超声医学技术中级考试重点总结
超声波医学中级基础知识点
超声波医学中级基础知识点一、知识概述《超声波医学中级基础知识点》①基本定义:超声波呢,就是频率高于20000赫兹的声波。
简单理解就是,这种声波的振动特别快,人耳朵听不见,就像有些小动物能听到的声音,咱们人耳听不到一样。
②重要程度:在超声波医学中,这可是基础中的基础啊。
就好比盖房子的地基,掌握不好这个,后面关于超声波的诊断、治疗等操作就都是瞎搞。
③前置知识:得对基本的声学知识有一定了解吧,像声音是怎么产生传播的。
比如说咱们敲鼓会发出声音,那个声音是通过空气传播的。
还有对人体生理结构也得大概知道些,不然都不知道超声波在身体里是什么状况,是吧?④应用价值:实际应用可多啦。
比如孕妇做产检,就经常用超声波看看宝宝发育得怎么样,是肚子里的小宝贝是一个还是双胞胎之类的;还有看看身体里有没有长东西,像肿瘤啥的。
二、知识体系①知识图谱:在超声波医学这个大体系里,基础知识点是最底层的部分,上面才层层堆叠着更复杂的诊断知识、治疗知识等,就像大树的树根一样重要。
②关联知识:和超声成像原理关系可大了,没有基础知识点,根本理解不了成像为啥是那样的。
还和人体组织声学特性知识也有关联,毕竟超声波在人体里传播是要看组织的。
③重难点分析:掌握难度系数我觉得中等偏上。
关键点呢,就是对超声波物理特性的透彻理解。
像超声波的反射、折射这些,如果弄不清楚,后面就很麻烦。
④考点分析:在考试里那是相当重要的,经常考。
考查方式也多样,可以直接问超声波的基本特性,也可能结合病例问超声波怎么诊断之类的。
三、详细讲解【理论概念类】①概念辨析:超声波就是一种特殊频率的声波,具有能量,能够在介质(像空气、水、人体组织等)里传播。
它在碰到不同组织或者边界的时候会有不同的反应。
②特征分析:它频率高所以波长就短,方向性很好,能够集中能量在一个小区域。
比如说手电筒的光,光比较集中就类似它的方向性好。
还有它能量衰减小,可以穿透一定深度的组织。
像咱们看水里的鱼,要是水浑点,普通光穿透性不好,超声波就类似能穿透浑水去探测鱼在呢的这种东西。
2.超声波中级职称基础知识
《单项选择》 考试时间:120分钟 考试总分:100分1、反射回声的强度取决于( ) A.反射回声的量,声束的衰减程度 B.声束的衰减程度,入射声束与界面的角度 C.反射回声的量,入射声束与界面的角度 D.反射回声的量,声束的衰减程度,入射声束与界面的角度 E.声速的衰减程度 答案:D 解析:反射回声的强度取决于反射回声的量,声束的衰减程度,入射声束与界面的角度2、背向散射系数的定义是:与入射声波成多大角度的方向上,单位体积和单位立体角的微分散射截面( ) A.90 B.180 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------C.60D.45E.各个方向3、关于全数字化技术的内涵,下列哪项是正确的()A.波束发射时是数字形式B.波束接收时是数字形式C.以数字化技术形成精确的延时发射D.用多个开关电路形成延时E.A/D转换是最关键的技术答案:C4、以下哪一种技术属于频谱多普勒技术()A.彩色M型B.连续脉冲多普勒技术C.彩色多普勒能量图D.伪彩色编码二维显像E.彩色多普勒血流显像答案:B解析:频谱多普勒技术分为连续脉冲多普勒和脉冲频谱多普勒5、关于声衰减的表述,不正确的是()A.组织内含水分越多,声衰减越低B.组织中含胶原蛋白越多,声衰减越低C.组织中含胶原蛋白越多,声衰减越高D.液体中含微气泡越多,声衰减越高E.液体中含蛋白成分越多,声衰减越高答案:B解析:组织中含胶原蛋白越多,声衰减越高6、内部混响(彗星尾征),在下列哪种情况下出现()A.超声束垂直于胸壁和肺表面引起多次内部混响B.超声束垂直于腹壁引起内部混响C.超声束在器官组织的异物内来回反射D.超声束垂直射入骨膜和骨表面E.超声束射向肩关节软骨和骨表面时,在软骨内部来回反射答案:C解析:超声束在器官组织的异物内来回反射内部混响(彗星尾征)7、下列哪一项不是现代超声技术迅速发展的主要热点()A.谐波成像技术B.声学造影技术C.三维超声成像技术D.伪彩色二维显像技术E.介入超声技术答案:D解析:伪彩是常规的二维显像技术8、从多普勒频谱图上能了解到血流的参数是;①血流性质;②时相;③方向;④速度()A.①②B.③④C.①②③④D.①④E.①③答案:C解析:以上均是9、超声成像的特点,错误的是()A.层面图像B.可得到任意方位的超声图像C.可观察活动器官的运动情况D.以明暗不同的灰阶反映回声有无或强弱E.图像空间分辨力高于X线片答案:E解析:图像空间分辨力低于X线片10、超声诊断仪观测病变的基本内容中,哪项是错误的()A.位置与大小B.外形与性质C.内部回声D.后方回声E.邻近关系答案:B解析:超声观察病变的基本内容主要包括病变的位置与大小、内部回声情况、后方回声以及与周围组织的关系,并能对病变的良恶性进行评估和诊断。
超声波医学中级 复习笔记 小红书
超声波医学中级复习笔记小红书超声物理特性1、衰减特性:衰减与超声传播距离和频率有关;衰减的原因主要有吸收、散射、声束扩散。
蛋白质成分是人体组织衰减的主要因素(占80%)。
2、软组织平均衰减系数:1dB/cm•MHz3、衰减规律:骨>软骨>肌腱>肝、肾>血液>尿液、胆汁;4、超声的分辨力:显示器上能区分声束中两个细小目标的能力或最小距离。
影像因素:超声波得频率;脉冲宽度;声束宽度(聚焦);声场远近和能量分布;探头类型;5、仪器功能(二维图像中像素多少、灰阶的级数多少等)。
6、超声的生物学效应声功率:单位时间内探头发出的功率。
单位:W或mW;声强:单位面积上声功率。
单位:W/cm2或mW/cm2;ISPTA:空间峰值时间平均声强(mW/cm2)ISPPA:空间峰值脉冲平均声强(W/cm2)分贝:两个声强的比值;超声系统可控制的最大能量与最小能量之比为动态范围。
7、生物学热效应:诊断用超声一般不会造成明显温度升高;(mW/cm2级)8、超声辐射剂量是超声强度与辐射时间的乘积。
9、超声声学造影应采用低机械指数,可以防止微气泡破裂,提高造影效果。
多普勒超声技术的基础及应用1、多普勒效应的公式:fd=2Vcosθf0/c――V=fd c/2f0cosθV:红细胞运动速度;fd:多普勒效应产生的红细胞散射回声的频移;c:探头发射的超声在人体组织中的传播速度;f0:探头发射的超声频率;θ:探头发射的超声的传播方向与红细胞运动方向间的夹角。
2、脉冲多普勒:选择性接收回声信号,所需检测位置的深度用延迟电路完成;3、连续多普勒:无选择检测深度的功能,但可测很高速的血流;4、高脉冲重复频率(HPRF)多普勒:增大检测血流的能力;可有多个取样容积。
5、脉冲多普勒技术的局限性:(1)最大频移即最大测量速度受脉冲重复频谱频率的限制(fd =PRF/2)(2)PRF与检测深度(d)的关系:d=c/2PRF,说明检测深度受PRF的影响;(3)检测深度(d)与速度(v)关系:vd=c2/8f0cosθ,为常数,v、d相互制约;6、增大脉冲波多普勒技术检测速度、检测深度的方法:(1)降低发射频率;(2)移动零位基线;(3)减低检测深度;(4)增大超声入射角(θ),但cosθ在分母位置,值越小计算出速度值误差越大,所以此法不可取。
16.超声波中级职称基础知识
《单项选择》考试时间:120分钟 考试总分:100分1、组织多普勒超声显像不能够应用于下列哪一项检测( ) A.心室收缩和舒张功能 B.心室壁节段性运动异常 C.心肌机械收缩 D.心肌电兴奋 E.心肌超声造影正确答案E2、关于脂肪组织的回声强度,错误的是( ) A.脂肪组织的回声均表现为低回声B.由于胶原纤维含量和血管成分的多少不同,不同部位的脂肪组织回声有差异C.皮下脂肪常呈低回声D.肾窦内脂肪与肾血管、集合系统交错排列、呈高回声或强回声姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________--------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------E.腹腔动脉和肠系膜上动脉周围脂肪组织呈高回声正确答案A答案解析脂肪组织的回声强度在不同部位表现为不同的回声。
3、在囊肿和实性肿块的声像图鉴别中,错误的是()A.声像图典型的囊肿和实性肿块容易鉴别B.可仅凭外形、内部回声、后方回声增强效应等来鉴别C.囊肿合并感染或出血后内部可出现回声D.有时淋巴瘤内部无回声,酷似囊肿E.实性肿块后方可出现声衰减4、心肌超声造影剂的检测技术不包括()A.彩色多普勒能量成像B.间歇触发成像C.反向脉冲谐波成像D.二次谐波成像E.彩色血流成像正确答案A5、伪像产生的原因很多,错误的是()A.反射和折射B.混响C.仪器和探头品质差D.操作者的技术因素:DCG、聚焦调节不当等 E.声衰减正确答案B答案解析混响是伪像的一种,而不是伪像产生的原因。
6、“披纱征”或“狗耳征”是何种伪像造成的()A.混响B.部分容积效应C.振铃效应D.镜面伪像E.旁瓣伪像正确答案E答案解析旁瓣伪像是由旁瓣的反射造成,在结石和肠气等强回声两侧呈现“狗耳”样或“披纱”样图像。
超声中级考试资料
心脏位于胸腔中纵隔内,两肺之间,周围包有心包。
心脏的2/3位于身体中线的左侧,1/3位于右侧。
右心房腔内有4个开口,分别为上、下腔静脉口,右房室口及冠状窦口由于左心耳梳状肌发达,导致其内面粗糙不光滑,因此当血流速度缓慢时,血液中的有形成分易附着在左心耳的内面,形成血栓主动脉瓣由三个半月瓣构成,各半月瓣所对应的主动脉壁稍膨出,形成向上开口的腔,称为主动脉窦,分别为左冠窦、右冠窦、无冠窦。
肺动脉与右室流出道相连,动脉口有三个半月形瓣膜,瓣叶分别为左瓣、右瓣和前瓣。
心脏射血结束后半月瓣关闭,心室开始舒张,舒张伊始由于心室内压力仍然高于心房内的压力,故房室瓣依然未开放,此时,心室内压力迅速下降而容积无变化,故称等容舒张期。
当心室内压力继续下降到低于心房内压力时,房室瓣才开放,进入快速充盈期。
房室瓣开放后,心室继续扩张,容积迅速扩大,导致心室内压力明显低于心房内压力,致使充盈于心房和大静脉的血液被心室"抽吸"而被动快速地流入心室,是心室充盈的主要阶段。
心排出量(CO)是指每分钟左心室排入主动脉内的血量,计算方法是CO=SV(每搏量)X HR(心率)。
测量肺静脉血流一般选取心尖四腔心切面,取样容积通常置于右上肺静脉,因其血流方向基本与声束平行,能准确地检测肺静脉血流频谱。
肺静脉血流频谱为三相波,心电图P波之后可见一小的负向波,称为A峰,是由于心房收缩导致肺静脉血流短暂倒流所致。
收缩期和舒张期分别可见一正向波,分别称之为S峰和D峰。
二尖瓣前叶活动曲线分为E、A两峰,其中E峰是由于左室舒张,左房室之间压差增大,左房内大部分血液流入左室形成的;A峰是由于心房主动收缩将剩余的少部分血液挤入左室内而形成的。
正常人二尖瓣前叶曲线舒张期上升形成E、A两峰,两峰之间有一切迹即F点。
当曲线达E峰后,随后迅速下降至F点形成EF段,下降速度80〜120cm/s,为心室快速充盈后房室间压力差减小,二尖瓣前叶向后漂移所致。
超声中级知识点总结
超声中级知识点总结超声波的形成和传播超声波是一种机械波,它是通过振动的方式传播的。
当一个物体振动时,会产生机械波,也就是声波。
超声波是一种频率高于20kHz的声波,其波长很短,可以在介质中传播,同时产生高频声波的效应。
超声波的传播速度取决于介质的密度和弹性模量。
在固体中传播时,声速很高,在流体中传播时,声速较低。
超声波在空气中传播时速度非常快,可以达到343m/s。
因此,超声波在医学超声和工业探测领域有着广泛的应用。
超声波的传播具有折射、反射和绕射等特点,它可以通过不同介质的边界,如声学窗口、声学障碍等,从而实现声波的传播和探测。
超声波的产生和检测超声波是通过压电效应产生的,压电器是一种能够将机械能转化为电能的材料。
压电陶瓷是一种常用的压电器材料,当它受到外力挤压时,会产生电势差。
通过压电效应,可以在压电陶瓷上施加电场,从而产生机械振动,产生超声波。
超声波的检测是通过共振天线、振动传感器等设备实现的。
共振天线可以接收到超声波的信号,并将其转化为电信号。
振动传感器可以检测到物体表面的微小振动,并将其转化为电信号。
超声波的应用超声波在医学领域有很多应用,包括医学超声、超声治疗和超声声纹识别等。
医学超声是通过超声波来检测人体内部结构和病变,用于诊断疾病和指导手术。
超声波可以穿透软组织,对内脏器官、血管、肿瘤等进行成像。
超声波还可以用于聚焦超声波治疗,通过聚焦超声波聚集能量,达到治疗目的。
此外,超声声纹识别也是一种常用的生物识别技术,通过分析声纹波形来识别个人的身份。
超声波在工业领域也有着广泛的应用,主要用于探伤、测厚、材料性能检测等方面。
超声波可以穿透多种材料,检测金属、塑料、陶瓷、混凝土等材料内部的缺陷和异物。
超声波探伤可以实现对焊缝、铸件、塑料制品等制品的质量检测。
在地质勘探和环境监测方面,超声波也有着重要的应用。
超声波可以用于声波测井、土壤勘探、地震勘探等领域。
超声波还可以用于气象预警、海洋探测、水声通信等方面。
超声考试总结-全面有重点
名解超声波:声源振动频率>20000HZ的机械波为超声波。
超声诊断所用声源振动频率一般为1-10MHZ,常用2.5-5.0MHZ。
多普勒效应:当一定频率的超声波由声源发射并在介质中传播时,遇到与声源作相对运动的界面,其反射的超声波频率随界面运动的情况而发生变化,称之为多普勒效应。
利用多普勒效应可测有无血流或组织活动、活动方向及活动速度,多普勒效应也是彩色多普勒血流成像的理论基础。
声影:声影是在常规深度增益补偿正补偿调节后,在组织或病灶后方所显示的回声低弱,甚至接近无回声的平直条状区。
系声路中较强衰减体所致。
高反射系数和高吸收系数物体后方具有声影。
超声莫非征阳性:由于胆囊肿大,当探头接触胆囊区域时患者有明显的触痛,或将探头深压胆囊区的腹壁时嘱患者深吸气,患者感剧痛而突然屏气不动,此征对确诊急性胆囊炎具有很高的临床意义。
简答急性胆囊炎声像图表现:1.胆囊肿大:横径增大,常>4cm;2.胆囊壁增厚:弥漫型,呈强回声,胆囊壁双边影;3.胆汁浑浊:胆囊内透声差;4.超声莫非征阳性:此征对确诊急性胆囊炎具有很高的临床意义;5.胆囊结石:急性胆囊炎多伴发结石;6.胆囊周围炎:发生穿孔时可显示胆囊壁的局部膨出或缺损以及胆囊周围的局限性积液。
肝硬化超声表现:1.二维超声:a典型肝硬化时,左右叶均缩小或左叶代偿性增大。
b肝包膜呈锯齿状。
c肝区回声增粗增强,部分呈颗粒状、结节状,可表现为低回声或高回声结节,多在0.5-2.0cm 。
d肝内血管粗细不均或纹理紊乱,肝静脉常变细,门静脉可增宽,肝动脉可代偿性增宽。
e脾大、腹水、胆囊壁增厚。
2.彩色多普勒:a门静脉扩张(>1.3-1.5cm),脉冲多普勒示门脉血流速度降低,部分呈双向甚至反向的离肝血流,个别门脉内可有血栓形成;b肝动脉较正常者易显示或增宽,脉冲多普勒显示其流速增高,且RI亦增高;c肝静脉变细、颜色变暗,脉冲多普勒示其流速减低,呈类似门静脉血流。
超声医学技术中级考试重点总结
1、超声波:频率在20KHz(20000Hz)以上。
2、传播:以波动形式在弹性物质(介质)内传播,真空内不能传播。
3、波型:纵波(介质中质点振动的方向与波传播方向平行),横波(介质中质点振动的方向与波传播方向垂直),表面波。
4、周期与频率的关系:T=1/f;f=1/T。
5、声速:C=(K/ρ)1/2(不同介质中的传播速度不同;同一介质中温度高低亦具差别)。
6、波长:λ,为超声波在介质中传播一次完整周期所占的空间长度。
7、波长、周期、频率的关系:λ=C*T=C*(1/f)=C/f(人体组织中C≈1500)。
8、空间分辨力主要与声束特性有关,大致可以分为三类:(1)轴向(纵向)分辨力:指在声束长轴方向上区分两个细小目标的能力。
频率越高(波长越短),轴向分辨力越好。
(2)横向分辨力:与探头厚度方向上声束宽度和曲面的聚焦性能有关。
(3)侧向分辨力。
9、声特性阻抗(声阻抗率):指某点的声压和质点速度的复合比。
Z=ρ(kg/cm2)*C(m/s)。
10、界面:两种声阻抗不同的物体相接触处称之为界面。
界面<声束波长:小界面界面>声束波长:大界面11、散射:小界面对入射声束呈散射现象。
散射现象不产生回声失落。
12、反射:大界面对入射声束呈反射现象。
1、声束以0°入射至大界面,即使界面两侧介质中的声速不同,声束传播不发生折射。
声束入射角>0°时,若界面两侧的介质中声速相同,声束传播亦不发生折射。
2、折射:在界面两侧介质中的声速不等,且入射角>0°时,声束的传播将发生折射。
折射角与入射角及声速比有关。
3、全发射出现在入射角大于临界角时。
4、多普勒效应:指运动的散射子对入射超声的回声产生频移。
频移量与运动速度(血流速度)/探头发射频率/超声声束与血流方向的夹角余弦值呈正比;频移量与介质中声速呈反比。
液体中含蛋白成分越多,声衰减越高组织中含胶原蛋白和钙质越多,声衰减越高5、超声波属于机械波;6、彩色多普勒中规定:朝向探头的为红色,背向探头的为蓝色;7、多普勒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/获得有关血流参数;8、增加脉冲重复周期可增加最大显示深度;9、在多普勒超声血流测量中,频谱分析的主要方式为:FFT(快速傅里叶变换);10、彩色多普勒使用MTI检测血细胞的动态信息;11、人体中不会产生彩色多普勒效应的是:静止不动的组织;12、可闻声波的范围是:20Hz--20KHz。
超声主治医师考点总结
超声主治医师考点总结心脏的考点整理一、超声心动图的临床应用包括:M型;二维;脉冲波多普勒;连续波多普勒;彩超;三维超声心动图;经食道探查;无创介入(右心系统声学造影;左心系统声学造影;心肌声学造影)。
组织多普勒超声心动图;二次谐波成像;超声声学定性及定量分析。
二、超声心动图的诊断价值:了解心脏形态;结构;功能;血流(速度,方向,流量)及压力有无异常。
三、心脏的解剖:心脏位置,外形,内部结构,心壁,血管,心包。
心房在上心室在下右心在前左心在后,半月瓣前,房室瓣后(左二右三)肺动脉在左前,主动脉在右后四、血流动力学:右心血流:舒张期:右房—> 三尖瓣—> 右室流入道收缩期:右室流出道—> 肺动脉瓣—> 肺动脉左心血流:舒张期:左房—> 二尖瓣—> 左室流入道收缩期:左室流出道—> 主动脉瓣—> 主动脉(舒张期:“从上向下,由房入室“收缩期:“从下向上,由室入动脉。
”)五、心腔内的压力:(单位:mmHg)右室:24/4 肺动脉:24/10 左室:130/10 主动脉:130/70 左房:13/3 肺静脉:6/4右房:7/2 腔静脉:9/5 ( mmH2O )收缩期:房<室>=动脉左室>右室主动脉>肺动脉舒张期:房>=室<动脉左室=右室主动脉>肺动脉六、超声心动图探查方法及内容M型超声心动图:1.探查方法:病人仰卧或左侧卧位,探头置于胸骨左缘3-4肋间,剑下及胸骨上窝探查。
2.探查内容:(1)二尖瓣波群:依次探及胸壁,右室前壁,右室腔,室间隔,左室腔,二尖瓣前后叶及左室后壁。
二尖瓣波形:“(舒张期)双峰,镜向”(2)主动脉瓣波群:依次探及胸壁,右室流出道,主动脉前壁,主动脉腔,主动脉瓣,主动脉后壁,左房腔及左房后壁。
主动脉瓣波形:“(收缩期)六边盒形”M型心尖至心底扫查可见:“两室(右室左室)一房(左房),两连一根(室间隔连接主动脉前壁,二尖瓣前叶连接主动脉后壁)。
300个超声知识点
300个超声知识点超声中级知识点(300个)1、人体软组织传播的速度的平均为1540。
m/s,与水中的声速相近。
骨骼地声速最快,相当于软组织声速的2倍以上,约3360m/s。
2、多普勒效应是说明振动波原与接收体之间存大运动时,所接收的振动频率发生改变的物理现象。
3、频谱多普勒技术是以多普勒效应为原理,观察血流的性质、状况以及有关的各种血流参数,而不是对组织结构观察的技术。
4、衰减是指声波在介质中传播过程中,声能随距离增加而减弱的特性。
5、衰减的主要原因:a介质对超声波的吸收:超声机械能转变为热能传导,或组织的粘性吸收b散射:超导能量被许多散射体如蛋白质分子散射掉c声束扩散:超声波在介质中前进方向上发生散射,能量减少。
6、声场是指发射超声在介质中传播其能量所能达到空间,超声场又称声束。
7、声束由一个大的主瓣和一些小的主瓣组成。
超声成像主要依靠探头发射高度指向性的主瓣并接收回声反射;旁瓣的方向总有偏差,容易产生伪像。
8、声场分为近场和远场两部分,近场声束集中,呈圆柱形,实际上由于旁瓣的相干作用,其横断面上的声能分布是很不均匀,以致影响诊断。
远场声束扩散,呈喇叭形,其横断面上的能量分布均匀。
9、肝血管瘤的边界特征为多数病变轮廓清晰,边缘与肝实质分界明显,呈纤细“包膜”样强回声,尤其弱回声肿块常可更清晰显示此边界特征。
小于2cm的小血管瘤多为强回声。
内部有网格状或点条状回声。
探头加压后病灶可变形。
瘤体后方不同成度增强。
10、肝炎性假瘤内部回声以弱回声或不均质回声多见,良性坏死多表现为弱回声或中心回声强,边缘回声低,炎性病灶多表现为混合性回声,弱回声中有散在的强回声点。
保守治疗或短期内观察,部分病例可见病变缩小或消失,有参考价值。
彩色多普勒肿块内通常无血流信号。
11、肝细胞腺瘤较小时多呈均匀的弱回声,增大后呈等回声或稍强回声。
彩超可见肿瘤周边有动、静血流,内部血供不丰富,所以肿块较大时内部可见不规则液化坏死区。
超声考试重点 考点
1.超声诊断:利用超声波探查人体器官诊断疾病的方法简称超声波诊断2.多普勒效应:指声源与接受器之间在连接介质中作相对运动时,所造成的接受频率不同于发射频率的变化,这种出现频率移动的现象称之为多普勒效应3.吸收衰减:指声能在传播过程中,因小界面的散射,大界面的反射,声束的扩散以及软组织对超声能量的吸收等而使声能逐渐减弱。
4.光点:指回声细小点状(肝脾子宫等)5.光斑:指光电聚集呈明亮的小片状,边界清晰,直径约 <0.5cm (炎性组织钙化灶小结石)6.光团:指回声光点聚集呈明亮的团状,直径 >0.5cm ,有一定的边界。
(结石肿瘤)7.光环:指光点排列呈圆环形8.声影:在超声波传播途径内,因反射体对超声的反射,折射,吸收等致超声能量的衰减,使声能不能到达其后方,而形成的直线阴影9.声晕:于肿瘤光团周围出现一圈暗带(可见于原发性肝 ca)10.蜂窝状:指多个低中等强度的粗细不等的光点、光团,其间夹有很多散在的小暗区,形成蜂窝状改变。
(葡萄胎)11.平行管征:正常总胆管内经是门静脉的 1/3,其扩张时内径大于或等于门静脉而出现两条平行的管道(见于阻塞性黄疸)12.牛眼征:在病灶实质回声中心出现无回声(多见于转移 ca)13.靶环征:在病灶低回声中心出现强回声14.驼峰征:指肿瘤组织向脏器表面的隆起象骆驼驼峰15.角征:多指肿瘤组织位于脏器边缘而使其失去正常角度16.假肾征:来自胃肠道的肿块形成类似肾脏的声象17.彗尾征:强光斑后方出现狭长的带状回声。
(小结石避孕环等)18.脂液分层征:肿瘤内有一强回声水平线,在线上方为脂质成分,呈均匀密集细小光点,水平线一下为液性无回声区19.面团征:肿物无回声区内有光团回声,边缘较清晰,附于囊肿壁的一侧,为脂形成的团块所致1.超声的种类: A 型:回声形式是波。
B 型:回声形式是光点。
C 型:回声形式是曲线。
D 型: CDFI 红迎蓝离绿湍;频谱多普勒:回声形式为频移形成的示波曲线2.C=f* λ3.超声的物理特性:指向性、反射与折射和散射、呼吸衰减、多普勒效应。
19.超声中级职称基础知识
《多项选择》 考试时间:120分钟 考试总分:100分1、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束宽度的聚焦性能有关 B.与探头厚度方向上声束宽度的聚焦性能无关 C.与探头厚度方向上曲面的聚焦性能有关 D.与探头厚度方向上曲面的聚焦性能无关 E.在厚度聚焦最佳区的横向分辨力最好 正确答案 A,C,E 答案解析 横向分辨力又称厚度分辨力,是指与声束相垂直的直线上能被分别显示的两个目标的最小距离,与声束的宽度有关,等于声束有效束宽。
2、关于声束的旁瓣和主瓣,正确的说法是( ) A.声束由一个大的主瓣和一些小的旁瓣组成 B.声束由一个主瓣和一个旁瓣组成 C.超声成像主要接收主瓣的反射信号 D.旁瓣的回波方向没有偏差,可起到增强主瓣信号的作用姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------E.旁瓣的回波方向有偏差,容易产生伪像正确答案A,C,E答案解析声束由一个大的主瓣和一些小的旁瓣组成,超声成像主要接收主瓣的反射信号,旁瓣的回波方向有偏差,容易产生伪像。
3、在囊肿和实性肿块的声像图鉴别中,正确的是()A.实性肿块的边界可不规整B.后方回声增强的就是囊肿C.囊肿内部总表现为无回声D.有时淋巴瘤内部无回声,酷似囊肿E.有侧方回声失落及侧后声影的就是囊肿正确答案A,D答案解析囊肿边界明亮、光滑、整齐,椭圆或圆形,内部回声无或漂动,后方回声增强、内收,有侧缘声影;实行肿块边界回声及外形不定,内部回声有、不动,后方回声衰减或有声影,侧缘声影不定。
4、衰减的原因主要有()A.吸收B.散射C.声束扩散D.热效应E.生物学效应答案:ABC解析:衰减的原因包括吸收、散射、声束扩散等5、下列属于压电材料的是()A.天然石英晶体B.钛酸钡C.压电陶瓷D.压电有机聚合物E.合金材料正确答案A,B,C,D答案解析压电材料是换能器的关键,它决定了电能和声能互换的能力,由于压电陶瓷具有较高的机电转换能力,且可加工成需要的形状,价格比较低廉,应用广泛,用于医用超声诊断换能器的压电材料,按物理结构分为四大类:压电单晶体、压电多晶体、压电高分子聚合物和复合压电材料。
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1、超声波:频率在20KHz(20000Hz)以上。
2、传播:以波动形式在弹性物质(介质)内传播,真空内不能传播。
3、波型:纵波(介质中质点振动的方向与波传播方向平行),横波(介质中质点振动的方向与波传播方向垂直),表面波。
4、周期与频率的关系:T=1/f;f=1/T。
5、声速:C=(K/ρ)1/2(不同介质中的传播速度不同;同一介质中温度高低亦具差别)。
6、波长:λ,为超声波在介质中传播一次完整周期所占的空间长度。
7、波长、周期、频率的关系:λ=C*T=C*(1/f)=C/f(人体组织中C≈1500)。
8、空间分辨力主要与声束特性有关,大致可以分为三类:(1)轴向(纵向)分辨力:指在声束长轴方向上区分两个细小目标的能力。
频率越高(波长越短),轴向分辨力越好。
(2)横向分辨力:与探头厚度方向上声束宽度和曲面的聚焦性能有关。
(3)侧向分辨力。
9、声特性阻抗(声阻抗率):指某点的声压和质点速度的复合比。
Z=ρ(kg/cm2)*C(m/s)。
10、界面:两种声阻抗不同的物体相接触处称之为界面。
界面<声束波长:小界面界面>声束波长:大界面11、散射:小界面对入射声束呈散射现象。
散射现象不产生回声失落。
12、反射:大界面对入射声束呈反射现象。
1、声束以0°入射至大界面,即使界面两侧介质中的声速不同,声束传播不发生折射。
声束入射角>0°时,若界面两侧的介质中声速相同,声束传播亦不发生折射。
2、折射:在界面两侧介质中的声速不等,且入射角>0°时,声束的传播将发生折射。
折射角与入射角及声速比有关。
3、全发射出现在入射角大于临界角时。
4、多普勒效应:指运动的散射子对入射超声的回声产生频移。
频移量与运动速度(血流速度)/探头发射频率/超声声束与血流方向的夹角余弦值呈正比;频移量与介质中声速呈反比。
液体中含蛋白成分越多,声衰减越高组织中含胶原蛋白和钙质越多,声衰减越高5、超声波属于机械波;6、彩色多普勒中规定:朝向探头的为红色,背向探头的为蓝色;7、多普勒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/获得有关血流参数;8、增加脉冲重复周期可增加最大显示深度;9、在多普勒超声血流测量中,频谱分析的主要方式为:FFT(快速傅里叶变换);10、彩色多普勒使用MTI检测血细胞的动态信息;11、人体中不会产生彩色多普勒效应的是:静止不动的组织;12、可闻声波的范围是:20Hz--20KHz。
1、声波产生的条件:①需要声源;②需要能够传播机械振动的介质;2、人耳听见的声波范围:20Hz--20000Hz;3、超声波常用频率为1--20MHz;4、超声波频率:>20000Hz;5、声波的共同特性:①必须通过弹性介质传播;②在液体、气体和人体软组织中的传播方式为纵波(疏密波);③具有反射、折射、衍射和散射特性;④在不通过介质中分别具有不同的声速和不同的衰减;6、人体中传播的波是:纵波;7、声速的大小取决于介质的密度和弹性模量:空气344m/s,水1524m/s,血液1570m/s,肌肉1568m/s,肝脏1570m/s;8、将探头直接朝向空气反射时:反射多于折射-----超声界面回声反射非常敏感,两种介质声阻差越大,反射越敏感-----空气的声阻小,与探头匹配层声阻差大,故反射多于折射;9、人体组织内引起超声波反射的条件是:两种物质间声阻抗存在差>1/1000;10、声波垂直入射到两层相邻的介质,若两个介质特性阻抗越大,反射越强;11、耦合剂是一种水溶性高分子胶体,应满足阻抗匹配条件(特性阻抗接近人体的特性阻抗),其功能是排除空气,增加透声性,让超声尽量多进入人体。
12、声衰减:声波随着其传播逐渐减弱;13、人体组织衰减成都的一般规律:由大到小依次为----骨,软骨,肌腱,肝肾,血液,尿液、胆汁(组织中钙质成分越多,衰减越多);14、软组织中的声衰减量:随组织厚度而增加(即距离增加,衰减增加);15、声波衰减主要原因有:①介质对声波的吸收;②声波的散射;③声束扩散。
1、超声探头的检测深度与频率成反比。
2、在超声诊断中,评价超声生物效应最具代表性的声参量是:①空间峰值时间平均声强;②空间峰值脉冲平均声强;③最大峰值的半周平均声强。
3、高频(短波长)探头纵向分辨力高,但穿透力差。
4、衰减:声束通过一介质后,其振幅和声强的降低称为衰减。
衰减效应:超声波在一定区域之间扩散传播的过程中,能量逐渐消耗、速度逐渐降低、影响逐渐减小称之为衰减效应。
请大家勿混淆概念。
5、超声在介质中吸收导致:超声转换成热(热效应)。
6、超声换能器应用压电效应而发挥作用。
7、压电效应:机械能转成电能(压电效应)、电能转为机械能(逆压电效应)的现象。
8、图像系统发现微弱回声的能力在于:敏感性。
9、人体软组织声速接近:1540m/s(好变态的考法)。
10、声像图的纵向分辨力与什么有关:频率、波长(脉冲波的长度)----这是与3一样的知识点,不一样的考法。
11、伪像产生的主要原因是:混响。
12、穿过界面后声束方向的改变是由于:折射。
13、反射回声的频率的改变取决于反射体的运动,这称为:多普勒效应。
14、超声多普勒诊断的物理基础:多普勒效应。
15、低频探头的特点:波较长,穿透力较大。
1、由超声多次反射而引起的伪像称为:混响。
2、由多振子电子探头超声束形成的伪影叫:旁瓣效应。
3、传播超声波的媒介物质称为:介质。
(不要选择耦合剂)。
4、利用超声方法进行测距的误差在5%左右(太偏,请死记硬背)。
5、当障碍物的直径大于1/2λ时,将发生反射。
6、当障碍物的直径小于1/2λ时,将发生衍射。
7、最大理论(纵向)分辨力在数值上为:1/2λ。
8、囊性物体的声像图特征:内部为无回声区、前壁和后壁回声增强、侧壁回声消失、后方有回声增强和侧方声影。
9、探头直接向空气发射,声像图上近场有均匀条状显示,因为:多重反射。
10、声强反射系数=(Z2-Z1)2/(Z2+Z1)2。
11、鉴于超声的生物效应,飞聚焦的超声强度(Ispta,空间峰值时间平均声强)小于100mW/cm2,聚焦的超声强度小于1W/cm2。
12、国际电工委员会规定,真实声束声强lob对于胎儿为:lob<20mW/cm2。
13、对于超声波而言,当物体界面大于波长时,即可被当做镜面反射体。
(理解这句话,有考题会变着法考你)。
14、横向分辨力取决于声束直径(宽度),为了提高横向分辨力,可以使用窄声束。
15、复合扫描:是指使用不同聚集长度的多种探头进行多角度、多声速扫描。
1、引起回声增强的原因有:①均质性的液体中混有许多微气泡;②血液常是无回声的,但是新鲜的出血、新鲜的血肿、静脉内血栓形成时回声增多、增强;③均质性组织发生纤维化、钙化等非均质性改变。
2、强反射结构引起回声影像增强。
3、若振幅增大2倍,则强度将增加4倍。
4、超声波是怎样产生的:换能器的逆压电效应。
(电能→机械能)。
5、超声波的周期为:一个波长的时间。
6、一个系统的动态范围是:系统所处理的最小与最大能量级之比。
7、介质的粒子运动与声波传播方向垂直时为横波;介质的粒子运动与声波传播方向平行时为纵波。
8、C=λ*f(记住,有些计算题需要用)。
9、两种不同材料的界面上,决定反射量的是:声特性阻抗。
10、当声波穿过两种材料的界面时会发生折射,这是由于:声阻抗不同。
11、两种材料界面上的发射因子大小主要取决于声波穿过界面时的:声阻抗。
9、10、11三题的知识点是一样的,关键词两种材料12、声波的速度主要取决于:声波所投射的材料和振动模式。
13、声速与密度成正比(请灵活记住这句话,做题会用到)。
14、呈一条条平等等间隔线的伪像是:混响。
15、超声可以描述为:可通过介质传播的机械振动。
1、频率小于20Hz的波称为:次声波。
频率大于20000Hz的波称为:超声波。
2、纵向分辨力:①区分平行于超声束的两个物体的能力②与深度分辨力相同。
3、横向分辨力:区分垂直于超声束的两个物体的能力。
4、若频率增大,波长将减小。
5、纵向分辨力是指前后两点间可分辨的最小距离,其理论计算数值是:1/2λ。
6、多普勒超声是指:彩色血流显像。
7、彩色血流图是指:彩色血流显像。
8、多普勒超声在诊断中具有重要地位,其原因是:能定量分析组织的运动。
9、在CDE(彩色多普勒能量图)检查中,采取减小速度量程可检出低速血流信号。
10、彩色多普勒血流成像中规定:朝向探头为红色,背向探头为蓝色。
11、f d=2vcosθ/c*f0记住公式,灵活运用。
12、检测心脏高速血流信息,宜采用:连续多普勒。
13、多普勒超声血流检测技术主要用于:①测量血流速度;②确定血流方向;③确定血流种类;④获得有关血流参数。
14、多普勒频移与反射体速度成正比。
15、增加脉冲重复周期:可增加最大显示深度。
1、多普勒频移属于:可闻波。
2、连续多普勒在取样线上有符号标记,其表示:声束与血流焦点。
3、在多普勒超声血流测量中,快速傅立叶变换(FFT)是频谱分析的主要方式。
4、彩色多普勒使用运动目标显示器(MTI)方法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、速度、分散情况,调配红、蓝、绿三基色,变化其亮度,检测血细胞的动态信息。
5、伪彩:又称B彩,是一种将黑白图形或图像显示方式转变为彩色显示的方式。
与彩色多普勒完全不同。
6、彩色血流频移大于1/2PRF(脉冲重复频率)时出现折返,这称为:Nyquist(奈奎斯特)极限。
7、彩色多普勒血流显像主要与:血流中的红细胞移动有关。
8、血流速度增快,流量加大,彩色多普勒显像的血流的血流信号:亮度提高。
9、可变焦点的方式是:电子聚焦。
10、A型超声是指:振幅调制型。
11、B型超声是指:亮度调制型。
12、M型超声是指:振幅调制型。
13、调整亮度和对比度使灰阶各层次丰富,最高灰阶呈白色,最低灰阶呈黑色。
14、限制低弱回声的显示可使用:抑制器。
15、抑制器的功能:用来抑制杂波,即噪音,使之不能显示,以提高信噪比。
1、超声检查时图像不显示,最常见的原因可能是:图像被冻结;2、补偿组织衰减的方法有:时间增益补偿(STC或TGC);3、与线阵探头相比,环阵探头的优点是:环阵探头在X、Y轴上均聚焦;4、需要真实反映运动脏器的瞬间变化情况,需保持高帧频,比如检查心脏;5、我国市电交流电压:220V/50Hz;6、ESWL:体外冲击波碎石术;7、为显示流速极低的血流灌注信号,宜选用:CDE(彩色多普勒能量图);8、CDE:彩色多普勒能量图,主要特点是:对角度的非依赖性;增加动态范围,可显示低流量、低流速血流;不会发生混叠现象;9、单晶片探头包括:机械扇扫、机械径向扫查;10、机械扇扫一般采用:凹面晶体聚焦;11、为改善电子探头短轴方向分辨率,通常采用:声透镜聚焦;12、多振子探头要求:主瓣越细越好,旁瓣越少越好;13、声束直径变小通常超声声束的强度在聚焦区越大;14、使用高频探头可获得较大的近场区;15、目前使用的大多数扫描转换器类型是:数字式;16、为减少声束在远场的扩散:需使用大直径的探头;17、超声系统可控制的最大与最小能量之比为:动态范围;18、增益、探头频率改变、TGC、扫描线密集度均属于图像冻结前的处理,冻结图像后不能再改变;19、图像γ校正属于后处理;20、动脉频谱较少受呼吸影响,因此屏住呼吸对频谱多普勒技术在血流检查中基本无作用。