超声类型超声探头及其应用

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超声探头的种类及常用手法

超声探头的种类及常用手法

超声探头的种类及常用手法1. 超声探头的种类超声探头是超声诊断仪器的重要组成部分,用于产生和接收超声波信号,并将其转化为数字信号进行图像处理。

根据应用需求和使用环境的不同,超声探头可以分为以下几种类型:1.1 线性探头线性探头也称为直线探头或排列探头,采用一维排列的方式进行成像。

它的特点是像素密度高,图像分辨率高,适用于浅部组织的成像。

线性探头常用于乳腺、甲状腺、血管等部位的检查。

1.2 凸面探头凸面探头也称为凸透镜探头,采用弧面设计,可以提供较宽的视场和较大的深度范围。

凸面探头适用于腹部、胸部、心脏等器官的检查,特别适用于肝脏、胰腺等深部组织的成像。

1.3 阵列探头阵列探头又称为多普勒探头,具有多个元件组成的阵列,能够进行多个方向的扫描,实现多角度成像。

阵列探头适用于心脏、子宫、胎儿等需要动态观察的器官。

1.4 直视探头直视探头是一种特殊的探头,通常用于内窥镜超声检查。

它通过插入体腔或组织进行检查,可以直接观察到内部结构。

2. 超声探头的常用手法超声探头在医学检查中有多种应用手法,包括以下几种常见手法:2.1 B超成像B超成像是超声诊断中最常用的手法之一,通过对组织的回声进行分析,可以获得图像信息。

B超成像适用于几乎所有部位的检查,包括肝脏、肾脏、胸部、盆腔等。

2.2 彩色多普勒超声彩色多普勒超声是一种结合了多普勒效应和超声成像的技术,可以显示血流和血流速度信息。

彩色多普勒超声广泛应用于心脏、血管、肝脏等器官的检查,对于血液循环和血流动力学的评估具有重要意义。

2.3 弹性成像弹性成像是一种用于评估组织弹性和硬度的技术。

通过对组织的变形或位移进行测量,可以获取组织的弹性特性,用于肿瘤、乳腺、甲状腺等病变的鉴别诊断。

2.4 三维超声三维超声是一种在平面成像基础上增加了深度信息的技术,可以提供更准确的空间结构信息。

三维超声广泛应用于胎儿、子宫、卵巢等器官的检查,对于胎儿的发育观察具有重要意义。

结论超声探头的种类和常用手法多样,适用于各种器官和组织的检查与诊断。

超声探头的分类

超声探头的分类
超声探头的分类
超声探头是超声诊断中的关键部件,根据不同的应用和设计特点,可以将超声探头分为以 下几个常见的分类:
1. 线性探头(Linear Probe):线性探头是最常见的超声探头类型之一。它具有平行排 列的多个发射和接收元件,可以提供高分辨率的图像,适用于浅部组织的成像,如血管、乳 腺等。
2. 凸面探头(Convex Probe):凸面探头具有弧形的发射和接收元件,可以提供较大的 视野范围和较深的组织成像。它适用于腹部、心脏等深部组织的检查。
需要注意的是,不同类型的超声探头在成像特点、适用范围和价格等方面可能有所不同。 在选择超声探头时,需要根据具体的临床需求和应用场景进行选择。
5. 三维/四维探头(3D/4D Probe):三维/四维探头可以在一个扫描周期内获取多个切面 的数据,从而生成三维或四维(即实时三维)图像。它适用于胎儿、乳腺等需要立体显示的应 用。
超声探头的分类
此外,还有一些特殊用途的超声探头,如微凸探头(微创手术中使用)、经食管探头(心 脏成像)等,它们根据具体的应用需求而设计。
超声探头的分类
3. 阵列探头(Phased Array Probe):阵列探头由多个发射和接收元件组成,可以通过 变元件的激发顺序和时间来控制超声束的方向和焦点位置。它适用于心脏、血管等需要快速成 像和多普勒测量的应用。
4. 透视探头(Endocavity Probe):透视探头是一种用于妇科和直肠检查的探头,通常较 小且易于插入体腔内。它具有较高的频率和分辨率,适用于妇科、泌尿系统等器官的检查。

医用超声探头的种类

医用超声探头的种类

医用超声探头的种类
医用超声探头是医学影像诊断中常用的一种设备,它能够通过
超声波来成像人体内部的器官和组织,帮助医生进行诊断和治疗。

根据不同的应用和需要,医用超声探头有多种不同的种类,每种都
有特定的用途和优势。

1. 线阵探头(Linear array transducer),线阵探头适用于
浅表部位的超声检查,如甲状腺、乳腺、肾脏等。

它具有高分辨率
和较宽的成像范围,适合于观察细小结构和进行定位测量。

2. 凸阵探头(Convex array transducer),凸阵探头适用于
深部器官的超声检查,如心脏、肝脏、膀胱等。

它具有较大的成像
深度和较宽的扫描范围,适合于观察大范围的解剖结构和进行动态
观察。

3. 阵列探头(Phased array transducer),阵列探头适用于
需要快速成像和动态观察的情况,如心脏超声检查和血管超声检查。

它具有快速成像和多普勒功能,可以观察心脏和血管的运动和血流
情况。

4. 便携式探头(Portable transducer),便携式探头适用于临床急救和移动医疗的场合,如急诊科、卫生院和野外医疗。

它具有小巧轻便、易于携带和操作的特点,可以在不同场合进行快速的超声检查和评估。

以上是一些常见的医用超声探头种类,它们在临床诊断和治疗中发挥着重要的作用。

随着科技的不断进步,医用超声探头的种类和功能还在不断地发展和完善,为医学影像诊断提供了更多的选择和可能。

超声相控阵探头的形式以及专用相控阵探头的开发应用案例

超声相控阵探头的形式以及专用相控阵探头的开发应用案例

超声相控阵探头的形式以及专用相控阵探头的开发应用
案例
超声相控阵探头有多种形式,包括线形相控阵探头、凸阵相控阵探头、扇形相控阵探头等。

这些探头通常由多个压电晶体排列组成,通过精确控制每个晶体的激发时间,可以形成聚焦声束并实现波束的偏转和动态聚焦。

在开发专用相控阵探头时,需要根据具体的检测需求和被检测对象的特点,选择合适的压电晶体、匹配层、聚焦方式等参数。

例如,在检测管道时,可能需要开发专用的线形相控阵探头,以便在管道内进行快速、高效的检测。

在检测大型结构时,可能需要开发专用的扇形相控阵探头,以便实现大范围的扫描和成像。

以下是一个开发应用案例:
某公司开发了一种用于检测飞机复合材料的专用相控阵探头。

该探头采用了高分辨率的线形相控阵设计,可以在不损伤材料表面的情况下,对复合材料的内部结构进行无损检测。

通过精确控制声束的聚焦位置和角度,该探头能够检测出复合材料中的分层、脱粘、孔洞等缺陷,并且能够实现高精度的定量测量和成像显示。

该探头的开发成功提高了飞机复合材料检测的效率和准确性,为飞机的安全性能提供了有力保障。

总之,超声相控阵探头具有多种形式,可以根据不同的应用场景进行选择。

专用相控阵探头的开发需要综合考虑检测需求、被检测对象的特点以及探头的性能参数。

通过不断的技术创新和应用拓展,超声相控阵技术将会在更多领域得到应用和发展。

超声探头介绍(一)

超声探头介绍(一)

超声探头的组成部分
1 压电陶瓷
2 探头外壳
压电陶瓷是超声探头的核心
外壳为探头提供保护和定向
部件,可以将电能转换为机 械振动,从而产生超声波。
作用,可以降低噪音,提高探 头的耐用性和使用寿命。
它决定了探头的工作频率和 性能。
3 连接线
4 连接器
连接线用于将探头与超声仪 器设备相连,传输电信号并
连接器是探头与设备之间的 接口,确保信号和电源的可
探头的尺寸选择
尺寸与频率的关系
探头的尺寸与其工作频率 是相关的。一般来说,尺寸 越小,其工作频率越高。频 率的选择还需要考虑探测 对象的特性和检测要求。
探头应用场景的影响
不同的应用场景也会对探 头尺寸的选择产生影响。 如在狭小空间内使用,需要 选用较小尺寸的探头以便 操作。而在大范围扫查时, 则需要选择尺寸较大的探 头。
探头频率的影响因素
材料特性
探头内部压电陶瓷材料的特性 ,如声速、弹性模量等,会影响 到探头的共振频率。
探头结构
探头外壳、衬垫、匹配层等部 件的设计,也会影响探头的振 动频率和频带特性。
工作环境
探头使用时的温度、压力等环境条件变化,也会影响探头的频率特性。
探头的聚焦方式
聚焦槽聚焦
利用探头表面上的凹槽对声波进行聚焦,可以形成较窄且高 强度的聚焦束。这种方式制造简单,但聚焦性能较差。
聚焦深度
不同的聚焦方式决定了探头的聚焦深度。机械聚焦的聚焦深度范围窄,但能够实现更好的聚 焦效果。电子聚焦的聚焦深度较宽,但聚焦效果略差。
聚焦参数调整
在实际使用中,需要根据待检测部位的深度调整探头的聚焦参数,以获得最佳的成像效果。 这需要通过实践经验和操作灵活性来进行优化。

超声探头的种类及常用手法

超声探头的种类及常用手法

超声探头是超声诊断仪器中的重要组成部分,用于发射和接收超声波,以获取人体组织的图像信息。

根据不同的应用需求和扫描目标,有多种种类的超声探头可供选择。

以下是一些常见的超声探头种类及其常用手法:
线阵探头(Linear Array Probe):
特点:具有多个发射和接收元素,可以产生长条形的图像区域。

应用:常用于浅部结构的检查,如肝脏、甲状腺、乳腺等。

手法:线性扫描、动态扫描、彩色多普勒等。

凸阵探头(Convex Array Probe):
特点:具有凸面形状的发射和接收元素,可产生弧形图像区域。

应用:常用于腹部、心脏、妇科等部位的检查。

手法:扇形扫描、心脏四腔扫描、血流动力学评估等。

直线阵探头(Phased Array Probe):
特点:具有可调节的扫描角度和深度,适用于深部组织的检查。

应用:常用于心脏、血管、深部肿瘤等部位的检查。

手法:脉冲多普勒、频谱多普勒、彩色多普勒等。

体表探头(Surface Probe):
特点:适用于浅表器官和结构的检查,如甲状腺、淋巴结等。

应用:常用于皮肤、浅表器官和血管的超声检查。

手法:高频成像、高分辨率成像、超声引导穿刺等。

阴道探头(Transvaginal Probe):
特点:设计为适合经阴道插入的探头,适用于妇科检查。

应用:常用于妇科、产科和生殖器官的超声检查。

手法:阴道超声、子宫附件检查、妊娠监测等。

这些是超声探头的常见种类及其常用手法,具体的选择和使用要根据患者的病情、扫描部位和诊断目的进行。

超声相控阵探头的使用场景

超声相控阵探头的使用场景

超声相控阵探头的使用场景超声相控阵探头是一种常用的医疗设备,广泛应用于医学影像学和诊断领域。

它的使用场景包括但不限于以下几个方面。

1. 临床诊断:超声相控阵探头可用于各种临床诊断,如心脏、肝脏、肾脏、甲状腺、乳腺等器官的检查。

它可以通过不同的探头形状和频率,获取不同部位和深度的图像,帮助医生判断病变的位置、大小和性质,为临床诊断提供重要依据。

2. 妇科检查:超声相控阵探头在妇科检查中起着重要作用。

它可以通过阴道或直肠插入,对女性的子宫、卵巢等进行检查,帮助医生发现和评估妇科疾病,如子宫肌瘤、卵巢囊肿等。

3. 儿科检查:超声相控阵探头可用于儿科检查中,如婴儿头部、腹部、髋关节等的检查。

它可以帮助医生了解婴儿的器官发育情况,检测是否存在异常,如脑积水、肝脾肿大等。

4. 运动损伤检查:超声相控阵探头可用于运动损伤的诊断和评估。

它可以通过肌肉、骨骼和关节的检查,帮助医生判断损伤的类型、程度和位置,指导治疗和康复计划。

5. 心脏检查:超声相控阵探头在心脏检查中得到广泛应用。

它可以通过胸骨窗、心尖窗和食道窗等不同途径,对心脏的大小、形态、收缩功能等进行全面评估,帮助医生判断心脏病的类型和严重程度。

6. 普通外科:超声相控阵探头可用于普通外科手术中的导航和定位。

它可以通过实时的超声图像,帮助医生确定手术切口、避开重要结构、准确定位手术目标,提高手术的安全性和精确性。

7. 神经外科:超声相控阵探头在神经外科手术中发挥着重要作用。

它可以通过颅骨、颅底或经颅窗口,对脑组织、肿瘤、血管等进行检查,帮助医生确定手术方案、避免损伤重要结构,提高手术效果和患者安全性。

8. 产科检查:超声相控阵探头可用于产科检查中的胎儿监测和评估。

它可以通过腹壁或阴道插入,对胎儿的大小、位置、发育情况等进行检查,帮助医生判断胎儿的健康状况和发育是否正常。

超声相控阵探头的使用场景非常广泛,涵盖了医学影像学、临床诊断和手术导航等多个领域。

它通过高频声波的成像原理,可以提供高分辨率、实时的图像,为医生提供重要的诊断信息,帮助患者早日恢复健康。

超声探头的种类及常用手法

超声探头的种类及常用手法

超声探头的种类及常用手法超声探头是超声医学中非常重要的工具,被广泛应用于临床诊断和研究。

本文将介绍超声探头的不同种类以及常用的手法。

超声探头根据其工作原理和应用领域的不同,可以分为以下几种常见的类型:线阵探头:线阵探头由多个发射和接收元件组成,能够提供高分辨率的图像,适用于心脏、肝脏等器官的成像。

行阵探头:行阵探头具有更大的扫描范围和较高的成像速度,适用于观察血流动力学和评估器官功能。

轴向探头:轴向探头适用于___的成像,如腹部和盆腔。

表面探头:表面探头适用于皮肤深度成像,如乳腺和甲状腺。

腔体探头:腔体探头适用于腔内器官的成像,如子宫和胃。

超声探头的应用手法根据不同的临床需求和研究目的而异。

以下是一些常见的超声探头应用手法:B超成像:B超成像是超声医学中最常见和基础的成像手法,通过测量超声波在组织结构中的反射来获得图像。

彩色多普勒:彩色多普勒是通过分析血液流动的速度和方向,将血流显示为彩色图像。

它可用于血管的评估和异常血流的检测。

三维超声成像:三维超声成像可以提供更全面和立体的图像信息,有助于进行器官结构和体积的评估。

弹性成像:弹性成像可以评估组织的硬度和弹性特性,可用于肿瘤的鉴别和评估。

组织多普勒:组织多普勒可以评估组织的血液灌注情况和运动状态,适用于心肌功能和肌腱病变的评估。

总之,超声探头的种类和应用手法多种多样,根据具体的临床需求选择合适的探头和手法,能够更准确地进行诊断和研究。

超声探头是超声诊断中的核心设备,主要有以下几种类型:线性探头:线性探头是一种矩形的超声探头,适用于浅表部位的检查,如甲状腺、乳腺等。

它具有高分辨率和较大的视野角,能够清晰显示组织结构。

凸面探头:凸面探头呈拱形,适用于检查深部器官,如心脏、肝脏等。

它能够产生较好的声像质量,并且具有较大的探查深度。

阵列探头:阵列探头由多个小探头组成,可以同时发射和接收超声波,具有较高的帧率和较好的分辨率。

它适用于实时成像和血流成像,常用于脑部和心脏的检查。

超声诊断仪探头分类及应用范围

超声诊断仪探头分类及应用范围

超声诊断仪探头分类及应用范围超声诊断仪探头分类及应用范围超声诊断仪是一种非常重要的医学设备,它能够帮助医生了解病人身体内部的情况。

超声诊断仪由三部分组成:探头、显示器和操作台。

而探头是其中最重要的一部分,它不仅可以采集信号,还可以将声波发送到患者体内,以便将信息传送到显示器上。

超声诊断仪探头可以根据功能和应用范围进行分类。

1. 全景探头:这种探头主要用于心脏、肝脏、肾脏、脾脏等器官的检测,也可用于畸形和出血的检测,其特点是可以在一个探头中同时检测多个器官。

2. 眼睛探头:这种探头主要用于眼睛的检查,它可以对眼球的结构进行表面和内部的检查,可以发现眼睛疾病和异常情况。

3. 椎间盘探头:这种探头主要用于椎间盘的检测,它可以检测椎间盘的结构和位置,并发现炎症和异常情况。

4. 胎儿探头:这种探头主要用于胎儿的检查,它可以对胎儿的发育情况进行检测,可以发现畸形和异常情况。

5. 血流探头:这种探头主要用于血流的检测,它可以检测血液的流动情况,可以发现疾病和异常情况。

6. 皮肤探头:这种探头主要用于皮肤的检查,它可以检测皮肤的厚度、颜色等,可以发现皮肤病及其它异常情况。

7. 动态探头:这种探头主要用于动态检测,它可以检测器官的动态变化,可以发现疾病和异常情况。

8. 深部探头:这种探头主要用于深部检测,它可以检测很深的器官,例如肾脏和膀胱等,可以发现疾病和异常情况。

9. 高频探头:这种探头主要用于高频检测,它可以检测很小的器官,例如膈肌等,可以发现疾病和异常情况。

超声诊断仪探头的应用范围十分广泛,主要用于检测心脏、肝脏、肾脏、脾脏、眼睛、椎间盘、胎儿、血流、皮肤、动态和深部等器官,可以发现疾病和异常情况。

此外,超声诊断仪探头还可以用于诊断炎症和肿瘤,也可以用于监测治疗效果。

超声诊断仪探头的分类和应用范围十分广泛,是当前医学检测的重要工具之一。

它不仅可以帮助医生更好地了解病人的病情,还可以帮助医生更加准确地做出治疗方案。

医用超声探头分类

医用超声探头分类

医用超声探头分类医用超声探头是超声影像学诊断设备的重要组成部分,利用声波照射人体组织,从而生成影像资料,提供临床医师基于声像图像作出准确诊断的依据。

探头的选择直接影响到诊断效果,因此探头的分类是医用超声技术应用的重要内容之一。

1. 点阵探头点阵式超声探头跟踪被检查物体时,其发出的每个声束均相互平行且均呈同一入射角度,形成了一组平行的声束,从而能够快速依次照亮被探测物的任意部位。

最终形成的声像图像素较高,分辨率高,可供医生对被检查器官进行详细观察和判断。

2. 线阵探头一维线阵式超声探头只能够发射一根声束,但通过不断旋转,得以快速扫过被探查物体的各个部位,形成图像。

它的缺点是成像速度较慢,建议应用于心脏、血管和骨骼关节等器官的检查。

3. 二维阵列探头二维阵列式超声探头由若干个小的发射器和接收器组成,它们互相垂直排列,这种构造方式可以将声波信号发射到任意方向,形成真正意义上的三维图像。

其矩阵密度大,像素及分辨率优越,可对不同深度及方向部位做连续扫描,速度快、成像清晰,非常适合检查胎儿、肝、肾及其他内脏器官。

4. 立体探头立体探头是一种适合于三维成像的探头,它是通过旋转传感器来生成三维图像,这样可以得到更准确、更完整的图像。

其特点是通过快速旋转和非限制性的面积扫描很快就可以生成高质量的三维图像,而且扫描过程中时间很短,极大地减少了对患者的刺激。

5. 内窥镜探头内窥镜探头是一种专用于体腔内脏器官检查的探头,它采用柔性材质制作,并通过细小的气孔缝隙来令声波震动并进行检查。

这种探头使用于检查胃肠道、鼻腔、口腔及阴道等部位。

6. 放大探头放大式超声探头能够放大被探查器官上的硬化度异常,这就有助于医生更准确地确定病灶的位置和大小。

放大式超声探头采用低频和高分辨率技术,有效降低了噪声和影响因素,查看结果更为清晰。

它适用于心脏、肝脏、肾脏和乳腺等器官的检查。

7. 外科探头外科探头适用于外科手术中进行术中超声,目的是探测患者的器官、病变的位置及大小,辅助医生进行手术。

超声探头的种类及常用手法

超声探头的种类及常用手法

超声探头的种类及常用手法超声探头是超声医学成像系统中的重要组成部分。

它用于产生超声波,并接收回波信号,从而获得体内组织的图像信息。

根据不同的需求,超声探头可以有多种不同的种类和手法。

1.线性探头:线性探头也称为高频探头,它适用于对浅表组织进行成像,如甲状腺、乳房、软组织、血管等。

线性探头的特点是成像分辨率高,图像清晰,适合于进行局部的高分辨率观察。

2.凸面探头:凸面探头也称为波形探头,适用于对深部组织进行成像,如心脏、肝脏、膈肌等。

凸面探头的特点是成像深度较深,适合于进行心脏、腹部等深度组织的全貌观察。

3.阵列探头:阵列探头是一种特殊的探头,它由多个发射元件和接收元件组成,可以实现多线梯度指向和多线扫描,从而提高了成像的速度和分辨率。

阵列探头适用于需要高速成像的场合,如动态观察心脏运动等。

4.直线探头:直线探头也称为带状探头,它的发射和接收元件按照一条直线排列,适用于需要对长条状器官进行成像的场合,如血管、肌腱、尿路等。

直线探头的特点是成像范围宽,适合于连续扫描。

5.内窥镜探头:内窥镜探头是一种特殊的探头,具有较小的尺寸,并可以通过体腔的自然孔道进入体内进行成像,如胃镜、膀胱镜、宫腔镜等。

内窥镜探头适用于需要观察体腔内脏器官的情况,可以实时观察,并对病灶进行活检。

在超声探头的使用方面,根据不同的应用需要,还可以有以下常用手法:1.B超成像:B超成像是最常见的超声成像手法,通过扫描探头在不同位置的回波信号,构建出人体内部的二维图像。

B超成像广泛应用于妇产科、泌尿科、乳腺科等领域。

2.彩色多普勒成像:彩色多普勒成像是在B超成像的基础上加入了彩色编码,用来表示流速和流向。

它可以显示血流的速度和方向,广泛应用于心脏、血管和肝脏等器官的检查。

3.市场成像:市场成像是一种通过扫描探头的移动和旋转,实现对器官的多个切面进行成像的手法。

它可以提供更全面的观察,广泛应用于心脏、肝脏和肾脏等器官的检查。

4.三维/四维超声:三维/四维超声是一种可以提供动态立体图像的超声成像手法。

常见超声波探伤仪探头种类说明

常见超声波探伤仪探头种类说明

常见超声波探伤仪探头种类说明超声波探伤仪探头的主要作用:一是将返回来的声波转换成电脉冲;二是控制超声波的传播方向和能量集中的程度,当改变探头入射角或改变超声波的扩散角时,可使声波的主要能量按不同的角度射入介质内部或改变声波的指向性,提高分辨率;三是实现波形转换;四是控制工作频率,适用于不同的工作条件.超声波探伤仪探头种类繁多,日常使用中常见的探头种类有以下几种:A.超声波探伤仪直探头进行垂直探伤用的单晶片探头,主要用于纵波探伤。

直探头由插座、外壳、保护膜、压电晶片、吸声材料等组成,头接触面为可更换的软膜,用于检测表面粗糙的工件。

B.超声波探伤仪斜探头进行斜射探伤用的探头,主要用于横波探伤。

斜探头由斜块、压电晶片、吸声材料、外壳、插座等组成,斜探头的声束与探头表面倾斜,因此可用于检测直声束无法到达的部位、或者缺陷的方向与检测面之间存在夹角的区域。

C.超声波探伤仪小径管探头单晶微型横波斜探头,用于小直径薄壁管焊接接头的检验。

检测标准参照电力行业标准DL/T8202002《管道焊接接头超声波检验技术规程》,适合检测管径≥32mm、小于等于159mm,壁厚≥4mm、小于14mm的小直径薄壁管;也可适用于其他行业类似管道的检测。

探头外形尺寸小,前沿距离≤5mm,始脉冲占宽≤1.5mm(相当于钢中深度),分辨力大于等于20dB。

根据被检测管道外径的不同,检测面被加工成对应管径的弧度。

D.超声波探伤仪表面波探头用于发射和接收表面波的探头。

表面波是沿工件表面传播的波,幅值随表面下的深度迅速减少,传播速度是横波的0.9倍,质点的振动轨迹为椭圆。

表面波探头在被检工件的表面和近表面产生表面波。

型号中列明的角度为有机玻璃斜块的倾斜角(入射角)。

E.超声波探伤仪可拆式斜探头斜探头的一种特殊类型,将斜探头分成斜块、探头芯两个部分,使用时将两者组合起来。

常用的规格2.5P20的探头芯、不同K值的斜块(1.0、1.5、2.0、2.5、3.0等等)。

(完整版)超声类型、超声探头及其应用

(完整版)超声类型、超声探头及其应用
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运动,息而显血示流为又灰以阶某形一式速,度即V亮相度对模于式超。声波运动(相向或同相)从而由探头接受回 声信回息声,规接律类1受、,似回幅即B波度A型型的调诊诊频制断断率显法法与示原的发改理诊射进。断超为M基声型辉础频仪度。率是调有在制一水显偏平示移偏,转经板信上号加处入理一可对以慢检扫出描D锯o齿pp波ler,频使回声 移。 光2点0世沿2、纪水探6平0头年方发代向射初扫的,描声A,束型代必超表须声时进仪间行已。扫在保查我留国原普来及垂,直临方床向应的用深范度围扫相描当线广。泛探。头随位着置电的子固技术

反 射 回 声 弱

机理:以波幅变化反映回声情况 特点:一维波形图,不直观 用途:鉴别液、实性包块,测距
以波幅的高低代表界面反射信号的强弱, 可探测脏器径线及鉴别病变的物理特性。由于 其过分粗略,目前已基本淘汰。

二、超声扫描分类
M超(Time-motion mode_运动显示型)
机理:以单声束取样,获得活动界面回声,再以慢扫描方式展开,以亮度反映回声 的强弱,垂直方向表示检测深度,水平方向表示时间(心脏的活动时相),显示心 脏各层结构相对体表的相对距离随时间的变化曲线,反映心脏一维空间组织结构的 运动情况,所以称为M型(motion mode)。
二、超声扫描分类
A、B超成像对比
二、超声扫描分类
P型超声
又称P型显示,它可视为一种持殊的B 型显示,超声换能器置于圆周的中心,径向 旋转扫查线与显示器上的径向扫描线作同步 的旋转。主要适用于对肛门、直肠内肿瘤、 食道癌及子宫颈癌的检查,亦可用于对尿道 、膀胱的检查。

超声探头的分类 -回复

超声探头的分类 -回复

超声探头的分类-回复超声探头的分类是根据应用领域和工作原理的不同而分的。

下面我将逐步回答这个主题,介绍超声探头的各个分类以及其特点和应用。

1. 根据应用领域的不同,超声探头可以分为医疗超声探头和工业超声探头两大类。

医疗超声探头是用于医学领域的超声成像设备中,用于检查和诊断患者身体内部结构和病变的探头。

根据应用的位置和目的,医疗超声探头可以细分为以下几类:- 线性型(Linear Probe):线性型超声探头可以提供高分辨率的图像,广泛应用于肌肉骨骼、血管、神经等部位的成像。

- 阵式型(Phased Array Probe):阵列型超声探头可以通过改变声束的方向和深度来实现多角度成像,适用于心脏、血管和神经等血液动态观察。

- 移动焦点型(Curved Array Probe):移动焦点型超声探头可以在成像区域内调整声束的聚焦距离和位置,适用于有曲面和不规则形状的部位成像,如心脏和胎儿等。

- 渗透型(Intravascular Probe):渗透型超声探头适用于血管内成像,可以通过导管插入体内,用于血管阻塞和闭塞等疾病的检查。

工业超声探头主要用于非破坏性检测(NDT)和材料表征等工业应用领域。

根据检测方式和目的,工业超声探头可以细分为以下几类:- 声表面波探头(Surface Wave Probe):声表面波探头适用于检测表层缺陷,其工作原理是将超声波引导在被检测物体的表面上传播。

- 脉冲声探头(Pulse-Echo Probe):脉冲声探头适用于检测厚度和材料内部缺陷,其工作原理是通过发送和接收超声脉冲来测量回波时间和强度。

- 相控阵(Phased Array)探头:相控阵超声探头适用于多角度和多焦点检测,可以通过改变探头内的元件激发时间来调整声束的方向和深度。

- 非接触式探头(Non-Contact Probe):非接触式超声探头适用于特殊环境或无法直接接触被测物的情况,可以通过气体、液体或激光传输超声波。

超声探头的种类及常用手法

超声探头的种类及常用手法

超声探头的种类及常用手法一、超声探头可以从以下不同方面来分类:1、按诊断部位分类:有眼科探头、心脏探头、腹部探头、颅脑探头、腔内探头和儿童探头等;2、按应用方式分类:有体外探头、体内探头、穿刺活检探头;3、按探头中换能器所用振元数目分类:有单元探头和多元探头;4、按波束控制方式分类:则有线扫探头、相控阵探头、机械扇扫探头和方阵探头等;5、按探头的几何形状分类:用在不同诊则有矩形探头、柱断部位的各形探头、弧形探类超声探头(又称凸形)、圆形探头等。

一般情况下,工作中习惯使用的是按照诊断部位分类、波束控制方式分类以及探头的集合形状分类。

二、一般常见的B超探头1、凸阵探头3.5MHz2、线阵探头3.5MHz3、高频线阵7.5MHz4、腔体探头6.5MHz5、心脏探头3.2MHz6、相控阵探头3.0MHz7、三维探头3.5MHB超换能器(探头)从外形分:机械扇扫与凸阵相似,都是圆柱形,线阵为长方体形;从扫描工作方式分:机械扇扫是由微电机驱动变向机构带动压电陶瓷进行扇形运动,凸阵和线阵则为电子扫描,即通过依次触发压电陶瓷阵列中的阵元来实现扫描;从探测所显示图象分:机械扇扫和图阵为扇子形状,上小下大。

线阵则为等宽平面;另外,机械式B超换能器工作时存在机械噪声和微震感,凸阵、线阵则无这些现象。

三、探头使用方向在超声检查过程中,超声波的发射和接收都是通过探头来实现的。

探头的性能直接影响超声波的特性,影响超声的成像效果。

常用的超声探头包括相控阵探头、凸阵探头及线阵探头。

(1)相控阵探头探头表面积小,易于通过肋间隙扫查整个心脏。

一般频率较低,小儿相控阵探头频率略高。

主要用于心脏扫查、颅内血管扫查及肺超声扫查等。

(2)凸阵探头探头表面积较大,易于扫查腹腔各器官及间隙,一般频率较低,小儿凸阵探头略高,但探头表面积较小。

主要用于腹腔、盆腔各器官扫查、FAST扫查、胸腔积液扫查及肺超声扫查等。

(3)线阵探头探头表面积不一,有大有小。

完整超声类型超声探头及其应用

完整超声类型超声探头及其应用

完整超声类型超声探头及其应用超声医学是一种以超声波为工具,通过声波在组织内的传播和反射来实现疾病诊断和治疗的医学技术。

超声波的发射和接收依赖于超声探头的质量和类型。

本文将介绍常见的超声探头类型及其应用。

一、线性探头线性探头是最常见的超声探头之一,也被称为高频探头。

它具有较高的频率和较窄的视野,使其适用于近距离观察和浅部结构的成像。

线性探头常用于乳腺、甲状腺、血管、肌肉骨骼等等浅表器官的成像。

其高频率能够提供更高的分辨率,帮助医生更准确地检测并评估病变。

二、凸面探头凸面探头也被称为低频探头,它的传感器是凸形的,提供更广阔的视线和更强的穿透力。

凸面探头适用于胃肠道、心脏、肝脏等深部器官的成像。

其低频率能够提供更好的组织穿透能力,对于肥胖患者或者深部病变的检测尤为重要。

三、阵列探头阵列探头也被称为多普勒探头,它具有多个发射和接收元件,能够提供三维成像和多普勒测量。

阵列探头适用于心脏、血管、胎儿等需要进行心脏流量和动态观察的情况。

它的多普勒功能可以帮助医生评估血流速度和流向,对于心脏病和血管异常的诊断非常有帮助。

四、阴道探头阴道探头也被称为内窥镜探头,适用于妇科检查和妊娠监测。

阴道探头通过直接放置在阴道内,可以更准确地观察子宫和附件。

它的形状和频率一般适合女性解剖结构,能够提供更清晰和详细的图像。

五、直肠探头直肠探头适用于肛门、直肠和盆腔的检查。

它的形状和频率适合于这些部位的探测,可以提供更深入的成像和更准确的评估。

除了以上介绍的常见超声探头类型,还有其他一些特殊用途的探头,如心内直视探头、神经和骨科探头等。

这些探头都具有特定的形状和功能,适用于特定的临床应用。

超声探头在医学领域的应用非常广泛。

它被用于病灶的检测和定位,如肿瘤、结石等。

超声波成像也在妇产科、心血管病学、肾脏病学等多个领域得到广泛应用。

超声探头的不同类型和特性使得医生能够根据具体情况选择最适合的探头,获得最准确和详细的图像信息,从而提高诊断的准确性。

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矩形
主要优点 价格便宜
凸阵
凸面


大 扇形 应用广泛
环阵
凸面


大 扇形 层厚伪像少
相控阵 平面 最小 最小 大 扇形 适合心脏
三、超声探头分类及工作原理
声束的扫查及不同探头形成的声像图
线扫
扇扫
弧扫
三、超声探头分类及工作原理
常见探头规格
常见的探头规格有: R40 、R50 、R60、 R10、 R13 、R20 、L40、L60等。 这里面: R 表示探头扫描方式为凸阵扫描,也有用C表示;
探头内的部分的晶片,在通电状态下 ,它能产生弹性形变,从而产生 超声声波;相反情况下,当超声声波通过晶片时,又能引起它产生弹性形 变,继而引起电压的变化,最后通过信号处理板对相应电信号变化的处理 来完成被探测物的图像探查。这一处理过程称之为压电效应(正、逆压电 效应)。
三、超声探头分类及工作原理
超声探头的工作原理
二、超声扫描分类
C型、F型超声
超声波束能进行X、Y两个方向扫描(平面),采用亮度调节。 C型距离选通(平面深度位置)是一个常数(固定深度)。 F型则是一个变量。
二、超声扫描分类
D型超声(超声多普勒法)
机理:利用Doppler原理对心血管内血流 进行探测分析。 频谱多普勒(PW+CW):以频谱曲线显 示,检测血流动力学参数。 彩色多普勒血流显像(CDFI):彩色编 码实时显示血流方向、速度及血流性质
的发固展定,,3、2心0得世脏到纪有的7规0是年律一代地系开收列始缩人逐和体渐舒切被张面B,型声心超像脏声图各仪层所组取织代和,探目头前的临距床离已便很产少生使节用律。性的改变。 随着水平方向的慢扫描,便把心脏各层组织的回声展开成曲线。
二、超声扫描分类
A超(Amplitude mode_幅度调制型)
特点:一维-时间运动曲线图 用途:分析心脏和大血管的运动幅度,主要应用于心脏领域:心脏的检查,包括检 查心腔大小,室间隔厚度,心脏瓣膜的形态与活动度以及心内肿瘤等。
二、超声扫描分类
B超(Brightness mode_为辉度调制型)
B型超声所显示的是人体组织或脏器的二维超
声断层图(或称剖面图),对于运动脏器,还可
波长
同一介质中,声速恒定,频 率与波长成反比
λ= c/f
速度
软组织》骨与软骨 》含气脏器
定义
超声的频率:>20000Hz (20KHz)
一、超声诊断的物理基础
在声源与观察者作相对运 动时,声波密集,频率增高; 在背向运动时声波疏散,频率 减低,这种引起声波频率变化 的现象为多普勒效应。
正频移 负频移
二、超声扫描分类
彩色多普勒血流显像(CDFI)
二hree-dimensional ultrasound imaging)
三维超声成像系统的基本原理是将连 续采集到的动态二维切面图像经过计算机 的一系列处理,并按照一定顺序排列重新 组成组织器官的三维图像。
三维成像过程主要包括:原始图像的 采集与处理;三维图像的重建与显示;三 维图像的分割与理解;图像三维的显示。 原始图像的采集是三维成像的第一步,也 是最关键的一步。将立体图象以投影图或 透视图表现在平面上的显示方式,可从各 个角度来观察该立体目标。
的供血阴情极况—。栅血极流之相间对的于电声压源来的控运制动示。波即器脉上冲光超点声的波亮在度人,体将中不以同恒深定度的界速面度反c射向回血来流的信 体脏脉器冲、所组形织成其的正。常如与果异某常组的织物的理界性面质是及运结动构的不,同则,相形对成应相的应光的点超会声上界下面移,动认。识这些界面
运动,息而显血示流为又灰以阶某形一式速,度即V亮相度对模于式超。声波运动(相向或同相)从而由探头接受回 声信回息声,规接律类1受、,似回幅即B波度A型型的调诊诊频制断断率显法法与示原的发改理诊射进。断超为M基声型辉础频度仪。率调是有制在一显水偏示平移偏,转经板信上号加处入理一可对以慢检扫出描D锯o齿pp波ler,频使回 移。 声2光0世点2、纪沿探6水0头年平发代方射初向的,扫声A描束型,必超代须声表进仪时行已间扫在。查我保国留普原及来,垂临直床方应向用的范深围度相扫当描广线泛。。探随头着位电置子的技术
三、超声探头分类及工作原理
超声探头分类方式:
①按诊断部位分类:有眼科 探头、心脏探头、腹部探头、颅脑探头、腔内 探头和儿童探头等之分; ②按应用方式分类:有体外探头、体内探头、穿刺活检探头之分; ③按探头中换能器所用振元数目分类:有单元探头和多元探头之分; ④按波束控制方式分类: 则有线扫探头、相控阵探头、机械扇扫探头和方 阵探头等; ⑤按探头的几何形状分类: 用在不同诊则有矩形探头、柱断部位的各形探 头、弧形探类超声探头(又称凸形)、 圆形探头等。 ⑥按工作原理分:脉冲回波探头、多普勒式探头。
超声扫描分类
三维(three-dimensional ultrasound imaging)
REAL-3D(机械扇扫) 三维超声(自由臂)
超声扫描分类
二、超声扫描分类 超声诊断仪的类型
三、超声探头分类及工作原理
超声探头的工作原理
超声诊断仪是通过探头产生入射超声波(发射波)和接收反射超声波 (回波)的,它是诊断设备的重要部件。而超声探头的任务是就是将电信 号变换为超声波信号或相反地将超声波信号变换为电信号。探头可以发射 和接收超声,进行电声、信号转换,能够将由主机送来的电信号转变为高 频振荡的超声信号,又能将从组织脏器反射回来的超声信号转变为电信号 而显示于主机的显示器上。超声探头就是利用这一工作原理制成。
超声成像分类及其应用
前言
STEP 4 STEP 3 STEP 2 STEP 1
超声成像的基本原理
图像分析方法 声像图分类 超声成像原理 超声诊断物理基础
一、超声诊断的物理基础
超声波的性质
超声波的发射和接收 超声波的波长 超声波的速度 超声波的定义
发射和接收
•发射: 电能转换成声能 • 接收: 声能转换成电能
三、超声探头分类及工作原理
B超生产厂家——国外厂家
GE(通用) HITACHI(日立) MEDISON (麦迪逊) TOSHIBA(东芝) SIEMENS(西门子)
三、超声探头分类及工作原理
常用的探头分类
凸阵 3.5MHz
线阵 3.5MHz
相控阵 3.0MHz
腔内 6.5MHz
三、超声探头分类及工作原理
凸阵探头
线阵探头
相控阵探头
穿刺探头
腔内探头
术中探头
三、超声探头分类及工作原理
基本的探头比较
探头类型 探头面
线阵
平面
接触 面

近场视 野

远场 视野

成像 特点
二、超声扫描分类
CW(连续多普勒)
正常肾彩色多普勒血流显示
二、超声扫描分类
PW超(pulse waveform_脉冲多普勒)
利用声波的多普勒效应,以频谱的方式显示多普勒频 移,多与B型诊断法结合,在B型图像上进行多普勒采样。 当频移为正时,以正向波表示,而负向波则表示负频移。 临床多用于检测心脏及血管的血流动力学状态,尤其是先 天性心脏病和瓣膜病的分流及返流情况,有较大的诊断价 值。
正压电效应
在晶体的一定方向上,加上机械力使其发生形变,晶体的两个受力 面上,会产生符号相反的电荷;形变方向相反,电荷的极性随之变换,电 荷密度同外施机械力成正比,这种因机械力作用而激起表面电荷的效应, 称为正压电效应。 如图所示:
三、超声探头分类及工作原理
超声探头的工作原理
逆压电效应
在晶体的表面沿着电场方向施加电压,在电场作用下引起晶体的几何形状 发生改变;电压方向改变,应变方向亦随之改变,形变与电场电压成比例, 这种因电场作用而诱发的形变效应,称为逆压电效应。如下页图所示:
动力束学在冲资人加料体载M,组示超经织波可过中管以分传的显析播控示、遇制为计到栅运算不极动,同上模诊声(式断阻而的出抗非轨心的在迹脏临示。和近波M血介管型管质的超的介垂声病面直的变时偏探,,板头也在上是可该,固间界如定接面A在了型上探解)就测某,产点些其生上组通反的织过射。改(在变回垂声), 当遇直到深一度个扫界描面线,上产出生现一的个光回点声,,是该同回一声探在测示点波超器声的束屏穿幕过上体以内波各的层形组式织显界示面出的来反。射由波于人
二、超声扫描分类
彩超MBA(超超超多(((普辉幅运勒度度动超调调显声制制示法型型型)))) 彩超A型超与超声A声型波仪诊又是断称最法多早基普出本勒现相超的同声超,法声都(诊是D超断应)仪用,,回它其声可接原通收理过到进获的行取回诊血声断流信。方号但向以是、振B型速幅超率的声及形是血式将流显反示射。脉当声
二、超声扫描分类
A、B超成像对比
二、超声扫描分类
P型超声
又称P型显示,它可视为一种持殊的B 型显示,超声换能器置于圆周的中心,径向 旋转扫查线与显示器上的径向扫描线作同步 的旋转。主要适用于对肛门、直肠内肿瘤、 食道癌及子宫颈癌的检查,亦可用于对尿道 、膀胱的检查。
P型超声诊断仪所使用的探头称为径向 扫描探头,如尿道探头,直肠探头都属于径 向扫描探头。扫描时探头置于体腔内,如食 道、胃或直肠等。
后面的数字表示扫描的曲率半径; L 表示探头扫描方式为线阵扫描;
后面的数字表示扫描的宽度。 例如:
R60 表示此探头为凸阵探头,扫描曲率半径为60mm。
三、超声探头分类及工作原理
探头选择
使用部位 腹部 小器官 心脏 血管 产科 外科 儿科 胎儿 腔内
探头选择 凸阵探头 高频线阵 微凸阵探头 线阵探头 凸阵探头 线阵探头 凸阵探头 线阵探头 腔内探头
三、超声探头分类及工作原理
探头的发射频率是探头最重要的特性参数之一,超声诊断中常根据不同的受检对象和部位选 择不同的探头,如 2 MHz、2.5 MHz、5 MHz、10 MHz 等,探头的发射频率是由晶体的厚度 决定的。而晶片形状则确定了声束的形状和声场分布等重要特性。
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