临床超声术语解释

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超声诊断术语

超声诊断术语

超声诊断术语1.光点:指回声细小点状(肝脾子宫)2.光斑:指光点聚集呈明亮的小片状,边界清楚,大小约小于0.5cm。

(指炎性组织,钙化灶)3.光团:指回声光点聚集呈明亮的团状,直径大于0.5cm,有一定的边界。

(结石,肿瘤等)4.光环:指光点排列呈圆环形。

(胎头,节育环)5.声影:在超声波传播途径内,因反射体对超声的反射,折射,吸收等致使超声能量的衰减,使声能不能达到其后方,而形成的直线阴影。

(可见于结石,钙化灶)6.声晕:指肿瘤光团周围出现一圈暗带。

(可见于原发性肝癌)7.蜂窝状:指多个低中等强度的粗细不等的光点、光团,其间夹有许多散在的小暗区,形成蜂窝状改变。

(葡萄胎)8.平行管征:正常胆总管内径是门静脉的1/3,胆总管扩张时内径大于或者等于门静脉的内径而出现平行的两条管道。

(见于阻塞性黄疸)9.牛眼征:在病灶实质回声的中间出现无回声区。

(多见于转移癌)10.靶环征:在病灶低回声区的中心出现强回声。

(多见于转移癌)11.驼峰征:指肿瘤组织向脏器表面的隆起像骆驼驼峰。

(见于肝癌)12.角征:多指肿瘤组织位于脏器边缘而使其失去正常角度。

13.假肾征:来自胃肠道的肿块形成类似肾脏的声像。

14.“彗星尾”征:强光斑后面出现的狭长的带状回声。

15.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16.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18.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。

19.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20.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.肝癌一,原发性肝癌超声分型:1,巨块型占77.78% 直径大于5cm,多发于右叶,可伴有液化腔。

超声名词解释

超声名词解释

超声名词解释1、超声波:是指振动频率大于20000Hz,超过人耳听阈高限的声波。

2、散射:超声波在介质中传播遇到不规则小界面小于波长时,就发生声波向许多方向发生不规则反射、折射、绕射的现象。

3、吸收:超声波在介质中传播,由于介质的黏滞性和导热性等因素的影响,使声能耗损的现象。

4、衰减:由于声能的吸收,超声束在远处的扩散和界面上的反射与折射使声能在介质中随传播距离增加而减弱。

5、多普勒效应:当一定频率的超声波由声源发射并在其介质中传播,如遇到与声源作相对运动的界面,则其反射的超声波频率随界面运动而发生改变的现象。

6、频移:反射声波与入射声波的频率之差。

7、逆压电效应:在高频交流电流下,具有压电效应的压电晶片振动将电能转化为超声能的现象。

8、正压电效应:超声波在人体内遇到不同声阻抗界面时,就发生折射,反射信号传至换能器,使压电晶体上产生压力,从而将超声能转化为电能的现象。

9、伪象:是指超声显示的断层图像与其相应的解剖面图像之间存在的差异,这种差异表现为声像图中回升信息特殊的增添、减少或失真。

10、侧壁回声失落:不能显示真实的侧壁囊壁,但由周围肝组织的散射回声衬托出其边界。

11、驼峰征:肝硬化、原发性肝癌时靠近表面的肿瘤实质外向性生长,较常见于肝右叶转移性肿瘤。

12、暗环征:肿瘤结节推开周围小血管形成周围血管围绕征。

13、靶环征/牛眼征:边界清楚,边缘区为低回声量环,内部为高回声,有时高回声的中央有小片状低回声或无回声区,多见于转移性肝癌。

14、小肝癌:单个癌肿最大直径小于3cm称为~,肿块内圆形低回声区,边界清晰;肿块周边有纤维假包膜形成的低回声晕,肿块后方常无明显声衰减现象。

15、肝岛:非均质脂肪肝时,常见肝内回声不均匀增强,残存小片状低回声正常区域,称为~。

16、双边征:胆囊壁弥漫性增厚,内外层呈强回声,中间出现间断或连续的低回声带,系囊壁水肿所致,被称为~。

17、WES征:充满型胆结石或萎缩型胆结石,胆囊内无胆汁,增后胆囊壁的回声包绕结石强回声,后方伴声影,简称WES征,其中W为近场的胆囊壁,E为结石强回声,S为后方声影。

超声的主要名词解释

超声的主要名词解释

超声的主要名词解释超声波(Ultrasound),也称为超声,是一种高频声波,其频率超过人类正常听力范围,一般超过20kHz。

超声波在医学、工业、科学研究等领域具有广泛应用,对于人们的生活和健康有着重要意义。

本文将通过解释超声领域中的主要名词,来介绍超声的应用和原理。

1. 超声探头(Ultrasound Probe)超声探头是超声仪器的核心部件之一,也被称为超声探头、探头或传感器。

它通过发射和接收超声波,用于图像的获取和诊断。

超声探头包含一个或多个发射和接收晶体,发射晶体会产生超声波脉冲,而接收晶体则接收回波信号。

超声探头种类繁多,根据应用领域和需要的深度等因素,可以选择线性、凸面、阵列等不同类型的超声探头。

2. 超声频谱(Ultrasound Spectrum)超声频谱是指超声波在频率上的变化。

根据超声波的频率,可以将超声分为几个不同的频段。

常见的超声频谱包括低频、超低频、中频、高频和超高频。

不同频段的超声波在医学影像中的应用有所差异,低频适用于深部组织成像,而高频则适用于浅部组织和血管成像。

3. 超声传感器(Ultrasound Transducer)超声传感器是超声成像中用于产生和接收超声波的装置。

传感器的发射部分将电能转化为超声波能量,而接收部分则将接收到的声波信号转化为电信号,并传送给处理器进行图像的生成。

传感器的设计和质量对于超声成像的质量和准确性起着至关重要的作用。

4. 超声成像(Ultrasound Imaging)超声成像是利用超声波在人体内部组织中的传播和反射特性,通过采集和处理超声信号生成图像。

超声成像广泛应用于医学领域,可以非侵入性地观察人体内部的结构和器官,用于检测疾病、指导手术和监测治疗效果。

超声成像分为B型超声、彩色多普勒超声和三维超声等不同的成像技术。

5. 超声多普勒(Doppler Ultrasound)超声多普勒是一种利用多普勒效应原理来测量物体运动的技术。

多普勒效应是指当声波经过运动的物体时,频率会发生变化。

超声常用术语

超声常用术语

超声常用术语器官性质:囊性、实性;良性、恶性器官外形:圆形、椭圆、梭形、豆形……器官位置:肋间第X肋、剑突、心尖、锁骨上、耻骨联合……边界回声强边界回声:结石、囊肿壁钙化高边界回声:肝血管瘤、肾上腺囊肿低边界回声:肝癌、前列腺癌无边界回声:肿瘤无包膜或边界回声亮度与肿瘤内部回声相同内部回声:由反射和散射而来的强度:强回声、中等回声、弱回声、无回声光点粗细与均匀性:分布均匀或不均匀内部结构:实性、液性、蜂窝状、钙化……后方回声增强效应:声衰减系数低声影:声衰减系数高扩散或收拢比邻关系超声常用术语(1)穿透:声波通过界面从一个介质到另一介质散射:声波朝多个不同方向的反射、折射和反射频散:声速随频率变化衰减:在介质中传播时声能量减少旁瓣(Side Lobe):合成声场中,主方向或目标方向以外发生的声束。

超声常用术语(2)近场:声源附近,声压与质点速度不相同的声场。

远场:声源远处,声压与质点速度相同的声场。

声窗:具有良好透声性能的介质,如水囊。

回声(ECHO):从被检测体发射返回的超声波。

形成图像的原始信息。

深度(Depth):18-24cm 。

超声常用术语(3)多普勒效应效应(Doppler):声源与观测目标之间声传播的距离,因观测目标随时间变化而导致声音频率改变的现象。

多普勒频移:因多普勒效应产生的超声波频率的变化数值。

频谱(Spectrum)分析:不同时间、速度目标点的集合。

脉冲波(PW):间歇发射调制脉冲的方式。

具有深度定位能力。

连续波(CW):连续发射和接收多普勒效应信号,测速范围大。

但没有深度分辨力。

超声常用术语(4)探头(Probe):超声诊断仪上,包含发射、接收信号的换能器及附属。

线阵(Linear):晶片以直线排列,直线扫描,获得方形图像。

相控阵(Phased):晶片与延迟元件连接,改变相位差异,使声束偏转做扇形扫描。

凸阵(Convex):晶片以凸弧形排列,依次发射和接收超声。

超声常用术语(5)动态聚焦:通过延迟变化连续改变焦距和焦平面,用于提高横向分辨力。

超声诊断 整理

超声诊断  整理

超声诊断整理一、名词解释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,又谓超声诊断。

包括超声原理,仪器构造,显示方法,操作技术,记录方法及对回声讯号的判断分析。

是声学,电子工程学与医学相结合的一门独立的边缘性学科,是形态学诊断。

4.光点:指回声细小点状(肝、脾、子宫等。

)7.光环:指光条围成的环状回声(胎头、节育环)12.牛眼征:在病灶实质回声中心出现无回声(多见于转移癌)13.靶环征(靶心征):光团周围一圈稍宽的低回声光带,常见于癌结节(继发)周围14. 驼峰征:指由于肿块长在脏器的浅表处,向外突出时表现出丘状突起,形如驼峰。

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,为发一脂形成的团块所致。

20.瀑布征或垂柳征:当肿瘤中的毛发与油脂物呈松散结合未构成团块时,上半部为强回声,后方声衰减,反射挥动呈瀑布状。

21.星花征:其粘稠的油脂物呈均质密集细小光点,伴强回声光点,漂浮于无回声区中,推动和加压时弥散型分布的光点可随之移动。

22.波长:声振动一个周期传播的距离。

23.折射:是指光波、声波、电磁波穿过不同的介质的时候传播方向会发生变化现象。

二、基础知识1.超声的种类超声信息的显示方法有多种,A\B\M\D型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.声的分类:为可闻声(20~20000Hz),超声(大于20000Hz),次声(小于20Hz)。

3.超声物理量具有波长,频率,声速。

声速C=频率f·波长λ检查浅表脏器用高频探头。

检查内脏用低频探头。

4.超声物理特性:指向性(束射性),反射、折射、散射,吸收与衰减,多普勒效应5.超声仪的组成:主机+探头组成。

超声检测术语

超声检测术语

超声检测术语1. 声束轴线—通过远场中声压极大值的一些点并延伸到声源的线。

2. 近场–由于干涉的原因声压不随距离作单调变化的声束区域。

3. 近场长度—超声信号源到近场点的距离。

4. 爬波—当纵波以第一临界角附近的角度入射到界面时,在第二介质中产生表面下纵波,即爬波。

5. 脉冲—持续时间短的电的或超声信号。

脉冲波--就超声波来说,是指其前后不存在其他声波的很短的一列声波。

6. 始波—发射脉冲在超声仪器上的显示,通常用于A型显示。

7. 相控阵探头—由若干个换能器组成的探头,这些换能器阵元能各自以不同的幅度或相位工作,从而构成不同的声束偏转角与焦距。

8. 动态范围—超声检测仪可运用的一段信号幅度范围,在此范围内信号不过载或畸变,也不小至难以观测。

9. 脉冲宽度—在低于峰值一定水平上所测得的脉冲前沿和后沿之间的时间间隔。

10. 跨距—在检测面上斜探头声束入射点与声束在背面一次反射后声束轴线回射至该检测面的一点之间的距离。

11. A扫描线显示—用X 轴代表时间,Y 轴代表幅度的超声信号显示方式。

12. B 扫描显示—以幅度在预置的范围内的回波信号的声程长度与探头仅沿一个方向扫查时声束轴线位置之间的关系而绘制受检件的横截面图。

13. C扫描—受检件的二维平面显示,按探头扫描位置,绘制幅度或声程在预置范围内的回波信号的存在。

14. 标准试块—材质、形状和尺寸均经主管机关或权威机构检定的试块。

用于对超声检测装置或系统性能测试及灵敏度调整。

15. 对比试快—调整超声检测系统灵敏度或比较缺陷大小的试块。

一般采用与被检材料特性相同或相近的材料制成。

16. 延迟声程—是指晶片至探测面的声程。

17. 探头入射点—横波探头或表面波探头上发射声束轴线通过探头底面的点。

18. 前沿距离—从探头的入射点到探头底面前端的距离。

19. 脉冲反射法—将超声脉冲发射到被检件内,根据反射波的情况来检测缺陷、材质等的方法。

20. 穿透法—超声波由一个探头发射,并由在被检件相对一面的另一个探头接收,根据超声波的穿透程度来进行探伤的方法。

超声名词解释

超声名词解释

超声名词解释1、超声医学:是利用超声的物理特性用于诊断人体疾病的一门影像学科。

2、声波:是一种机械波,是由频率在20~20 000 Hz之间声振动源激起的疏密波,该疏密波传播至人的听觉器官(耳)时,可以引起声音的感觉。

3、超声波:声波按其频率分类:<20 Hz为次声波,低于人耳听觉低限;频率20~20 000Hz之间为可听声;>20 000 Hz为超声波,高于人耳听觉。

诊断用超声波的频率在1~300 MHz之间,常用2~20 MHz。

4、频率(f):声波在介质中传播时,每秒钟质点完成全振动的次数,单位是赫兹(Hz)。

5、波长(λ):声波在一个周期内振动所传播的距离,单位是毫米(mm)。

超声波波长愈短,频率愈高,分辨率愈强。

6、声速(C):声波在介质中传播,单位时间内所传播的距离,单位是米/秒(m/s)。

人体软组织的平均声速为1 540 m/s,和水的声速相近。

7、声阻抗:即声阻抗率或声特性阻抗,可以理解为声波在介质中传播所受到的阻力,等于介质的密度与超声在该介质中传播速度的乘积。

设Z为声阻,ρ为密度,C为声速,则Z=ρ·C。

两介质声阻相差之大小决定其界面处之反射系数。

两介质声阻相差愈小,则界面处反射愈少,透入第二介质愈多;反之,声阻相差愈大,则界面处反射愈强,透入第二介质愈少。

8、反射、透射与折射:声波从一种介质向另一种介质传播时,由于声阻抗Z不同(密度ρ、声速C不同),在二种介质之间形成一个声学界面,如果该界面尺寸大于超声波波长,则一部分超声波能量返回到第一介质此即反射。

另有一部分能量穿过界面进入第二介质并继续向前传播,称为透射。

当两种介质的声速不同时,就会偏离入射声束的方向而传播,称折射。

9、散射:超声波在介质中传播,如果介质中含有大量杂乱的微小粒子,超声波激励这些小粒子成为新的波源,再向四周发射超声波。

10、衍射:超声波在介质中传播,如遇到的物体其直径小于1~2个波长时,则绕过物体继续向前传播,这种现象称为绕射(也称衍射)。

超声医学名词解释

超声医学名词解释

超声医学名词解释
超声医学是一种利用超声波进行诊断与治疗的医学技术。

其中一些常见的超声医学名词解释如下:
1. 超声图像学:利用超声波对人体进行扫描、成像,并通过图像观察来诊断疾病的一门学科。

常见的超声图像学包括超声心动图、超声肾图和超声肝图等。

2. 超声探头:超声图像学中使用的装置,通过探头发射和接收超声波来获取图像。

不同类型的超声探头用于不同的部位和目的,如线性探头用于浅部组织成像,凸面探头用于心脏成像等。

3. 超声导引:在医疗手术中使用超声波来指导操作过程,以确保安全和准确性。

例如,在无创产前检查中,超声波可以引导医生进行胎儿的定位和操作。

4. 超声多普勒:结合了超声成像和多普勒效应的技术,可以测量血流速度和方向,以评估血管和心脏功能。

常见的应用包括颈动脉多普勒、腹部多普勒和胎儿多普勒等。

5. 超声造影剂:在超声检查中使用的一种特殊的造影剂,用于增强图像对比度和显示血流动态。

超声造影剂主要由气体微泡和药物组成,可以用于突出血流情况、检测血栓等。

6. 超声治疗:利用超声波的热效应、机械效应或化学效应用于治疗疾病的技术。

超声治疗常见的应用包括超声消融肿瘤、超声碎石治疗尿路结石等。

7. 超声弹性成像:通过测量组织的弹性变形情况,评估组织硬度和病变的一种方法。

超声弹性成像可以提供关于肿瘤和其他病变的信息,有助于诊断和治疗。

超声的声影名词解释

超声的声影名词解释

超声的声影名词解释超声(Ultrasonography)是一种无创、无辐射的医学成像技术,通过利用超声波在人体组织中的传播特性来观察和诊断人体内部的结构和疾病。

它可以生成具有空间分辨率的图像,帮助医生进行早期诊断、治疗监测和手术引导。

在临床应用中,我们经常能听到一些涉及超声的专业名词和术语,下面将对其中一些常见的名词进行解释。

1. 超声波(Ultrasonics)超声波是频率超过人类正常听觉范围(20kHz)的一种波动现象。

习惯上,频率超过20kHz的声波被称为超声波。

在医学中,常用的超声波频率范围是2MHz至20MHz,这种频率范围的超声波不会对人体组织和器官产生损伤,也能够提供良好的图像分辨率。

2. 超声探头(Transducer)超声探头是超声系统中的核心部件,负责发射和接收超声波信号。

超声探头通常由压电材料构成,当施加电压时,压电晶体会震动并发射超声波,而在接收时,它们又会将接收到的超声波信号转换为电信号。

探头上的多个晶体元素可以同时发射和接收超声波,从而实现对不同方向和深度的扫描。

3. 超声图像(Sonogram)超声图像是通过超声波的回波信号生成的可视化的图像。

超声回波信号的强弱和时间延迟会被转化为图像上的亮度和灰度级别。

超声图像通常以黑白灰度的形式呈现,黑色表示无回波信号的区域,白色表示强回波信号的区域。

医生可以通过观察和分析超声图像来评估器官、组织的形态、结构和病变。

4. 超声模式(Mode)超声模式描述了超声系统在图像获取和显示中使用的不同参数和方法。

常见的超声模式有二维模式(2D Mode)、多普勒模式(Doppler Mode)和彩色多普勒模式(Color Doppler Mode)等。

- 二维模式:是最常用的超声模式,它能够提供获取器官和组织横断面的图像,展示其形态和结构。

- 多普勒模式:通过检测超声波与血流之间的频率变化,帮助医生评估血流速度和方向,用于心血管和血管疾病的检测。

超声诊断学名词解释

超声诊断学名词解释

超声诊断学名词解释
超声诊断学名词解释
超声诊断学是一种利用超声波在病人体内产生的图像进行疾病诊断的医学学科。

以下是一些超声诊断学的常见名词解释:
1. 超声波:指在病人体内产生的一种声波,可以通过人体组织传递并产生图像。

2. 声学图像:指由超声波产生的图像,通过计算机处理和分析,可以得到有关人体组织的形态、大小、密度和位置等信息。

3. 组织:指人体中各种器官、系统或部位的集合体。

4. 切面:指通过某一部位进行的图像。

5. 超声波切面:指通过某一部位进行的图像,其中切面是一个重要的概念。

6. 孕周:指孕妇妊娠期间的周数,通常在最后一次月经的第一天算起。

7. 胎儿:指妊娠期间的胎儿。

8. 超声波检查:指利用超声波进行诊断和治疗的医学技术。

9. 超声像数:指通过计算机处理和分析超声波图像,所获得的数字信息。

10. 超声波像数分析:指对超声波像数进行处理和分析,以获得有关疾病诊断的信息。

这些名词解释有助于更好地理解超声诊断学的概念和技术。

超声诊断学是一门广泛的学科,可用于诊断各种疾病,包括心血管疾病、神经系统疾病、消化系统疾病、泌尿系统疾病、内分泌系统疾病等。

在超声诊断学中,医生需要综合运用解剖学、生理学、物理学和计算机科学等知识,以获得准确的诊断结果。

超声专业术语

超声专业术语
帧相关
对图像前后帧的处理,能得到降低噪音,平滑图像的效果。
线相关
同一帧图像相邻线之间的相关处理,可以抑制噪声,平滑图像的效果。
Colorization
伪彩
又称彩色编码显示,伪彩色显示,简称B彩或彩阶。它是将超声信号的幅度或黑白图像的各个灰阶值,按照一种线性或非线性函数关系,进行彩色编码,映射成相应的彩色。
也叫轴向分瓣力,超声束轴线上,能分辨两点间的最小距离。与波长有关。只有当两点距离大于波长的1/2时,超声才能分别产生两个回声。其优劣影响靶标在深浅方向的精细度。分辨力佳则在轴向的图像点细小、清晰。通常3-3.5MHZ探头的纵向分辨力为1MM,横向分辨力为2M。数值越小,说明仪器的图像分辨力越高。
Lateral Resolution
Array Element
阵元
受雷达技术的影响,从上世纪80年代开始,绝大多数医用超声成像系统都用阵列探头来成像了,所谓阵列探头,就是探头外面看起来虽然是一坨,内部其实被切成了很多个完全独立的单元,称为阵元。
Channel
通道
阵元数多了,自然就有不同的电路来控制这些阵元的发射和接收,其实这些不同的电路就是通道。由于系统里既要发射,又要接收,所以超声成像系统的通道分发射通道和接收通道,发射通道数也就是相互独立的发射电路数量;接收通道数也就是相互独立的接收电路数量。在一次发射/接收过程中,最多能揍的阵元数,就是发射通道数;回到各个阵元的信号,最多能有多少阵元的信号被处理,就是接收通道数。现在绝大多数商用系统的发射通道数和接收通道数是相同的,所以一般提到通道数,也就是同时包括发射通道数和接收通道数。
声衰减
声波在介质内的传播过程中,随着传播距离的增大,声波的能量逐渐减少,这一现象称为声波衰减。

医学超声术语

医学超声术语

超声医学术语胃肠心脏疾患方面一、胃肠:胃Stomach(STo) 贲门Cardia(Ca) 胃底Fundus of stomach(SF) 胃体Body of stomach(SB) 幽门Pylorix (Py) 肠Bowel(Bo) 十二指肠Duodenum(Du) 小肠(Small intestine ) 空肠Jejunum 回肠Ileum 盲肠Cecum阑尾Appendix(Ap)结肠Colon(Co)直肠Rectum 二、疾患方面:淋巴结Lymphaden(Ly) 结节Nodule(N) 脓肿Abscess(Abs) 积液Effusion(Eff) 腹水Ascites(Asc) 坏死Necrosis(Nec) 沉积物Sediment(Sed) 转移灶Metastasis(Met)钙化Calcification(Cal)结石Stone(ST)肿瘤Turmor(T)血肿Hematoma(HMA)肌瘤Myoma(Myo)血栓Thrombus(Th) 血管瘤Angioma(Ang) 囊肿Cyst(Cy) 半月板Meniscus 脂肪瘤Lipoma 错构瘤Hamartoma 肿块Mass(M) 斑块Plaque 蛔虫Ascariasis(As) 息肉Ployp(P) 肾盂积水Hydronephrosis(Hydro) 幼稚子宫Pubescent uterus(PU) 双角子宫Uterus bicornis (UB) 脑积水Hydrocephalic(HYD) 葡萄胎hydatidiform mole (HM) 三、心脏解剖术语左房Left Atrium(LA) 左心耳LAA 肺静脉PV 房间隔IAS 左室LV 室间隔IVS 左室前壁LVAW 左室后壁LVPW 左室侧壁LVLW 左室下壁LVIW 左室流出道LVOT 左室流入道LVIT 二尖瓣MV 三关瓣TV 二尖瓣前叶AML 二尖瓣后叶PML 乳头肌PM 主动脉AO 主动脉根部AOR 升主动脉AAL 降主动脉DAL 主动脉弓ALA 主动脉窦AS 主动脉瓣AV 右冠瓣RCC 左冠瓣LCC 无冠瓣NCC 左主冠状动脉 LMCA 左前降支LAD上腔静脉SVC下腔静脉IVC 肝静脉HV 卵圆孔FO 冠状静脉窦CS 右室RV 右室流出道RVOT 右室流入道RVIT 三尖瓣TV 三尖瓣隔叶STL 三尖瓣前叶ATL 三尖瓣后叶PTL 主肺动脉MPA 肺动脉PA 肺动脉瓣PV 心包P 压差降半时间PHT 四、部分测量术语左房内径LAD 右房内径RAD 左室舒张末期内径LVDd 主动脉内径AoD 主动脉环内径AoAd 左室流出道内径LVOTD 右室流出道内径RVOTD 左室短轴缩短率FS 左室射血分数EF 左室舒张末期压LVEDP 反流量PV 反流面积RA 反流分数RF 反流指数RI 1 颅脑大脑 cerebrum 大脑纵裂longitudinal cerebral fissure 大脑皮质cerebral cortex 大脑镰falx cerebri 大脑导水管,中脑水管cerebral aqueduct 中脑midbrain, mesencephalon小脑 cerebellum 小脑幕 tentorium cerebelli 丘脑,视丘 thalmus 延髓 medulla oblongata 侧脑室 lateral ventricle 第三脑室 third ventricle 第四脑室 fourth ventricle 第五脑室 fifth ventricle 脑桥,桥脑pons 脑干brain stem 间脑diencephalon 中间块intermidiate mass 尾状核caudate nucleus 脉络丛choroid plexus 胼胝体corpus callosum 脑岛,岛叶insula 大脑脚cerebral peduncles 大脑外侧沟(窝、裂)lateral sulcus , sylvius fissure 穹窿fornix 透明隔septum pellucidum 透明隔腔cavity of septum pellucidum 额叶 frontal lobe 顶叶 parietal lobe 枕叶 occipital lobe 颞叶 temporale lobe 缘叶 limbic lobe 大脑动脉环 Willi's artery circle 大脑前动脉 anterior cerebral artery 大脑中动脉middle cerebral artery 大脑后动脉posterior cerebral artery 基底动脉basilar artery 前交通支(动脉)anterior communicating branch 后交通支(动脉)posterior communicating branch 颅前窝,凹 anterior cranial fossa 颅中窝,凹 middle cranial fossa 颅后窝,凹 posterior cranial fossa 2 眼、面颈、涎腺、乳腺、胸肺眼球optic bulb ,eyeball 角膜cornea 前房 anterior chamber 虹膜 iris 睫状体 ciliary body视网膜 retina 脉络膜 choroid 巩膜 sclera 房水 aqueous humour 玻璃体 vitreous 玻璃体膜 hyaloid membrae 晶状体 lens (眼)直肌recti muscles 视神经optic nerve 眶上动脉supraorbital artery 眼动脉 ophthalmic artery 视网膜中央动脉 central retinal artery 睫状后长(短)动脉posterior long (short) ciliary artery 泪腺动脉 lacrimal gland artery 滑车上动脉 supratrochlear artery 眼静脉ophthalmic vein 眶上静脉suprorbital vein 滑车上静脉supratrochlear vein 视网膜中央静脉central retinal vein 涡状静脉vorticose veins 眼眶orbit 结膜conjunctiva 唾液腺、涎腺sali<I>var</I>y gland 腮腺parotid(gland) 颌下腺submaxillary gland 舌下腺sublingual gland 甲状腺thyroid(gland) 甲状旁腺parathyroid(gland) 上颌窦maxillary sinus 气管trachea 食管esophagus 乳腺 breast, mammary gland 额 front 枕 occiput 颞temples 颊cheek 胸廓、胸腔thorax, thorax cavity 肋骨ribs,costae 肋软骨costal cartilages 胸骨sternum 乳腺组织breast tissue 悬韧带suspensory ligament, Copper's ligament乳腺后组织retromammary tissue 横膈diaphragm 颈总动脉common carotid artery 颈外动脉 external carotid artery 颈内动脉internal carotid artery 椎动脉vertebral artery 无名动脉innominate artery 颈内静脉internal jugular vein 甲状腺上动脉superior thyroid artery 乳房内动脉 internal mammary artery 3 腹部血管、周围血管腹主动脉 abdominal aorta 腹腔动脉 celiac artery 肠系膜上动脉superior mesenteric artery 肠系膜下动脉inferior mesenteric artery 肝总动脉 common hepatic artery 肝动脉hepatic artery 胃左动脉left gastric artery 胃十二指肠动脉gastroduodenal artery 脾动脉 splenic artery 肾动脉 renal artery 卵巢动脉o<I>var</I>ian artery 髂总动脉common iliac artery 髂内动脉 internal iliac artery 髂外动脉 external iliac artery 锁骨下动脉subclavian artery 椎动脉vertebral artery 乳房内动脉internal mammary artery 颈内静脉 internal jugular vein 颈外静脉 external jugular vein 腋静脉 axillary vein 奇静脉 azygos vein 大隐静脉 great saphenous vein 下腔静脉 inferior vena cava 门静脉 portal vein 肠系膜上静脉 superior mesenteric vein 肝静脉hepatic vein 肾静脉renal vein 腰静脉lumbar vein 精索静脉spermatic vein 肾弓形动脉 renal arcuate arteries 股动脉 femoral artery 肱动脉 humeral artery桡动脉 radial artery尺动脉ulnar artery 面动脉 facial artery 锁骨下动脉subclavian artery 颈浅动脉superficial cervical artery 颞浅动脉superficial temporal artery 4 肝、胆、胰、脾、泌尿男生殖肝左叶left liver lobe(LL) 肝右叶right liver lobe(RL) 尾状叶caudate lobe(CL) 方叶quadrate lobe(QL) 附垂叶Riedel's lobe 胆囊gallbladder(G 胆囊管 cystic duct(CD) 肝管 hepatic duct(HD) 胆总管common bile duct(CBD) 肝门porta hepatis 胆囊窝gallbladder forssa 肝圆韧带hepatoumbilical ligament, round ligament 肝镰状韧带falciform ligament 肝静脉韧带venose ligament 胆管、胆道 bile duct(BD) 螺旋状瓣 spiral valve 肝总管common hepatic duct 肝外胆管extrahepatic duct 乏特壶腹Vater's ampulla 胰腺 pancreas 胰管 pancreatic duct , Wirsung's duct 副胰管 Santorini duct 胰头 head of pancreas 胰颈 neck of pancreas 胰体body of pancreas 胰尾tail of pancreas 钩突uncinate process 脾spleen 脾门splenic hilum 肾周脂肪perinephrit fat 集合系统 collective system 肾 kedney 肾盂 renal calyes 锥体 pyramids 肾柱 renal colums 肾上腺 adrenal gland输尿管 ureters, ureteral , uretero 膀胱 urinary bladder , bladder 尿道urethra 睾丸testis 附睾epididymis 鞘膜tunica vagialis, vagina tunic 白膜tunica albuginea , albuginea 输精管ductus deferens, deferent duct 精囊 vesiculae seminals, seminal vesicle 射精管ejaculatory ducts 阴囊scrotum, scrotal sac 精索spermatic cord 腹股沟 inguen 前列腺 prostate 5 妇产科子宫uterus 输卵管uterine tube, oviduct 卵巢o<I>var</I>y, o<I>var</I>ies 子宫颈cervix 子宫腔uterine canal 子宫内膜endometriosis 子宫直肠陷凹rectouterine fossa 子宫内口internal ostium of the uterus 子宫口orifice of the uterus 阴道vagina 胚胎embryo 卵黄囊yolk sac 羊膜amnion 羊膜腔amniotic cavity 蜕膜decidua 绒毛villus 绒毛膜chorion 胎盘placenta 胎儿fetus 胎心fetal heart胎动fetal movement, feta motion 胎儿脊柱 fetal spine 胎儿胃泡 fetal stomach bubble 胎儿胸部fetal thorax 胎儿肾 fetal kidney 胎儿肢体 fetal limb脐带umbilical cord 卵泡,滤泡follicle 附件adnexa 羊水amniotic fluid 宫内节育器 intrauterine device 妊娠囊 gestational sac 顶臀长度 crown-rump length 双顶径 biparietal diameter 胎头指数cephalic index 枕额径occipito-frontal diameter 头围head circumference 胸围thoracic circumference 腹围abdominal circumference 小脑径 cerebellum diameter 头(径)指数cephalic index 双眼间距ocular distance 腹部横径transverse trunk diameter 腹部前后径anteroposterior trunk diameter 椎骨长度(胸6~腰3)length of vertebrae 脊柱spine, vertebral colum 股骨长度femur length 肱骨长度humerus length 胎儿体重fetal weight 脐动脉umbilical artery 脐静脉 umbilical vein 胎盘 placenta 孕周 gestational week 孕龄gestational age 超声成像 ultrasonic imaging 实时成像 real-time imaging 灰阶显示gray scale display 彩阶显示color scale display 经颅多普勒transcranial doppler 彩色多普勒血流显像color doppler flow imaging 彩色血流造影color flow angiography 彩色多普勒能量图color doppler energy 彩色能量图color power angio 超声内镜ultrasound endoscope 超声导管ultrasound catheter 血管内超声 intravascular ultrasound 血管内超声显像intravascular ultrasonic imaging 管腔内超声显像intraluminal ultrasonic imaging 腔内超声显像endoluminal sonography心内超声显像intracardiac ultrasonic imaging 内镜超声扫描endoscopic ultrasonography 内镜超声技术 endosonography 膀胱镜超声技术cystosonography 阴道镜超声技术vaginosonography 经阴道彩色多普勒显像transvaginal color doppler imaging 经直肠超声扫描transrectal ultrasonography 直肠镜超声(技术) rectosonography 经尿道扫查 transurethral scanning 介入性超声interventional ultrasound 术中超声监视intraoperative ultrasonic monitoring 超声引导经皮肝穿刺胆管造影ultrasound guided percutaneous transhepatic cholangiography 超声引导经皮穿刺注射乙醇US guided percutaneous alcohol injection 超声引导经皮胆囊胆汁引流US guided percutaneous gallbladder bile drainage 超声引导经皮抽吸US guided percutaneous aspiration 超声引导胎儿组织活检US guided fetal tissue biopsy 超声引导经皮肝穿刺门静脉造影US guided percutaneous transhepatic portography 三维显示three dimensional display 三维图像重建3D image reconstruction 组织特性成像tissue specific imaging 动态成像dynamic imaging 数字成像 digital image 血管显像 angiography 声像图法 echography sonography 声像图 sonogram echogram 多用途探头 multipurpose scanner 宽频带探头 wide-band probe 环阵相控探头phased annular array probe 术中探头intraoperative porbe 穿刺探头 ultrasound guided probe 食管探头transesophagel probe 经食管超声心动图探头transesophagel echocardiography probe 阴道探头transvaginal probe 直肠探头 transrectal probe 尿道探头 transurethral probe 膀胱探头intervesical probe 腔内探头intracavitary probe 内腔探头 endo-probe 导管超声探头 catheter-based US probe 扫描方式 scan mode 线阵 linear array 凸阵 convex array 扇扫 sector scanning传感器 sensor 换能器 transducer 放大器 amplifier 阻尼器 buffer 解调器、检波器demodulator 触发器trigger 零位调整zero adjustment 定标、校正calibration 快速时间常数电路fast time constant 自动增益控制automatic gain control 深度增益补偿depth gain compensation 时间增益补偿time gaincompensation 对数压缩 logarithmic compression 灵敏度时间控制 sensitivity time control 动态范围 dynamic range 消除 erase, eliminate 变换shift 倒置、反转invert 消除clear 注释annotation 放大 magnification ,magnify ,zoom 写入 write 记录record 聚焦focus 帧率<I>frame</I> rate 冻结freeze 字符character 抑制 rejection, reject , suppression 增益 gain 帧相关<I>frame</I> correlation 回放 rendering , play back 彩色极性color polarity 彩色边界 color edge 彩色增强 color enhance 菜单选择menu selection 彩色余辉color persistence 彩色捕获color capture 彩色壁滤波color wall filter 彩色速度显像color velocity imaging 彩色转向 color steering 彩色消除 color cut 彩色锁定 color lock成像数据 imaging data 预设置 preset 前处理 pre process 后处理post process 重调、复原reset 动态频率扫描dynamic frequency scanning 焦距focal distance 动态聚焦dynamic focusing 滑动聚焦 sliging focusing 区域聚焦 zone focusing 连续聚焦sequential focusing 电子聚焦electric focusing 分段聚焦segment focusing 多段聚焦multistage focusing 全场连续聚焦confocusing 图像均匀性image uniformity 运动辨别力motion discrimination 穿透深度penetration depth 空间分辨力spatial resolution 瞬时分辨力temporal resolution 帧分辨力<I>frame</I> resolution 图像线分辨力 image-line resolution 对比分辨力 contrast resolution 细节分辨力 detail resolution 多普勒取样容积doppler sample volume 多普勒流速分布分辨力doppler flow-velocity distributive resolution 多普勒流向分辨力doppler flow-direction resolution 多普勒最低流速分辨力doppler minimum flow-velocity resolution 彩色多普勒空间分辨力spatial resolution of color doppler 彩色多普勒时间分辨力time resolution of color doppler 彩色多普勒最低流速分辨力minimum flow-velocity of color doppler 彩色多普勒强度color doppler level 彩色多普勒处理功能板 CFM processing board 彩色视频监视器 color video monitor。

常用医学超声专业术语解读

常用医学超声专业术语解读
超声诊断学 工程技术相结合的边缘科学。 一、概 念
应用超声的物理特性, 以某种方式扫查人体、诊 断疾病的科学。
颅脑、眼、颌面、乳腺、淋巴结、心
脏 胰、、大脾超动、脉肾声、、诊周输围尿断一血 管、的概管、、膀临念 腹胱床部、(前应肝列用、腺胆、、子
宫、附件)产科、四肢神经、肌腱、浅表 组织、胃肠等
说话、唱歌→声带振动 (机械波) → 空气→ 人耳
c(声速):声源在介质中传播的速度 三者关系:c=λf
超声波的三个基本物理量
c= λf 同一频率在不同介质中传播的声速是不 同的,波长也不同; 不同频率在同一介质中 传播,声速相同,波长与频率呈反比,频率 越高,波长越短 (识别组织层次越多,穿透 力越低)。
合理选择:
心、腹、血管(深15-20cm) 选2.4-5MHz 浅表器官、血管(深4-5cm)选7-10MHz 眼:选20MHz 颅骨:选0.8-1.2MHz
(2)一旦出现在异常部位,如肝、脾
包膜表面,膀胱前壁或肠管外面的
腹膜壁层,是腹腔游离气体的超声
征象。
胃肠穿孔
超声波的物理性能
内部混响:胃肠道内(胆囊下方注意与胆囊结石区分)、胆 道积气(主要以与胆管结石区分)、节育环(子宫内)、 人工瓣、球内金属异物。
声象图:“慧星尾征”。
超声波的物理性能
镜面伪像: 声束遇到高反射界而
超声波的物理性能
超声波的物理性能
超声波的物理性能
旁瓣伪像: 探头反射的声束有主瓣和旁
瓣之分。主瓣成像、旁瓣产生伪 像,旁瓣接收来自不同方向的回 声,使声像产生零乱的甚至令人 费解的回声干扰。
超声波的物理性能
回声失落伪像: 对于半圆形界面,声束垂直的中心 部反射最强,而近平行的边缘无反射。

超声诊断学名词解释

超声诊断学名词解释

超声诊断学名词解释
超声诊断学是一种非侵入性医学技术,用于对腹部、心血管、骨骼系统和其他身体部位的进行检查和诊断。

以下是一些超声诊断学的常见名词解释:
1. 声学图像:声学图像是通过使用超声波来生成的一种图像,通常用于显示人体内部组织和器官的形态和位置。

2. 组织:组织是指人体内部各种细胞、器官和结构的集合体。

超声图像可以用于识别和组织之间的边界和结构。

3. 器官:器官是指人体内部具有独立功能的各个组成部分,如心脏、肝脏、肾脏等。

超声图像可以用于检查和识别器官的形态和位置,以及评估器官的功能。

4. 异常:异常是指组织或器官在正常解剖结构之外的形态或位置。

超声图像可以用于识别和评估任何类型的异常,包括肿瘤、损伤、裂纹等。

5. 切面:切面是指从不同的角度观察同一组织或器官的不同区域。

切面的选择可以影响超声图像的质量和信息,因此,正确的切面选择对于诊断的准确性至关重要。

6. 多普勒效应:多普勒效应是指当一个超声波穿过一个组织时,其声学频率会发生改变。

多普勒效应可以用来检测血流和评估心脏和血管的功能。

7. 超声波剂量:超声波剂量是指单位时间内通过人体组织的超声波能量。

超声波剂量可以用于评估超声波在身体中的传播和衰减,以及评估超声波对身体的影响。

超声诊断学是一门非常广泛的学科,可以用于许多不同的领域,如医学影像学、临床超声诊断、非侵入性超声技术等。

随着技术的不断进步和设备的不断更新,超声诊断学也在不断发展,以提供更准确和高效的医疗服务。

超声诊断名词解释,简答题-1

超声诊断名词解释,简答题-1

名词解释1.胎盘早剥:妊娠20周后或分娩期,正常位置的胎盘在胎儿娩出前部分或全部从子宫壁剥离,称胎盘早剥。

2.超声墨菲征阳性:胆囊炎时将探头压迫胆囊体表区触痛加重,探头深压腹壁接近胆囊底部嘱病人深呼吸,触痛加剧并突然屏气不动。

3.散射:如果物体的直径小于超声波的波长时,则声波向物体的四面八方辐射。

4.声晕:实性肿块附近出现环状暗带。

某些病灶中心呈高回声而其周围形成圆环状低回声,名晕圈或声晕。

5.WES征:充满型胆囊结石,胆囊内液性暗区消失,呈弧状强回声伴宽的直线声影,叫做WES征。

W:近场胆囊壁,E:结石强回声,S:后方声影。

6.SAM现象:收缩期二尖瓣前叶异常向前运动的现象。

是由于肥厚梗阻型心肌病时,左室流出道狭窄,收缩期左室流出道内血流速度异常增高所致。

是判断肥厚型心肌病有无左室流出道梗塞的重要征象。

7.超声多普勒效应:当声源与声接收器之间有相对运动时,接收到的声波频率与声源发射的频率间有一定的差距,这种频率的改变叫频移,此现象叫多普勒效应。

8.负性造影区:在进行心脏声学造影时,血流通过异常的通道,使注射造影剂的部位产生一特殊的无回声区,即...急性心肌梗塞室间隔穿孔者,可在右室出现负性造影区。

借此征象可帮助诊断心脏病的某些异常分流。

9.自发造影现象:简答题1.简述卵巢性畸胎瘤的超声表现(至少六种)?a.脂液分层征;肿瘤内有一高回声水平界线,线上方为脂质成分,呈均质密集细小光点,线下为液性无回声区。

b.面团征;肿物无回声区的光团回声,边缘较清楚,附于囊肿壁的一侧,为发-脂裹成的团块所致。

c.瀑布征或垂柳征;当肿瘤中的毛发与油脂物呈松散结合未构成团块时,声像图上呈表面回声高,后方回声渐次减弱,而且反射活跃似瀑布状或垂柳状。

d.星花征;其粘稠的油脂物呈现均质密集细小光点,并伴高回声光点,浮游于无回声区中,推动和加压时弥散性分布的光点可随之移动。

e.壁立结节征;肿瘤囊壁可见到隆起的结节高回声,似乳头状,其后可伴声影。

超声诊断学名词解释

超声诊断学名词解释

超声诊断学名词解释超声诊断学(ultrasound diagnosis),即利用超声波向人体内部发送一定频率和强度的声波,并利用回波信号的变化来对人体内部器官和结构进行检测、显示、诊断和治疗的一门医学技术。

以下是一些超声诊断学的重要名词解释。

1. 超声波(ultrasound):超声波是指频率高于20kHz的声波,其特点是穿透力强,能通过人体组织而不会对人体产生明显的损伤。

2. 超声探头(ultrasound transducer):超声探头是超声诊断装置的重要部件,可以发射和接收超声波信号。

根据应用的需要,超声探头有不同的形状和频率,常见的包括线阵探头、扇形探头等。

3. 超声图像(ultrasound image):超声波在人体内部组织与器官之间的传播和反射,形成了一系列回波。

通过处理和显示这些回波信号,可以生成超声图像,用于医生进行诊断。

4. B超(B-mode ultrasound):B超是超声诊断学中最常用的一种模式,即通过超声波的回波信号来生成二维图像,显示器上的图像呈灰度或彩色。

B超可用于检查胎儿、腹部、心脏、血管等多种器官和结构。

5. 彩色多普勒超声(color Doppler ultrasound):彩色多普勒超声是在B超基础上加入多普勒效应的功能,可以显示血液流动的速度和方向。

通过彩色编码,不同速度的血流可以以不同颜色表示,用于检测血管病变、心脏瓣膜功能等。

6. 图像增强(image enhancement):超声诊断中常通过图像处理技术对超声图像进行增强,以提高图像的质量和诊断能力。

常见的图像增强方法包括滤波、增强对比度和边缘检测等。

7. 超声弹性成像(ultrasound elastography):超声弹性成像是利用超声波对器官和组织的弹性特性进行检测和显示的一种技术。

通过测量组织的变形和应变,可以评估组织的硬度和弹性,用于检测病变、肿块等。

8. 超声造影剂(contrast agent):超声造影剂是一种用于增强超声图像对比度的物质,可在体内血管或腔体中注射。

超声术语解释

超声术语解释

B超基本术语解释B模式是用亮度Brightness调制方式来显示回波强弱的方式,也称作"断层图像”,即二维灰阶图像;M模式是记录在某一固定的采样线上,组织器官随时间变化而发生纵向运动的方法;B/M模式是显示器上同时显示一幅断层图像和一幅M模式图像的操作模式;体位标志是为标志当前超声所探测的身体部位而设的身体部位的图形标志;字符一组数字和字母及其它符号,用来对超声图像加入注释;探头是电声换能片,在超声扫描时,它将电发射脉冲信号转换成超声脉冲信号,也将超声回波信号转换成电信号;DSC是"数字扫描转换器"的缩写,是一个数字集成存贮器,它能存贮超声信号并把它们转化为TV扫描信号;动态范围是指回波信号不被噪声淹没,并且不饱和,能放大显示的输入电压等等范围;电子聚焦适当安排换能器阵各阵元的激励信号,实现声束聚焦的技术;多段聚焦在不同探测深度进行电子聚焦,聚焦数的增加可使图像更加清晰;增强是一种增强图像边缘以使图像组织边界更清晰的功能;Far Gain远场增益是补偿超声波随探测点深度增加而衰减用的增益;Near Gain近场增益是一种控制在距换能片不超过3cm的区域内的回波强度的功能;帧相关是一种滤除噪声,对图像进行平滑的功能;扫描速度指M模式图像每秒内的水平移动的距离,在这里指的是一幅图像从左边扫至右边所需的时间;ZOOM倍率是一种放大图像的功能;冻结是使实时显示的超声图像静止不动的功能;全数字化超声诊断仪采用数字声束形成技术,在接收模拟人体信号的过程中,探头将信号进行数字化编码,使信号完全数字化,进一步提高图像的质量;通常理解,凡具有4个聚焦点的超声诊断仪则应是数字化超声;通道可等同于物理通道;对接收通道而言,通道即指具有接收隔离、前置放大、TGC控制等具体电路的硬件;在多声束形成技术中,每一物理通道对应一个阵元将分为多个虚拟通道或称逻辑通道,产生不同的延迟时间后与相邻的阵元信号相加,形成不同的声束成像帧率成像帧率取决于成像设备的性能、是否使用多声束形成技术和探测深度,其中探测深度对成像帧率起决定性的作用;探测深度越小,成像帧率就越高;使用多声束形成技术,成像帧率也可进一步提高;动态聚焦动态聚焦是指动态接收聚焦,在一条接收声束中多次改变焦点,并把各焦点附近的回波信号拼接成一条完整的接收声束;全程聚焦一类动态聚焦,焦点数很大,通常不少于64;只有采用了数字声束形成技术的设备,才能实现全程聚焦;超声探头的频带针对诊断超声,不同的检查部位或目的要求使用不同的发射和接收频率;以压电晶体为换能器的探头,只能在某一特定的频率下产生共振,其频带较窄;探头的宽频带是由换能器材料决定;探头的频带宽指探头覆盖的频率范围的宽度与中心频率之比;超宽频探头的带宽可接近100%;采用宽频探头可在近场发射和接收高频成分的超声波,以提高图像的分辨力;而在远场采用较低频率,以争取较强的穿透力;宽频探头也是进行谐波成像必不可少的条件;数字式波束形成器回波信号只被简单放大后就被转换成数字信号,然后用数字电路实现以往需要用模拟器件实现的信号延迟、相加等处理;其优劣势为:信号延迟精度高,系统的灵活性大,可靠性好;但其性能通常与模/数转换的精度、回波信号处理的通道数等因素有关;模拟式波束形成器回波信号被放大后,信号的延迟和相加处理靠模拟器件电感、电容、运算放大器等来实现;波束形成器前端用来形成一条条扫描线信号的硬件电路;在使用电子探头时,波束形成器的前端与多个换能器阵元相联,从而进行信号的放大,并将各阵元接收的回波信号作适当延迟和相加,以实现电子聚焦;电子聚焦电子聚焦包括发射聚焦和接收聚焦,由于发射脉冲时间过短,无法实现发射时的实时连续动态聚焦,因而电子聚焦实际上是指声束信号形成过程即接收过程的连续动态聚焦;融合图像技术在宽频带探头的检测下,形成多频率构成的图像发射高频用于检测表浅组织,发射低频用于检测深部组织;三维成像将大量的二维超声信息在计算机的帮助下,按一定的顺序进行叠加,从而获得来自于二维超声的组织器官三维立体空间构造图;能量图以利用超声多普勒方法检测慢速血流信号为基础,除去频移信号,仅利用由红血球散射能量形成的幅度信号,可出色地显示细小血管分布,不受血流角度及弯曲度的影响,故又称为超声血流造影技术;方向性能量图则全面利用了幅值及频移信号,有时又称为辐合全彩色多普勒,既可显示血管分布,又可检出血流平均速度;彩色多普勒血流成像彩色多普勒血流成像系统通常称为彩超能同时显示B型图像和多普勒血流数据血流方向,流速,流速分散的双重超声扫描系统;Color Power Angio,CPA检测血流中血球后散射能量的大小,不区分流向,和θ角声波方向和血流方向间夹角无关;CPA提高了血流检测的灵敏度,尤其适用于显示细小血管的低速血流,但不能显示血流方向;谐波成像由于声在人体组织内传播过程产生的非线性以及组织界面入射/反射关系的非线性,使得当发射的声波频率为f 0 时,回波由于反射或散射频率种除有f 0 称基波,还有2f 0 ,3f 0 ……等成分称为谐波,其中以二次谐波2f 0 的能量最大;利用回声反射或散射中的二次谐波所携带的人体信息形成的声像图称为超声谐波成像;不使用UCA超声造影剂的谐波成像称为自然谐波成像Native Harmonic Imaging或组织谐波成像Tissue Harmonic Imaging;使用UCA超声造影剂的谐波成像称为造影谐波成像;动态范围接收信号的动态变化幅度,单位为分贝dB,动态范围越大,其信号应用区域就越广,而病灶的包容量就越大;噪声紊乱断续或统计上随机的声震荡,异常的声音,即在一定频段中出现的异常干扰;帧频每秒成像的帧数;帧频越高,图像显示就越平稳;后处理存储器中的数字信号按地址取出后,设定的程序进行变换,进行信息的一种处理;灰阶以不同的亮度级来显示振幅强弱;灰阶数越大,越能显示微小病灶;图像分辨力超声波辨别两个相邻不同阻抗的物体的能力;具有轴向、测向及横向分辨力的基本分辨力;多普勒效应超声波在人体内传播时,遇到与之作相对运动的脏器或界面,反射或散射的超声波频率随着界面运动的情况而发生改变;超声造影剂采用大小为5~7μm的封闭气泡或固态离子以显著增强反射信号,提高血流的可视度;造影剂也能适度提高组织的对比度,有助于在动态渗透研究中观测组织随时间的增强多频探头:多频探头是脉冲回波换能器的一个新发展,他可以用同一个探头发出几种不同的超声脉冲,实现用高频超声覆盖进厂,中频超声覆盖远近场过渡区,低频超声覆盖远场的设计思想;单元多频探头是把多层压电陶瓷或高分子压电材料片相互粘合起来,从各层间的电极分别引出引线,以便对不同层进行激励,获得多种频率的超声脉冲发射;多频探头的数字编码简单,易于丢失信号,但价格较适中;宽频探头:用同一个探头发出连续的超声脉冲信号,实现某一频率范围内的超声信号能无间隙的发射和接收;超宽频探头:在宽频探头的基础之上,使探头接收和发射的超声信号范围进一步的得到扩展;超宽频探头的信号完全进行在接收的瞬间,并进行定时全面地数字编码、信号放大,保证信号无失真,并扩展了信号的动态范围;机械探头:有电机带动其转轴位于探头曲面的焦点上的旋转头单向转动,旋转头上镶嵌着两个聚焦换能器,当换能器旋转到面向反射镜方向时,发射超声脉冲,经抛物面发射后即形成一排平行的直线扫描波束,实现了机械扫描;其优点在于扇形机械扫描探头具有远区探查视野大,与人体声耦合接触面积小,切向与侧向分辨率相同;适用于心脏、小器官、眼科、内腔管道和腹部脏器的超声检查;环阵探头:在机械扇扫超声诊断设备中采用圆环阵动态分段聚焦方法的原理和线阵的动态聚焦一样,环阵探头将一个圆形活塞换能器分割成一个小的中心圆盘和若干个同心圆的远换,这些圆环和圆盘组成阵元,其辐射面积相等,但在电学上和声学上都是相互隔离的;对每个阵元的电信号施加适当的延迟,就能实现沿中心轴任何距离的聚焦,这与声透镜的作用相仿,因此其到了“电子聚焦透镜”的作用;帧频:在这里指每秒成像的帧数;当仪器每秒的成像速度达24 帧以上者,称为实时成像,它可以作各种静态及活动脏器的显示与记录,比如心脏血管的搏动、胎动、胎心以及血液流动等均可在图像中直接观察,而且实时成像易于寻找较小病灶及显示与邻近结构、脏器之间的空间关系;准实时成像的帧频在16~23 帧/ 秒,可隐约显示一些脏器的活动,但动作不连续;静态成像是指成像速度比较慢,成像一帧需要~10 秒,不能显示活动脏器的动态;帧频越高,越能使图像系统显示平稳;通道:可等同于物理通道;对接收通道而言,通道即指具有接收隔离、前置放大、TGC 控制等具体电路的硬件;在多声束形成技术中,每一物理通道对应一个阵元将分为多个虚拟通道或称逻辑通道,产生不同的延迟时间后与相邻的阵元信号相加,形成不同的声束;存储幅数:在系统的存储器内存储图像的幅数;动态范围:指被接收信号的动态变化幅度,单位为分贝dB ,动态范围越大,其信号应用区域就越广,而病灶的包容量就越大动态聚焦:动态聚焦是指动态接收聚焦、在一条接收声束中多次改变焦点,并把各焦点附近的回波信号拚接成一条完整的接收声束;全程聚焦:一类动态聚焦,焦点数很大,通常不少于64 ,只用采用了数字声束形成技术的设备,才能实现全程聚焦;增益:是指接收机的电压放大倍数;一般近程增益是指接收机对近距离信号的电压放大倍数,通常B 超的近程增益取负系数可调衰减,例如可调范围为0~ -30db 可调;这种设计便于抑制近场强信号,避免放大器出现饱和;远程增益是指接收机对远距离信号的电压放大倍数,通常远程增益取正系数可调,例如可调范围为0~6db ,这种设计便于对远场回波实施补偿,从而克服由于介质损耗而造成的远程回波的衰减;噪声:紊乱断续或统计上随机的声振荡,是不需要的声音,即在一定频段中任何不需要的干扰;数模转化:将模拟信号转换成数字信号进行存储,并在写入和读出的过程中对信号进行各种处理,最终将数字信号变换为模拟信号表现出来;全数字化:在系统中接收到模拟人体信号后,在探头部分实行全部数字化编码,使信号完全数字化,能提高设备的抗外界干扰能力,降低噪音、提高图像质量,方便地对图像进行存储、更改、放大等操作;超声诊断设备进入数字信号与图像处理技术是超声诊断设备先进性、不断改进的一个目标;对于模拟信号,一般情况下易于受外界干扰或器件参数飘逸,造成多种噪音进入系统,而且模拟信号的处理精度较低,无法高保真地传递转换图像信息;针对模拟信号的这些缺点,人们对超声设备的每一环节提出了数字与图像处理技术,这一技术提高了超声信号的精确度;具体表现为:1 、数字式延迟方式提高了波束的聚焦精度,提高了图像的分辨率; 2 、数字帧处理技术抑制了图像中地斑点噪音; 3 、数字边缘增强技术又突出了图像中的高频部分,从而使图像轮廓清晰可见; 4 、师资扫描变换器不仅实现了坐标变换、数据插补,而且应用在图像上就有了放大、缩小、变焦、摇镜头; 5 、数字化在图像后处理中已产生可以随意改变图像的灰阶范围、存储多幅图像,用电影回放功能把脏器活动的全过程展示;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,如果遇到与声原作相对运动的界面,则其反射的超声波频率随界面运动的情况而发生变化,这种现象称为多普勒效应;界面向着声源运动,反射波频率增高;界面背着声源运动,反射波频率降低;反射波与入射声波频率之差称为多普勒频移,频移的大小取决于相对运动的速度,反射界面的相对越快,频移越大,反之频移则小;对于心脏、血管壁、瓣膜的运动和血液主要是红细胞的流动,均可以引起多普勒效应;利用多普勒效应,使用各种方式显示多普勒频移,从而对疾病做出诊断,这就是临床医学上所讲的D 型诊断法;临床上可用多普勒效应测量心脏及大血管等的血流力学状态,特别是先天性心脏病及瓣膜病的分流及返流情况的检查有较大的临床运用价值;随着超声多普了技术的飞速发展,它的临床应用范围也在不断扩大,用于临床诊断的超声多普勒仪器大致可分为三大类:脉冲多普勒血流仪Pulsed Wave Doppler 、连续多普勒血流仪Continuous Wave Doppler 、彩色多普勒血流显像仪Color Doppler Flow imaging 或CDFI ;其中彩色多普勒血流显像是在多普勒勒二维显像的基础上,以实时彩色编码显示血流的方法,即显示屏上以不同的彩色显示不同的血流方向,从而增加了血流的直观感;D 型超声有两种不同的发射方式:脉冲式PW 、连续式CW ,;两者具有不同的功能;脉冲多普勒有距离选通功能,可探测某一深度局部的血流速度、方向、性质,进行定位诊断,但因其脉冲重复频率较低,影响高速血流的测定;而连续多普勒有两个换能器,一个连续发射超声波,另一个不断接收回波,无最大流速检测限制,因此可以显示高速血流频谱,但它所显示的频谱是声束通道上所有血流信息的混合血流频谱,缺乏距离选通功能,不能进行确切的定位诊断,故与脉冲多普勒结合使用,提高诊断正确率;可调的连续多普勒是指多普勒频谱的范围是可调的,可测任意的高速血流;彩色血流成像:利用多普勒原理,并把不同的颜色代表不同的血流方向,不同的彩色辉度代表不同的血流速度形成的二维彩色血流信息图像,叠加在二维黑白回声结构图像的相应区域上,从而实现解剖结构与血流状态两种图像相互结合的实时显像;它能清楚了解大血管的解剖形态与活动情况, 而且能直观形象地显示血流方向、速度、范围及有无血流紊乱及异常通路等;现国内通用者为正红负蓝,即朝向探头的正向血流以红色表示,而远离探头的负向血流以蓝色表示,由此可清楚判断血流的方向;血流速度的快慢决定着反射频率的高低,在频谱多普勒上用波幅高低束表示;血流速度快,频谱曲线上的幅度高;血流速度慢,其频谱曲线上的幅度低,故波幅高低能精确计算血流速度;在彩色多普勒图像上用明暗不同的彩色辉度来显示;三维:在超声探测仪中,将探测的三维物体图像以平面显示的方法显现成具有立体感的显示方法;三维重建是指运用超宽频技术,在已提供的大量高度清晰二维图像的精确数据基础之上,使收集到的图像信号数据特性化、系统化,以组成三维的显示,其独特的控制信号功能将使一系列三维图像尽显于屏幕之上;三维成像:三维超声图像重建是超声图像处理方面的热点,已成为超声成像的一个发展趋势;第一个三维超声成像商品装置是采用互相垂直方向上摆动的机械扫描探头,在3S 时间内采集感兴趣的数据,进行图像重建,产生矢状面、冠状面和横断面图像,在所获得的超声信息容量范围内可以调整这些平面,便可看到多个连续图像;三维超声成像需要解决的问题很多,包括数据采集方式、实时图像重建、临床引用价值等;目前已出现四种数据采集方式:平行扫描、旋转扫描、扇形扫描、磁场空间定位自由扫描;三维超声成像中最引人注目的是实时三维成像,实时三维成像的关键是采用并行数据处理与缩短数据采集时间,一个解决方案时同时向几个方向发射声波脉冲,并同时采集和处理多条扫描线的声束信息,显然这增加了超声成像系统的复杂性;三维CPA综合的三维彩色能量血管图,从血管解剖学的角度分析,尽可能多地提供广泛的信号,使微细血管及慢速血流均有逼真的可视性,从而所有不同层次血管的显示组成了逼真的三维血管能量图; 3D CPA 能快速地提供一个三维并且可以旋转的一个完整器官的血管图,比如一个详尽有用的肾脏的和肝脏的血管图,胎儿及其胎盘的血流应用等,另外整体的3D 灰阶成像可以体现一个快捷的、用灰阶表现的表面3D 观察的解剖部件;在CPA 模式基础下发展,三维CPA 对全面灌注探查提供一个全新、更有效的方法; CPA 本身对细小血管,慢速血流非常敏感,而且它不因角度、伪差所影响;三维CPA 更进一步地让用户看到血流网的三维情况;电影回放图像在被显示的过程中,是从缓冲内存中读取数据的,即在探头停止扫描或者图像被冻结之前的一部分数据将被存储到缓冲内存中,使用者可以根据需要从内存中调用所需要的图像数据进行研究、测量,或是重现缓冲内存中的图像数据,以得到实时记录的部分图像信号;声全息利用声波的干涉和衍射原理,记录物体散射声场的全息数据振幅和相位,也称全息图,通过重建获得物体可见图像的成像方法;数字重建声全息就是指将全息数据数字化,并通过数值计算获得物体声像的方法;能量图以利用超声多普勒方法检测慢速血流信号为基础,除去频移信号,仅利用由红血球散射能量形成的幅度信号,可出色地显示细小血管分布,不受血流角度及弯曲度的影响,故又称为超声血流造影技术;CPAColor Power Angio ,检测血流中红血球散射能量的大小,不区分流向,和θ角声波方向和血流方向夹角无关; CPA提高了血流检测的灵敏度,尤其适用于显示细小血管的低速血流,但不能显示血流方向;SonoCT 成像:SonoCT 综合实时显像技术将不同角度和不断层的复杂共面X 光断层摄影实时综合到单一复合图像中, 不需要其它任何特殊的设备和操作,就可以使临床得到比常规超声垂直平面扫描高出九倍的信息量; SonoCT 主要通过深层次、多角度信号的处理过程来提高图像的质量,而且通过不同角度和不同层次的扫描清晰地显示图像并处理解决诸如斑点、混乱、噪声、闪烁、伪像和折射阴影等问题,同时使应得到的临床效果和真正的组织系统得到了完整的体现;功能:1 、图像的对比度和清晰度都达到了无法比拟的效果; 2 、改善了图像边缘的绝对可视性和界面的清晰度; 3 、保证了透声区中心的增益和影像的完整,这些对于诊断来说都是很重要的特性;进口内窥镜维修、B超维修、呼吸机维修、监护仪维修超声成像ultrasonic imaging实时成像real-time imaging灰阶显示gray scale display彩阶显示color scale display经颅多普勒transcranial doppler彩色多普勒血流显像color doppler flow imaging彩色血流造影color flow angiography彩色多普勒能量图color doppler energy彩色能量图color power angio超声内镜ultrasound endoscope超声导管ultrasound catheter血管内超声intravascular ultrasound血管内超声显像intravascular ultrasonic imaging管腔内超声显像intraluminal ultrasonic imaging腔内超声显像endoluminal sonography心内超声显像intracardiac ultrasonic imaging内镜超声扫描endoscopic ultrasonography内镜超声技术endosonography膀胱镜超声技术cystosonography阴道镜超声技术vaginosonography经阴道彩色多普勒显像transvaginal color doppler imaging经直肠超声扫描transrectal ultrasonography直肠镜超声技术rectosonography经尿道扫查transurethral scanning介入性超声interventional ultrasound术中超声监视intraoperative ultrasonic monitoring超声引导经皮肝穿刺胆管造影ultrasound guided percutaneous transhepatic cholangiography超声引导经皮穿刺注射乙醇US guided percutaneous alcohol injection超声引导经皮胆囊胆汁引流US guided percutaneous gallbladder bile drainage超声引导经皮抽吸US guided percutaneous aspiration超声引导胎儿组织活检US guided fetal tissue biopsy超声引导经皮肝穿刺门静脉造影US guided percutaneous transhepatic portography 三维显示three dimensional display三维图像重建3D image reconstruction组织特性成像tissue specific imaging动态成像dynamic imaging数字成像digital image血管显像angiography声像图法echography sonography声像图sonogram echogram多用途探头multipurpose scanner宽频带探头wide-band probe环阵相控探头phased annular array probe术中探头intraoperative porbe穿刺探头ultrasound guided probe食管探头transesophagel probe经食管超声心动图探头transesophagel echocardiography probe阴道探头transvaginal probe直肠探头transrectal probe尿道探头transurethral probe膀胱探头intervesical probe腔内探头intracavitary probe内腔探头endo-probe导管超声探头catheter-based US probe扫描方式scan mode 线阵linear array 凸阵convex array 扇扫sector scanning 传感器sensor 换能器transducer 放大器amplifier 阻尼器buffer解调器、检波器demodulator 触发器trigger零位调整zero adjustment定标、校正calibration快速时间常数电路fast time constant自动增益控制automatic gain control深度增益补偿depth gain compensation时间增益补偿time gain compensation对数压缩logarithmic compression灵敏度时间控制sensitivity time control动态范围dynamic range消除erase, eliminate 变换shift 倒置、反转invert 消除clear 注释annotation 放大magnification , magnify , zoom写入write 记录record 聚焦focus 帧率frame rate 冻结freeze 字符character 抑制rejection, reject , suppression增益gain 帧相关frame correlation 回放rendering , play back彩色极性color polarity 彩色边界color edge 彩色增强color enhance菜单选择menu selection彩色余辉color persistence 彩色捕获color capture 彩色壁滤波color wall filter彩色速度显像color velocity imaging 彩色转向color steering 彩色消除color cut 彩色锁定color lock成像数据imaging data 预设置preset 前处理pre process 后处理post process重调、复原reset 动态频率扫描dynamic frequency scanning 焦距focal distance动态聚焦dynamic focusing 滑动聚焦sliging focusing 区域聚焦zone focusing连续聚焦sequential focusing 电子聚焦electric focusing分段聚焦segment focusing 多段聚焦multistage focusing 全场连续聚焦confocusing图像均匀性image uniformity运动辨别力motion discrimination穿透深度penetration depth空间分辨力spatial resolution 瞬时分辨力temporal resolution 帧分辨力frame resolution图像线分辨力image-line resolution 对比分辨力contrast resolution 细节分辨力detail resolution多普勒取样容积doppler sample volume多普勒流速分布分辨力doppler flow-velocity distributive resolution多普勒流向分辨力doppler flow-direction resolution多普勒最低流速分辨力doppler minimum flow-velocity resolution彩色多普勒空间分辨力spatial resolution of color doppler彩色多普勒时间分辨力time resolution of color doppler彩色多普勒最低流速分辨力minimum flow-velocity of color doppler彩色多普勒强度color doppler level彩色多普勒处理功能板CFM processing board彩色视频监视器color video monitor。

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临床超声术语解释
∙声束——由探头发出的超声波束。

可呈扩散、汇聚或平行状态传播
∙ 后方回声增强——声波在无超声衰减的结构后方,组织回声增强,如充满液体的囊肿后方。

与后方回声增强相反的是声影。

∙声阻抗——组织对超声质点运动所产生的阻力。

它等于组织密度和组织内超声传播速度的乘积。

正是由于组织具有不同的阻抗,超声扫查后才能获得不同部位的图像。

∙声影——超声波衰减明显的后方,回声降低。

与声影相对的是后方回声增强。

∙声窗——不阻碍超声传播,通过它可以获得深部结构图像的组织或结构。

如膀胱充盈时可构成极好的声窗,通过它可以显示盆腔结构的图像。

同样,通过肝脏比通过背部较厚的肌肉可更清晰的显示右肾的图像,因此肝脏就是声窗。

∙无回声——没有回声。

如正常尿液和胆汁为无回声,即内部没有回声。

∙伪像——在超声图像中,方向、形态、距离与真实的解剖或病理结构不一致的表现征象。

如混响。

某些伪像有助于理解图像,但是某些伪像则很难识别,易导致误诊。

∙衰减——当声波穿过组织时强度降低,常用db/cm表示。

吸收、反射、散射和声束扩散丢失,都可引起衰减。

对绝大多数组织、衰减与超声频率呈线性反比例关系。

∙轴向扫查——见横向扫查。

∙后壁效应——囊肿后壁的增强回声。

是因囊肿内液体对声束的衰减小以及囊肿后壁对声束的反射所致。

相反,衰减也是一种后壁效应。

∙界面——超声传播特性不同的两种组织的交界线,它由界面回声显示出来。

∙冠状面——从头到脚的方向,沿人体长轴垂直于正中平面的切面。

在冠状面扫查时,探头置于人体的侧边并指向对侧,沿长轴平行移动。

仰卧、俯卧、站立和侧卧时均可获得冠状面的扫查。

∙耦合剂——充填皮肤和超声探头之间缝隙的液体和胶体,这样就无空气干扰超声的传播。

∙囊肿——壁薄且内充满液体的结构和肿块。

典型的单纯性囊肿含无回声内容物,后壁回声极强,后方回声增强,组织学上囊肿有良性或恶性。

∙碎屑——含液性肿块内不同大小、形状、轮廓的不规则实性强回声斑片。

随病人体位变动或运动,碎片可移动。

∙临床超声多普勒效应——声源与观察对象之间的相对运动所产生的声波频率的变化。

频率的变化与运动速度成正比。

∙声增强——见后方回声增强。

∙聚焦——调节声束使之于某一深度会聚以便改善分辨力。

聚焦可以是电子式的或是透镜式的。

∙频率——每秒钟所发出的完整的超声波的数量。

对诊断超声来讲,频率用兆赫兹表示,1兆赫兹=106赫兹,即每秒钟106次波振动。

∙增益——超声仪器对反射声波的放大增强。

来自深部组织的回声较浅部的需要更大的放射增强,因此,超声仪有不同增益控制。

近场增益控制中场以内的反射回声放大,远场增益则控制中场以远的反射回声放大。

这些调节可使不同水平的回声形成合理的对照。

∙高回声——用来描述比周围临近组织更明亮的组织,如骨骼、肾周脂肪。

∙低回声——用来描述周围临近组织更暗淡的组织。

如淋巴结、某些肿瘤和液体,需要强调的是液体并非是唯一低回声的物质。

∙图像翻转——指图像方位改变,图像的左边出现在荧光屏的右边,头部和足反向,图像翻转可通过旋转探头来矫正,有时图像翻转意为改变背景灰度,如正常为黑色的图像可显示为白色。

∙干扰图形——由其他组织或散射介质中临近的反射体的子波引起的超声回声的形变,如肝实质。

其结果是伪像叠加在正常的图像上。

这类干扰通常可通过调整扫查的角度避免。

∙内部回声——来自器官内部不同密度组织的超声反射。

如内部回声可由胆囊内结石、脓肿内坏死碎屑产生。

∙透镜效应——超声波通过一定的组织时引起的声束缩窄,有时这一效应可引起图像分离。

∙ 纵向扫查——沿身体长轴的垂直扫查。

矢状扫查通常指的是过中线扫查,尤其在大脑部位更是如此。

过中线纵断扫查的体表标志包括鼻、脊柱和耻骨联合,如果不过中线可称谓旁中线或旁矢状面扫查。

纵向扫查更常用于腹、颈部的扫查。

获取纵向扫查时病人可取仰卧、俯卧、站立、侧卧位。

∙混合性肿块——含有实质性、液体部分的肿块,超声表现为有回声和无回声两部分,图像为不均匀回声和无回声区域并存,也可以是高回声和低回声并存。

∙镜像效应——镜像面反射某些组织或界面引起的超声波全反射或接近全反射。

如膈肌和肺的截面即是如此,有时镜像效应产生镜像伪像,即明显的图像复制。

∙人体模块——用于调试超声仪器的实验装置,它与人体的组织密度相同。

通常超声模块的内部在已知部位含有反射特性已知的物体。

∙反射——在组织的界面处超声波的传播方向发生改变,声束不进入第二种组织。

反射也叫回声,见镜面反射体。

∙混响——两种强反射的界面处超声波发生平行或近似于平行的来回反射。

当混响现象发生时返回探头的超声波延迟,造成显示的图像比真实的图像位置深,也可引起二次、三次反射。

如在充盈的膀胱,前壁可见混响效应,与腹壁平行的肌肉间也可发生混响。

∙扫查平面——扫查时超声通过的组织切面,该切面将显示在荧光屏。

∙散射——在多个方向上超声波同时发生反射和折射,这是因为反射体的宽度比超声波的波长要小所造成的,仅有少部分发射能量返回探头。

∙实性——是对不含液体或空腔的组织的一种描述,如实性肿瘤、肝脏、肌肉、肾皮质,实性内部的声波呈中度衰减。

∙镜面反射体——与超声波的波长相比,为即大而又平滑的反射组织。

如血管壁和组织筋膜。

超声遇到镜面反射体时,依据不同角度可发生全反射或部分反射。

∙换能器——与病人连接的超声仪器的一个部件。

它将电能变成超声波,后者穿过病人的组织。

它也接受返回的超声波并使之再转换成电能。

换能器通常叫探头,与超声仪器的监视器以电缆相连。

换能器即昂贵又易损坏,必须小心拿稳。

∙横向扫查(轴向扫查)——垂直于人体长轴的一个超声扫查切面。

轴向扫查常指的是脑部扫查,横向扫查的是腹部和颈部扫查。

扫查声束可垂直或向头侧、足侧稍微倾斜,仰卧、俯卧、站立或侧卧位均可获得横向扫查。

∙波长——超声波单个周期的长度、波长与频率成反比,它决定着探头的分辨力。

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