超声基础知识和原理应用
超声基础知识介绍
模
合
/
检波
数
数字扫描
处理
转
换
转换器
成
器
DSC
中间处理器
A/D
模拟波束形成器的不足:
1. 信号处理中,噪声信号引入, 信号/噪声比低;
2. 信号处理能力差;
3. 通频带受到限制;
4. 相控阵支持困难
数字化超声工作原理
…转 换 开 关
…
探头
功率放大 功率放大 ……… 功率放大 功率放大
发射波束形成器
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
灰度分辨率
平衡 几何分辨率
轴向分辨率
高
低
侧向分辨率
高
低
提高分辨率
孔径大小 频带宽度
侧向分辨率 轴向分辨率
距离
Elevatio n
轴向
侧向
侧向分辨率
=
距离 x 波长 孔径
轴向分辨率 =波长的2~4倍
孔径
2、聚焦
针对不同脏器检查,适当调整动态范围,有利于接收脏器内微弱回升信号,又能使边界 较强回声信号不失真,使整幅图像清晰,保证正确的诊断。
low
Dynamic Range
high
波束形成 器
动态范围
中间处理器
扫描变换器 &
显示控制器
256灰阶
动态范围代表了 中间处理器某处 信号与最后输出 显示(现在一般 为256灰阶显示) 的对应关系
用途: A型脉冲超声诊断仪现用于颅脑和眼科检查。 特点: 方便、快捷。
探头 ((
))
反射波
A型显示
超声的原理和应用
超声的原理和应用1. 超声的原理超声是指频率大于20,000 Hz的声波。
它是一种机械波,传播时以质点的振动为基础,在各种介质中传播,如空气、液体和固体。
超声波的传播速度和其他机械波一样,与介质的弹性和密度有关。
超声能够通过介质中的反射、折射和干涉来进行探测和成像。
超声的原理主要涉及以下几个方面:•声波的传播:超声波的传播需要介质来传递声波的振动。
在介质中,声波通过质点的振动传递能量。
•声速和频率:声速是声波传播的速度,频率是声波的振动次数。
超声波的频率通常在1 MHz到100 MHz之间。
•超声的反射和折射:当超声波遇到介质的界面时,一部分能量会被反射,一部分能量会被折射。
利用这种反射和折射的现象,可以测量介质的性质和形态。
•超声的散射和衍射:超声波在遇到介质中的不均匀性时会发生散射和衍射现象。
这些现象可以提供有关介质内部结构的信息。
•超声的干涉:当超声波遇到两个或多个超声源时,它们的波形会相互叠加,形成干涉现象。
利用这种干涉现象,可以进行超声成像和测量。
2. 超声的应用超声技术在医学、工业和科学研究等领域都有广泛的应用。
以下列举了几个常见的超声应用:2.1 医学应用超声在医学领域中得到了广泛的应用,主要包括以下几个方面:•超声诊断:超声能够通过对人体内部的组织结构进行成像,用于诊断和监测疾病。
例如,超声心动图用于观察心脏的运动和血液流动,超声检查用于观察内脏器官的形态和功能。
•超声治疗:超声波的热效应和机械效应可以用于医学治疗。
例如,高强度聚焦超声(HIFU)用于癌症治疗,超声刀用于手术切割和凝固组织。
•超声造影剂:超声造影剂是一种能够改善超声图像质量的物质。
它们可以通过血管系统进入体内,提供更清晰的超声成像结果。
2.2 工业应用超声在工业领域中也有广泛的应用,主要包括以下几个方面:•无损检测:超声可以用于无损检测材料的缺陷,例如裂纹、气孔和夹杂等。
这对于材料的质量控制和安全检查非常重要。
•流体测量:超声流量计可以用于测量液体和气体的流速。
超声基础知识及临床的应用
超声检查可用于评估血管内径、血 流速度及血管壁情况等,辅助诊断 动脉硬化、血栓形成等血管疾病。
超声在腹部外科的应用
肝、胆、胰、脾疾病诊断
超声检查可发现肝囊肿、肝血管瘤、 胆结石、胰腺炎、脾肿大等病变。
泌尿系统疾病诊断
通过超声检查可观察肾脏、输尿管、 膀胱等泌尿器官的形态和结构,诊断 肾结石、肾积水等问题。
超声波的产生与传播
超声波产生
通过压电效应或磁致伸缩效应等方式 ,将电能转换为机械振动能,从而产 生超声波。
超声波传播
在介质中传播时,遵循声波传播的基 本规律,如反射、折射、衍射等。
超声波的接收与处理
超声波接收
利用压电材料的逆压电效应,将超声波的机械振动能转换为电能进行接收。
超声波处理
通过放大、滤波、数字化等处理手段,提取出有用的超声信号,为后续分析提 供数据基础。
超声成像原理
B型超声成像
利用超声波在人体组织中的反射、折射、 散射等物理特性,通过接收和处理回声信 号,重建人体组织的二维或三维图像。
以灰度或彩色显示人体组织结构和病变的 二维图像,是最常用的超声成像模式。
M型超声成像
多普勒超声成像
适用于心脏等运动器官的检查,可显示心 脏结构随时间变化的动态图像。
利用多普勒效应检测血流速度和方向,实 现血管病变的诊断和评估。
超声设备的操作与维护
设备操作
熟练掌握超声设备的操作流程和 规范,包括开机、预热、患者准 备、探头选择、参数设置、图像
优化等步骤。
设备维护
定期进行设备维护和保养,包括清 洁探头、更换耦合剂、检查电缆连 接等,确保设备的正常运行和延长 使用寿命。
故障处理
遇到设备故障时,及时联系专业维 修人员进行检修和维修,避免自行 拆卸或修理造成更大的损坏。
医学超声知识点总结高中
医学超声知识点总结高中超声波是指频率超过人耳听觉范围的声波,即频率高于20,000Hz,其中最常用的是2-15MHz的超声波。
医学超声术利用超声波进行影像学检查,可检查人体内部的各种组织器官,对疾病诊断和监测治疗效果有着重要的作用。
本文将介绍医学超声的知识点总结,包括超声波的产生、传播、接收、成像原理,超声造影剂、常见的超声检查、超声在疾病诊断中的应用等。
一、超声波的产生、传播、接收1. 超声波的产生超声波是通过晶体的压电效应产生的。
在压电陶瓷内部,当施加电压时,会使其发生机械振动,从而产生超声波。
2. 超声波的传播超声波可以在介质中传播,其传播速度与介质的密度有关。
在人体中,软组织的传播速度约为1540m/s,而骨骼的传播速度约为3300m/s。
3. 超声波的接收超声波在体内传播时,遇到组织界面时会发生反射、折射、透射等现象。
接收后的超声波信号通过超声探头传到超声设备,经过信号处理后形成超声影像。
二、超声成像原理超声成像原理主要有超声脉冲回波成像、B超成像。
1. 超声脉冲回波成像超声探头向体内发射超声脉冲,当超声波遇到体内物体界面时,会产生反射回波,超声探头接收回波信号,经过信号处理后形成超声影像。
2. B超成像B超是利用超声脉冲回波成像原理进行成像,B超图像更能清晰地显示人体内部的组织结构,广泛应用于医学临床。
三、超声造影剂超声造影剂是通过在体内注射含气体的微小泡沫或固体颗粒,利用超声对其进行成像,以增强超声图像的对比度。
超声造影剂主要有气泡型和微囊型,可以用于改善超声检查所见,提高诊断效果。
四、常见的超声检查常见的超声检查包括B超、彩色多普勒超声和超声造影等。
1. B超B超主要用于检查腹部、心脏、泌尿系统、甲状腺等器官的形态、结构和大小。
2. 彩色多普勒超声彩色多普勒超声是通过利用多普勒效应检测并显示血流速度和血流方向,主要用于检测心脏、血管等的血流情况。
3. 超声造影超声造影是在B超检查中注入超声造影剂,以改善超声图像对比度,提高诊断准确性。
超声基础知识介绍
频谱多普勒
多普勒波包括以下含义(数据) -速度 -速度范围(宽度) -血血流量大大小小 -血血流方方向
一一个心心跳周期
宽的速度范围
快 迎向 基准线 逆流 快 最高高峰 时间 慢 背向
收缩 舒张 舒张结束
脉冲波多普勒和连续多普勒
脉冲波多普勒(PW) Pulse Wave
Ø 发射和接收是同一一个晶片片 Ø 卓越的距离分辨率 (Range Resolution) Ø 流速测量上限值受奈奎斯特频率限制 Ø 脉冲重复频率(PRF)决定流速的测量 范围,极限约 5 ~ 7m/s
无无法显示示图像。您的计算机可能因内存不足足而而无无法打开图 像,或图像已遭损坏。请重新启动计算机,然后再次打开 该文文件。如果仍然显示示红色色 x ,则可能需要删除此图像, 然后重新插入入该图像。
潜艇
5. 超声诊断的优点
• 安全、无无辐射。适用用于胎儿儿诊断。 • 设备可移动,成本低。 • 实时成像 • 通过扫描角角度变化,获得更佳的图像。 • 多普勒-检测血血流量信息。
彩色色多普勒
受角角度影响、受其他运动影响、易混迭
能量多普勒及与彩色色多普勒的区别
能量多普勒基本原理:
是取其红细胞的能量总积分,配以红色色成为血血流 信息的图像显示示。彩色色亮度表示示多普勒信号能量的大大小小。 血血流信号显示示与血血流方方向无无关
二二者的区别:
• 彩色色多普勒—速度信息,能量多普勒—能量信息。 • 显示示与血血流方方向的关系: 彩色色多普勒—有关(红迎蓝离),能量多ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ勒—无无关 显示示与角角度及混叠的关系 彩色色多普勒—有关, 能量多普勒—无无关
超声原理
超声波仪器的成像原理
• 探头发射声波 • 不同组织界面面反射声波 • • • 探头接收声波 信号处理(主机) 显示示图像(显示示器)
超声基础知识及临床应用 ppt课件
弥漫型: 肝内呈多发、可疑结节样回声,静脉扭曲变形。
小肝癌型: <3cm的单发结节为主,多为弱回声,边界清。
肝癌(大块型)
胆囊结石超声诊断
胆囊内强回声光团或光点 结石回声后方伴有声影 改变体位结石强回声依重力方向移动
横向分辨率的上限是显示器扫描线的宽度。
超声波的分辨率—纵向分辨力
➢超声波频率越高,纵向分辨力越好。
振元
靶点
低频率
振元
回波信号 靶点
高频率
回波信号 20
超声波的分辨率—横向分辨力
➢频率越高,波束越集中,横向分辨力越好。
不能分辨
能分辨
21
超声物理基础—小结
1.哪些器官不能(不适合)超声检查? 2.超声检查时为什么要搽耦合剂?
第三种,对超声的测量存在困惑。
一个病灶不同超声医师测出的大小 不一样,有时甚至相差较远,比如肾 结石上午在这个医院做了是这么大, 而下午跑到另外一个医院来做又是那 么大,难以理解。
未来趋势
超声报告的内容
• 超声报告单分上项、中项、下项。 • 上项:为病人的基本信息和机器的品牌、型号等。 • 中项:记录检查时的发现(包括图片和描述)。应细致、
第一种,临床医生只看结论,不看描述。
有的临床医生说,你们彩超的报告单,我们只看结论, 你们描述的内容我们根本不看,看也不明白什么意思。
第二种,看了描述,解读错了
曾经有一位临床医生看到我的描写(脾厚 4.5cm,肋下未探及)跟患者如此解释:脾已经 比正常厚了4.5公分......。好在患者也看不懂描述。ຫໍສະໝຸດ 炎症积液实性占位
纤维化
钙化
超声专业知识及技能
超声专业知识及技能1. 超声学的基本原理超声学是一门研究超声波在物质中传播及其应用的学科。
超声波是指频率高于人耳能听到的20kHz的机械波。
超声波在物质中传播时会发生折射、反射、散射等现象,这些现象为超声成像提供了基础。
超声成像是利用超声波在人体组织中的传播特性,通过接收器接收回来的信号,经过信号处理和图像重建等步骤,生成人体组织的影像。
常见的超声成像包括B型超声、彩色多普勒、三维超声等。
2. 超声设备与仪器2.1 超声探头超声探头是将电能转换为机械振动并将其传递到被检测物体上,同时将被检测物体上产生的机械振动转化为电能信号的装置。
根据应用领域和成像要求不同,有线性探头、凸面探头、阵列探头等多种类型。
2.2 超声主机超声主机是指用于产生、接收和处理超声信号的设备。
超声主机通常由发射器、接收器、信号处理器、图像显示器等部分组成。
不同型号的超声主机具有不同的功能和性能指标,适用于不同的临床应用。
2.3 超声造影剂超声造影剂是一种能够增强超声成像信号的物质。
常见的超声造影剂有气体性造影剂和囊泡型造影剂两类。
气体性造影剂主要是由微小气泡组成,可以提高血管和心脏等区域的成像效果;囊泡型造影剂则是由聚合物组成,可以提高肝脏和肾脏等区域的成像效果。
3. 超声临床应用3.1 超声诊断超声诊断是指通过超声图像对疾病进行诊断和评估。
常见的超声诊断包括肝脏、胆囊、胰腺、乳腺、甲状腺等器官的检查。
通过观察器官形态、大小、结构以及血流情况,可以判断是否存在异常,并进一步确定病变类型和位置。
3.2 超声引导下介入治疗超声引导下介入治疗是指在超声成像的指导下进行的有创治疗。
常见的介入治疗包括穿刺抽吸、活检、射频消融等。
超声引导可以提高操作的准确性和安全性,减少并发症的发生。
3.3 超声监测超声监测是指利用超声技术对患者进行实时监测。
常见的超声监测包括心脏监测、血流动力学监测等。
通过实时观察器官运动情况和血流速度,可以评估患者的生理状态,并及时调整治疗方案。
超声的原理及临床应用
超声的原理及临床应用1. 超声的原理超声是一种高频声波,具有频率超过20kHz的特点。
超声的原理基于声波的传播和反射。
1.1 声波的传播超声是通过介质中的分子振动传播的。
当声波穿过介质时,分子间的相互作用引起了能量的传递。
这种传播方式使得超声能够在人体组织中传递。
1.2 声波的反射超声在遇到不同介质的界面时会发生反射。
当声波碰到一个界面时,部分能量被反射回来,而另一部分能量则被吸收或传播到下一个界面。
1.3 声波的回声当声波被反射回来时,形成了回声。
回声的强度和时间可以用来确定物体的位置和形状。
2. 超声的临床应用超声技术广泛应用于医学领域,包括诊断和治疗方面。
2.1 超声在诊断中的应用超声在医学诊断中起到了重要的作用。
它可以用于检测和诊断多种疾病和病变,如肿瘤、囊肿、结石等。
以下是超声在不同领域的应用:2.1.1 超声在妇科和产科中的应用超声在妇科和产科中被广泛使用。
它可以用来检查妇科疾病和妊娠情况。
例如,它可以用来检测宫内妊娠、卵巢囊肿和子宫肌瘤等。
2.1.2 超声在心脏病学中的应用超声在心脏病学中被称为心脏超声检查。
它可以用来检查心脏的结构和功能,包括心脏壁的运动、心脏瓣膜的功能和心脏血流的情况等。
2.1.3 超声在消化系统中的应用超声在消化系统中也有广泛的应用。
它可以用来检查肝脏、胆囊、胰腺和肾脏等器官的病变。
例如,它可以用来检测肝囊肿、胆石症和胰腺炎等。
2.2 超声在治疗中的应用除了在诊断中的应用,超声还可以用于治疗一些疾病。
以下是超声在治疗中的应用:2.2.1 超声在物理治疗中的应用超声在物理治疗中被用来缓解一些疼痛和肌肉问题。
它可以加速血液循环、减少炎症和促进组织的修复。
2.2.2 超声在手术中的应用超声在手术中也被广泛使用。
它可以用来引导手术器械的放置、准确定位手术区域和检测手术后的效果等。
3. 结论超声在医学领域具有广泛的应用。
它可以用于诊断和治疗,帮助医生们更准确地了解患者的病情和选择合适的治疗方法。
超声的应用以及原理
超声的应用以及原理一、超声波的基本原理超声波是一种频率超过人类可听范围的声波,它的频率通常大于20kHz。
超声波通过机械振动产生,其传播速度快,穿透力强,并且不会造成辐射的危害,因此在医疗、工业、科学研究等领域得到了广泛应用。
二、医学领域中的超声应用超声波在医学领域有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 超声诊断超声诊断是利用超声波在人体组织中的传播特性来观察和诊断疾病的一种方法。
通过超声波的回波图像,医生可以快速准确地了解人体内部器官的结构和功能,从而发现和诊断疾病。
常见的超声诊断应用包括妇科、肾脏、心脏、血管等方面。
2. 超声治疗超声波在医学治疗中也有一定的应用。
例如,在物理治疗中,超声波可以通过加热组织、增强血液循环来缓解疼痛和促进康复。
此外,超声波还可以用于消融肿瘤、溶解结石等治疗过程中。
3. 超声导航超声导航是指将超声图像与手术导航系统相结合,通过实时显示超声图像来辅助医生进行手术操作。
这种导航方法能够提高手术精度和安全性,使手术更加精准和可靠。
三、工业领域中的超声应用除了医学领域,超声波在工业领域中也有广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 超声无损检测超声波在工业中的无损检测中起着重要作用。
利用超声波的传播特性,可以检测材料内部的缺陷、裂纹和杂质等问题。
这种检测方法不仅快速、可靠,而且对被检测材料无损伤。
2. 超声清洗超声波的高频振动可以产生较大的压力变化,这种压力变化可以在液体中产生微小的气泡,进而形成冲击波效应,用于清洗各种器件、零部件、工具等物品。
超声清洗具有高效、节能、环保等特点,被广泛应用于工业生产中。
3. 超声焊接超声焊接是指利用超声波振动的热效应在材料的接触面上产生摩擦力,从而实现材料的焊接。
这种焊接方法适用于塑料、橡胶等材料的焊接,具有焊接速度快、焊缝强度高等优点,被广泛应用于汽车、电子、工程塑料等行业。
四、科学研究中的超声应用超声波在科学研究中也扮演着重要角色,主要应用于以下几个方面:1. 超声成像超声成像是近几十年来快速发展起来的一种非破坏性检测方法。
超声基础知识
超声基础知识超声技术是一种利用超声波在介质中传播的特性来获取信息的技术。
它广泛应用于医学诊断、工业检测、海洋探测等领域。
超声基础知识包括超声的产生、传播、接收和成像原理。
超声波是一种频率高于人耳可听范围(20kHz以上)的声波。
在医学领域,超声波被用来对人体内部结构进行无创性检查,如B超检查。
在工业领域,超声波被用于材料的无损检测,如检测金属内部的裂纹或空洞。
超声的产生通常通过压电效应实现。
压电材料在受到电场作用时会发生形变,产生超声波;反之,当超声波作用于压电材料时,也会产生电信号。
这种特性使得压电材料成为超声换能器的理想选择。
超声波在介质中的传播遵循声波的基本传播规律。
在均匀介质中,超声波以一定的速度传播,速度取决于介质的性质,如密度和弹性模量。
超声波在不同介质中的传播速度不同,这也是超声成像技术能够区分不同组织的基础。
当超声波遇到不同介质的界面时,会发生反射、折射和散射现象。
这些现象是超声成像技术中获取信息的关键。
例如,在医学超声检查中,超声波在遇到组织界面时会产生反射波,通过分析这些反射波的强度和时间,可以构建出内部结构的图像。
超声接收器的作用是将超声波转换成电信号。
在医学超声检查中,接收器通常与发射器集成在同一换能器中,这样可以同时进行发射和接收操作。
接收到的电信号经过放大、滤波和模数转换后,可以进行进一步的处理和分析。
超声成像技术包括A型、B型、M型和D型超声。
A型超声显示的是波形图,可以提供深度信息;B型超声显示的是二维图像,可以提供横截面信息;M型超声是B型超声的动态显示,可以观察组织的运动;D型超声则提供了多普勒效应的测量,可以评估血流速度和方向。
超声技术的优势在于无创、安全、快速和成本效益高。
它不使用辐射,对人体无害,且检查过程简便快捷。
此外,超声设备相对便宜,使得超声检查在医疗诊断中得到广泛应用。
总之,超声基础知识涵盖了超声的产生、传播、接收和成像原理,这些原理是理解和应用超声技术的基础。
超声的基础原理及临床应用
超声的基础原理及临床应用1. 超声的基础原理超声是一种常用的无损探测方法,其基本原理是利用超声波在物体中的传播特性,通过测量和分析声波的传播、反射、散射等信息,来获取物体的结构和性质。
超声波是一种机械波,其频率一般在1MHz到10MHz之间。
在超声波传播过程中,会出现多种现象,包括传播、反射、散射、吸收等。
这些现象对超声图像的形成起着重要作用。
下面是超声的基本原理的简要概述:- 发送超声波:超声波通过压电探头产生,并在物体内传播。
- 接收反射信号:超声波在物体内遇到界面时会发生反射,反射信号由探头接收。
- 分析反射信号:通过分析反射信号的强度、时间延迟等参数,可以获得物体内部的结构信息。
- 图像重建:根据接收到的反射信号,绘制超声图像。
2. 超声的临床应用超声技术在医学领域具有广泛应用,包括但不限于以下几个方面:2.1 超声检查超声检查是常用的临床诊断手段之一,可以用于观察人体内部器官的结构和功能。
常见的超声检查包括腹部超声、妇科超声、甲状腺超声等。
超声检查具有无创、无辐射的特点,安全性高,并且可以动态观察器官的运动情况。
2.2 超声治疗除了检查,超声技术还可以用于治疗。
超声治疗是指利用超声波对人体组织进行热疗、消融、杀菌等操作。
常见的超声治疗包括超声刀治疗、超声消融治疗等。
超声治疗具有非侵入性、精确性高的优点,可以在不开刀的情况下对病灶进行处理。
2.3 超声造影超声造影是一种通过注射超声造影剂,增强超声图像对器官结构的显示的技术。
超声造影剂是一种可以反射超声波的物质,能够提供更清晰的图像。
超声造影常用于心脏、肝脏等器官的检查。
2.4 超声导引下介入治疗超声导引下介入治疗是指在超声引导下进行的介入性操作,如超声引导下的穿刺、引导下的放射治疗等。
超声波具有良好的可视性,可以帮助医生准确定位和引导操作,提高治疗的准确性和安全性。
3. 总结超声技术凭借其无创、非侵入性、安全性高等优点,在医学领域得到了广泛应用。
超声诊断的基础知识
超声诊断的基础知识导言超声诊断是一种常见且重要的医学检查技术,通过使用超声波来获取人体内部的图像信息,并进一步用于诊断和监测疾病。
超声诊断是一种无创的检查方法,不需要使用放射性物质,具有安全、快速和可重复性的优势。
本文将介绍超声诊断的基础知识,包括超声波的原理、超声图像的特点以及应用领域。
超声波的原理超声波是一种频率超过人类听觉范围的机械波,其频率通常在1MHz至10MHz之间。
经由超声波发射器产生的机械波经过人体组织时,会发生折射、反射和散射等现象。
超声波在不同组织间的传播速度不同,这导致超声波在传播过程中发生折射和反射,从而形成超声图像。
超声图像的特点超声图像是一种基于声波的实时图像,具有以下特点:1.高分辨率:超声诊断具有高分辨率,能够显示细小的结构。
这使得医生能够更加准确地检测和诊断病变。
2.实时性:超声波传播速度快,图像在屏幕上以实时的方式呈现。
因此,超声诊断可以用于监测器官和组织的动态变化。
3.无创性:超声诊断是一种无创的检查方法,不需要使用放射性物质。
这可以减少患者的辐射暴露,并且对于孕妇和婴儿也是安全的。
4.易操作性:超声诊断设备使用方便,医生可以通过改变探头的位置和角度来获得不同的图像。
这使得医生能够更好地了解病情,并做出相应的诊断。
超声诊断的应用领域超声诊断广泛应用于医学领域的各个方面,包括但不限于:1.妇产科:超声诊断在妇产科中被广泛使用,用于检测妊娠、排除子宫肌瘤、卵巢肿瘤等。
2.心脏病:超声心动图是检测心脏病最常用的方法之一。
它可以评估心脏结构和功能,检测心脏瓣膜病变等。
3.肝脏疾病:超声诊断可以用于检测肝脏肿瘤、肝囊肿、脂肪肝等。
4.乳腺疾病:超声诊断在乳腺疾病的诊断中起着重要作用。
它可以评估乳腺肿块的性质,帮助区分良恶性肿瘤。
5.泌尿系统:超声诊断可用于检测泌尿系统疾病,如肾结石、膀胱肿瘤等。
总结超声诊断作为一种常见的医学检查技术,具有安全、无创、高分辨率和实时性的特点。
超声知识点总结大全
超声知识点总结大全
超声波技术涵盖了广泛的领域,以下是一些超声知识点的总结:
1. 超声波的基本原理:超声波是高频声波,频率超过人耳能听到的范围。
它是通过声波的反射来生成图像。
2. 超声波在医学中的应用:超声成像在医学上用于检测器官、组织和血流,如超声心动图、超声检查等。
它安全无害,无辐射,广泛应用于临床诊断。
3. 超声波在工业领域的应用:超声波技术被用于非破坏性检测、清洗、焊接、加工等工业应用,比如超声波清洗器、超声波焊接等。
4. 超声波传感器:用于测量距离、检测障碍物或流体水位的超声波传感器。
它们通过测量声波从发射器到接收器的时间来进行测量。
5. 超声波在生活中的应用:超声波还广泛应用于动物通信、水下导航、清洁等领域。
6. 超声波成像技术:包括B超、彩色多普勒超声、三维超声等成像技术,能够提供组织结构和血流速度的详细图像。
这些知识点涵盖了超声波技术在医学、工业和生活中的应用,它在不同领域具有重要的作用,并在不断地发展和创新。
超声知识归纳总结
超声知识归纳总结超声技术是一种基于声波传播和反射原理的医学成像方法,它可用于诊断、评估以及监测疾病的发展。
本文将对超声知识进行归纳总结,包括超声原理、超声检查、超声诊断以及超声应用的领域等内容。
一、超声原理超声波是一种频率大于20kHz的声波,其传播速度和方向可以通过声速和入射角度来测量。
超声波经过物体后发生折射、反射、散射等现象,这些现象可用于形成超声图像,并提供有关被检查组织或器官的信息。
二、超声检查超声检查可以分为二维超声和三维超声。
二维超声是通过探头在患者体表上移动,获取不同角度的断层图像,并以此来观察和评估被检查部位的结构和功能情况。
三维超声则是通过使用探头进行快速扫描,获得更多角度的图像信息,从而生成真实三维图像。
在超声检查中,探头是承载超声波源和接收器的关键部件,其频率和形状的选择会根据被检查对象的不同而有所变化。
同时,患者和操作者的位置和姿势也会对超声图像的质量产生影响,因此操作者需要在检查过程中注意调整和优化。
三、超声诊断超声诊断是基于超声图像来分析和评估疾病情况的过程。
医生通过观察超声图像上的结构形态、血流情况、组织回声等特征来判断是否存在异常。
一般来说,正常组织通常呈现高回声,异常组织则可能呈现低回声、无回声或混合回声等。
超声诊断在很多领域中具有广泛的应用,如妇产科、心脏病学、消化系统、泌尿系统、肝胆胰脾等。
例如,超声在妇产科中可以用于孕妇孕期检查、胎儿发育评估、宫颈、子宫和卵巢病变的检查等。
四、超声应用领域1. 妇产科:超声在妇产科中被广泛应用,如孕妇常规检查、卵巢与宫颈病变检查等。
2. 心脏病学:超声心动图可以通过超声波图像来评估心脏结构和功能,用于检测心脏瓣膜疾病等。
3. 消化系统:超声可用于胆囊、肝胆胰脾等器官的检查和评估,例如胆囊结石、肝动脉瘤等。
4. 泌尿系统:超声在泌尿系统疾病的诊断和评估中有重要作用,如肾结石、前列腺增生等。
5. 乳腺病学:超声在乳腺疾病的检查中被广泛使用,如乳腺肿块的鉴别、乳腺纤维腺瘤的诊断等。
超声基础知识及临床应用
适应症:适 用于肾结石、 输尿管结石、 膀胱结石等 泌尿系统结 石。
优点:无创、 安全、有效, 可重复进行, 对周围组织 损伤小。
治疗过程: 通过超声探 头将超声波 聚焦在结石 上,使其破 碎,然后通 过尿液排出 体外。
注意事项: 治疗前需进 行相关检查, 确保无其他 疾病影响治 疗效果。治 疗后需多喝 水,促进结 石排出。
超声临床应用
03
超声在医学诊断中的应用
超声检查的原理:利用声波在组织中的传播和反射特性,形成图像 超声检查的优点:无创、无痛、便捷、实时 超声在医学诊断中的应用范围:心血管、腹部、妇产科、肌肉骨骼等 超声在医学诊断中的局限性:受操作者技术水平影响,对某些组织结构的分辨率有限
超声在医学治疗中的应用
功率:超声波的 功率取决于发射 器的输出功率和 声波的传播距离
超声波的分类
脉冲波:短时间内 发射一组超声脉冲, 通过接收回波来获 取信息
连续波:持续发射 超声波,通过接收 回波来获取信息
相控阵波:通过控 制超声波的相位, 实现对超声波的聚 焦和偏转
合成孔径波:通过 合成多个超声波的 信息,实现对超声 波的聚焦和偏转
原理:利用超 声波在不同组 织中的传播速 度和衰减特性
进行诊断
技术分类:型、 B型、M型、D
型等
应用:诊断各 种疾病,如肿 瘤、炎症、结
石等
优点:无创、 无痛、便捷、
准确
超声介入技术
超声介入技术的 定义和原理
超声介入技术的 应用领域和优势
超声介入技术的 操作步骤和注意 事项
超声介入技术的 发展前景和挑战
超声波的传播:超声波在空气中的传播速度约为340m/s,在水中的传播速度约为1500m/s。
超声知识点总结归纳
一、超声的原理1. 超声波的产生超声波是指频率超过20kHz以上的声波。
在超声检查中,超声波是由超声探头产生的,探头内装有压电晶体,当晶体受到外加电压时,会产生机械振动,从而产生超声波。
2. 超声波的传播超声波在人体内部传播时,会发生反射、散射、折射等现象。
不同组织和器官对超声波的反射程度不同,这就形成了超声图像上的对比度。
3. 超声图像的形成超声图像是通过记录超声波的发射和接收信号,然后通过计算机处理形成的。
超声图像可以显示组织和器官的形态、结构和血流情况,是超声检查的主要成果。
二、超声的应用1. 超声的临床诊断超声检查可以用于诊断各种器官和组织的病变,如心脏、肝脏、肾脏、乳腺、甲状腺等。
通过超声检查,可以观察器官的形态、大小、结构、血流情况等,从而帮助医生做出正确的诊断。
2. 超声在妇产科的应用超声在妇产科的应用非常广泛,可以用于检查怀孕、观察胎儿发育情况、诊断子宫肌瘤、卵巢囊肿等。
此外,超声还可以用于引导产前筛查和指导产科手术。
3. 超声在心脏病学的应用超声检查可以用于观察心脏的结构、功能和血流情况,对心脏瓣膜病、心肌病、心包疾病等疾病的诊断有很好的帮助。
4. 超声在肿瘤学的应用超声可以用于检测肿瘤的部位、大小、形态以及血流情况,对辅助诊断和术前评估具有重要意义。
5. 超声在其他领域的应用超声还可以用于检查血管、淋巴结、肌肉、关节等组织和器官,对各类疾病的诊断都有重要意义。
1. 安全性高超声检查不需要使用放射线,对人体无损害,适用于各个年龄段的患者,特别适用于孕妇和儿童的检查。
2. 易于操作超声检查仪器操作简单,探头直接接触患者身体部位即可进行检查,操作方便,适合用于门诊和急救情况。
3. 观察实时超声检查所得的图像是实时的,医生可以通过观察超声图像动态变化,帮助做出正确的诊断。
4. 无创性超声检查是一种非侵入性检查方法,不需要穿刺或开刀,对患者没有任何伤害。
四、超声的临床意义1. 早期诊断超声检查对一些隐性疾病的早期诊断非常重要,如肿瘤、结石等疾病,可以帮助医生及早发现病变,提高治疗成功率。
超声的应用及原理
超声的应用及原理一、超声的应用超声技术是一种利用超声波在物质中传播、反射、衍射等特性,进行探测、成像、测量及治疗的技术手段。
它在医学、工业、地质、生物等领域有着广泛的应用。
1. 医学领域•超声成像:超声波能够通过人体组织,通过对超声波的反射信号进行处理,可以对人体进行成像,用于诊断疾病和监测器官的运转情况。
•超声治疗:超声波具有加速组织代谢、促进血液循环和增强组织修复等作用,可以用于治疗某些疾病,如肌肉损伤、软组织炎症等。
•超声测速:通过超声波在人体内的传播速度测量物质的密度和硬度,对于诊断骨折等病症有一定的帮助。
•超声心动图:用于观察心脏的运动状态、心脏瓣膜功能和血流速度等,是心脏病诊断的重要工具之一。
2. 工业领域•超声检测:在工业生产中,超声波可以用于检测材料的缺陷、疏松、裂纹等问题,常用于金属材料的无损检测。
•超声清洗:利用超声波的机械振动作用,可以在工业生产中清洗各种部件、器具,包括玻璃器皿、电子元器件、机械零部件等。
•超声液位测量:利用超声波的传播时间和材料密度的关系,可以测量液体的高度和体积,广泛用于液体储罐和管道的液位监测。
3. 地质和环境领域•地质勘探:利用超声波探测地下的岩石、矿石等物质的分布情况,对矿产资源的勘探和地质构造的研究具有重要作用。
•地震预警:通过监测地下超声波的传播速度和振幅变化,可以对地震活动进行预警,提供人们有关地震的重要信息。
•水质检测:利用超声波检测水体的声速和各种颗粒物质的浓度,对水质进行评估和监测,用于环境保护和水资源管理。
二、超声的原理超声波是机械振动在固体、液体和气体等介质中传播时产生的一种特殊形式的声波。
其频率通常在20kHz到500MHz之间,高于人类听觉范围的上限。
超声的产生和传播是基于声波在介质中的机械传播和能量转换。
超声的产生可以通过压电效应或电磁感应原理实现。
在医学超声成像中,常用的是压电效应,即通过压电晶体的振动产生超声波。
超声波在介质中传播时,会发生声波的反射、衍射和折射,这些现象被利用来实现超声成像和测量。
超声诊断的基本原理和应用
超声诊断的基本原理和应用1. 前言超声诊断是一种非侵入性的医学影像技术,其基本原理是利用超声波的特性来对人体进行检查和诊断。
超声诊断广泛应用于临床医学中,能够提供可靠的诊断结果并减少患者的痛苦。
本文将介绍超声诊断的基本原理和其在不同领域的应用。
2. 超声波的特性超声波是指频率超过人类听力上限(20kHz)的声波。
其特点是穿透力强、无辐射、易传导等。
基于超声波的这些特性,超声诊断成为了一种理想的医学影像技术。
3. 超声诊断的基本原理超声诊断的基本原理是利用超声波在不同组织界面上的反射和散射来获取图像信息。
具体流程如下:•发送超声波信号:超声波通过超声探头发送到患者体内。
•组织反射和散射:超声波在组织内部的界面上发生反射和散射,并返回超声探头。
•接收信号处理:超声探头接收到反射和散射的信号后,将其转化为电信号并进行处理。
•图像生成:通过对处理后的信号进行处理和重建,生成超声影像。
4. 超声诊断的优势与其他医学影像技术相比,超声诊断具有以下优势:•安全性高:超声波无辐射,不会对人体产生伤害。
•非侵入性:超声波能够穿透皮肤,不需要进行手术或穿刺,减少了患者的痛苦和风险。
•实时性好:超声诊断可实时观察人体器官的运动和功能,有助于医生判断疾病的类型和严重程度。
5. 超声诊断在不同领域的应用超声诊断广泛应用于医学的各个领域,包括但不限于以下方面:5.1 妇产科•孕妇超声检查:通过超声波可以观察胎儿的发育情况、判断胎儿的大小和位置等重要信息。
•妇科肿瘤诊断:超声诊断可用于检测和判断女性生殖器官和乳房肿瘤的性质和范围。
5.2 心脏病学•超声心动图:利用超声波来观察心脏的结构和功能,可以诊断心脏病和心脏瓣膜疾病。
•超声心动图导向下心脏手术:超声诊断可以帮助医生准确定位心脏病变并进行手术治疗。
5.3 消化系统•腹部超声:超声波可以观察肝脏、胆囊、肠道等消化系统器官的结构和功能,并对疾病进行诊断。
•乳腺超声:超声波可以检测乳腺肿块、观察肿瘤的范围和性质,并帮助医生制定治疗方案。
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电子探头扫描方式
扇形扫描:2.5-3.5MHZ 用于心脏、颅脑检查。
凸阵扫描:3.5-5.0MHZ 用于腹部、盆腔脏器,可实行扇形扫查。
线阵扫描:7.5-10MHZ 用于浅表器官及外周血管,为矩形扫查。
凸阵探头
• 凸阵探头中各个换能器小阵元排列 成一条弧线. • 扇面成像,因此探测视野比较大. • 适合检查腹部脏器.
• 伪彩 • 电子探头的动态聚焦 • 数字声束形成器 • 彩色血流图 • 多普勒频谱图 • 彩色能量图 • 方向能量图 • 组织多普勒成像 • 线性和非线性声学 • 造影剂 • 造影谐波成像 • 组织谐波成像TEI • 三维成像
频率和分辨率
深度与频率成反比
频率Frequency: 单位时间内声源振动 的次数 ,单位赫兹HZ 经颅: 2.0MHz 心脏: 2.5- 5.0MHz 腹部: 3.5- 5.0MHz(7.0MHz) 腔内: 5.0- 7.5MHz 血管、小器官: 7.5- 15MHz(20MHz)
• 由于相控阵探头孔径小,常用于心血管 系统的检测。
探头种类
腔内探头:用于经阴道或经直肠、经食道检查。
探头种类
特殊探头:术中探头、腹腔镜探头、穿刺头。
二维图像诊断基础
1、皮肤
呈线状强回声
2、脂肪
回声强弱不同,层状分布的脂肪呈低回声。
3、纤维组织
与其他成分交错分布,反射回声强,排列均 匀的纤维瘤回声则较弱。一般纤维组织的衰减程 度较明显。
4、肌肉组织
回声较脂肪组织强,且较粗糙。
5、血管
形成无回声的管状结构,动脉常显示明显 的搏动,有时能看到红细胞散射点状回声。
6、骨组织、钙化或结石
形成很强的回声,其后方留有声影。
超声技术基本概念
• 帧频 • 阵元 • 通道 • 频率 • 分辨率 • A型 • B型
谐波技术 10%
彩色多普勒 20%
能量图 5%
分析和测量 15%
二维图像 50%
二维图像 谐波技术 彩色多普勒 能量图 分析和测量
通道(Channel)
发射通道: 64, 128, 256, 512
单、双、四路接收
接收通道: 64, 128, 256, 512, 1024
分辨率
仪器种类
黑白超: 只有二维图像。通常标配腹部探头、浅表探头。
高档黑白超: 既有优质的二维图像又具备多普勒,可配多个探头。
彩超: 同时具备二维、彩色、脉冲及连续多普勒。标配全身 (心、腹、浅表)三探头。
超声系统构成
监视器 主机 辅助装置 探 头群
常用超声波探头
腔内 相控阵
线阵
三维
凸阵
探头群
超声基础知识和原理应用
超声基础知识
人类可听声波: 30 Hz---20 kHz 超声波:声源振动的频率>20,000Hz的机械波 临床常用的超声频率在2-15MHz(1MHz=1000kHz) 超声是一种机械波 超声诊断原理:
是利用超声波在人体内传播的规律(包括声的反射、透 射、散射、漫反射、衰减、绕射等)来了解人体内部情况。 在现代医学影像学中,与CT、X线、核医学、磁共振并驾 齐驱,互为补充。对人体无损伤、无痛苦、无危害著称, 尤其对人体软组织的探测和心血管脏器的血流动力学观察 有独到之处。
晶片---阵元
•探头的基本单元称为阵元(晶片)。 •阵元能直接激励而发射超声信号,也能接收 回波而输出电信号。 •振子是由压电材料经高温烧结、电极化处理、 打磨、加上电极等一系列加工后形成的压电 元件。 •为了提高各个阵元的性能,常把一个阵元再 切割为几个微元。
压电材料(1)
应用:逆压电效应 加电→振动→超声波 →发射
晶
晶
片
片
压电材料(2)
应用:正压电效应
机械振动→电信号
→接收
晶
晶
片
片
↑
↗
超声探头PROBE
•超声探头是超声诊断仪中最主要的部件之一。
•其功能是将电子线路产生的电激励信号转换成超声 脉冲信号射入人体;并将人体组织产生的超声回波信 号转换成接收的电信号。
•工作方式:分为机械探头和电子探头。
•扫描方式:电子探头又分为线阵探头、凸阵探头、 相控阵探头。
空间分辨率
对比度分辨率
帧 数
时间分辨率
变频
宽频、变频: 可选择多种不同中心频率的探头技术,使用 同一探头可探测不同深度。
独立三变频技术 二维、彩色、多谱勒可同时分别变频(二维 四个频率,彩色、多谱勒二个以上频率)
QFI---多种选频技术
2.5MHz
一种探头有多种频率
3MHz
3.75MHz 5MHz
超声分类
A超:根据回声波幅的高低、多少形状及有无 进行诊断(组织在一束超声束上的图象)。
B超:在A超基础上,通过对切面声像图的分析 而作出(组织在一个超声切面上的图象)。
M超:是运动或运动-时间的曲线显示,可用于心 脏检查(心血管系统在一束超声束上的图象)。
D超:即多普勒超声,它是应用多普勒效应原理检测心 脏、血管内血液流动时所反射回来的各种多普勒 频移信息,以频谱或彩色的形式显示。
线阵探头
• 在线阵探头中,换能器晶片被分割成许 多小的阵元(如128或192),之间相互隔 离,并排成一条直线。扫查图形是矩形. •近场分辨率好; • 探测的视野比较小; • 适合检查浅表器官。
相控阵探头
• 相控阵探头是电子探头,通常在1-2cm 的长度上分布128阵元。通过控制相控阵 探头每个阵元在发射和接收时的延迟时间 (即改变相位),就可以实现声束偏转、 电子聚焦等功能,从而进行扇扫。
6MHz
B/W 图像 彩色和多谱勒图像
探头频率范围
Selectable Imaging Frequency
彩色频率F
彩色频率越高,对低速血流检查越敏感; 彩色频率越低,对高速血流检查越敏感;
如:做颈动脉检查二维选用较高频(10MHz), 得到好的分辨力,但为得到深部血管好的血流 显示和空间分辨率;需将彩色频率调低。
分辨率与频率成正比
频率低
深
频率越高,分辨力越好,穿透力弱。 频率越低,分辨力越差,穿透力强。
频率高
浅
显像帧频、成像帧频
显像帧频取决于显示器,PAL制式为50HZ;
成像帧频FR(FRAME RATE)取决于成像设备 的性能,而探测深度、扇扫角度、焦点个数将 对成像帧频起决定性影响.
最大帧频:
探测深度最小、焦点个数最少、扇扫角度最小 的前提下可得到该仪器的最大帧频.但是在临 床应用中几乎不会用到这种条件.