ocosθ
多普勒信号指数
• 1、收缩峰值流速(vs),舒张期末流速(vd) • 2、平均流速(vm) • 3、阻力指数RI=vs -vd /vs • 4、脉动指数PI=vs -vd /vm • 5、收缩/舒张比值SD=vs /vd
• 彩色血流显像原理

彩色多普勒血流显像是使用一种运动目标显示器(moving target
ƒd=±( 2vcosθ / c)׃
• 5、检测的血流速度与实际血流速度之间的关系 由于检测血流速度受cosθ的影响,所以检测的血流
速度值是相对值。 血流方向与超声束之间的夹角θ称为多普勒角,多普
勒角愈小时,误差愈小,多普勒角在30度之内,检测血 流速度为实际流速的0.87-1.00倍; 临床诊断时,使多普勒角度小于60度,小角度扫查测得 的血流速度相对准确。
小结
• 1:超声多普勒技术提供了人体内部有关血流的速度和方向的信息。 • 2:探头安放角度与血流信息检测密切相关。 • 3:频谱分析可取得更为准确的数据。 • 4:彩色多普勒能量图检测血流更敏感。 • 5:红色、绿色、蓝色为三种基本颜色,即三基色。基色叠加后构成二次
色。 • 6:彩色多普勒血流显像描述血流方向,血流速度,血流分散。
indicator,MTI),测算出血流中血细胞的动态信息,并根据红细胞的移
动方向、速
• 彩色多普勒血流显示的临床应用

彩色多普勒临床应用:心血管系、浅表器官、腹腔脏器、泌尿、妇产
科及外周血管的检查,也用于室壁及瓣膜运动信息的检测(组织多普勒成
方向与声束在同一线上相向或背向运动; (4)当θ=90°时,cos θ=0此时血流方向与声束垂直,则
ƒd=0,检测不到多普勒频移。
• 4、如血流保持一个恒定的流速(如100cm/s)以及恒定的 ƒo和c,能够影响多普勒频移的参数只有cosθ,在改变 声束的入射角时,频移ƒd将随cosθ值的变化而变化。
像TDI技术)。
• 彩色血流显像的局限性
(一)彩色血流显像与声束入射角度的关系 (二)二维图像质量受到影响 (三)湍流显示不确定性
彩色多普勒能量图(CDE)
• CDE的主要特点
• (1)相对于角度的非依赖性:声束入射与血流的夹角改变,能量的总和 不发生变化。
• (2)增加动态范围,可显示低流量、低流速血流。 • (3)不会发生混叠现象。 • (4)不能显示血流方向和血流速度的大小,脏器活动时,会造成闪烁伪

超声多普勒技术提供了人体内部有关血流的速度
和方向的信息
二、探头安放角度与血流信息检测的关系
• 1、在超声波入射角(θ)恒定时,频移仅决定于原始
发射的频率(ƒo)

ƒd=±(2vcosθ/c)׃ o
• 2、对于一定的ƒd , ƒo越小,可测量的血流速度υ就越 大。欲测高速血流就应选择较低频率的探头。
• 6、两种多普勒方式 (1)连续波多普勒(CW):采用两个超声换能器获得 有关血流资料。 (2)脉冲波多普勒(PW):采用单个换能器,在很短 的脉冲期发射超声波。
• 频谱显示方式 1、速度/频移一时间显示谱图 谱图上横轴代表时间,即血流持续时间,单位为s; 纵轴代表速度(频移)大小,单位为cm/s;
黄色(红加绿)。
• 二、彩色多普勒血流显像(CDFI)描述要点 • 实时彩色显示血流方向,血流速度,血流分散; • “近”流用红色表示血流方向; • “远”流用蓝色表示血流方向; • 多普勒频移的大小(流速)用不同强度的颜色色调表示; • 多普勒频移分散(湍流)用绿颜色或红、蓝混合色表示。 • 当血流速度增快,流量大,彩色多普勒成像的敏感度也提高
像。
• 组织多普勒成像(TDI) 滤除高频低幅度的血流信号提取低频高幅度的室壁
多普勒信号,帧频50帧/s,无混叠,显示速度范围 0.03-0.01m/s,提供组织速度,加速度和能量信息,对 声学造影剂比较敏感。
彩超与彩阶
• 一、彩色基础 • 各种彩色是不同波长光混合的结果。 • 红色、绿色、蓝色为三种基本颜色,即三基色。 • 基色叠加后构成二次色,如品红色(红加蓝),青色(绿加蓝)和
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