彩色多普勒基本知识
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基线
负
负向层流频谱
负向层流频谱
正向湍流频谱
负向湍流频谱
3、彩色血流显示
CDFI(Color Doppler Flow Imaging) • 把血流的多普勒信号加以量化,进行彩色编 码,实时地重叠显示在二维黑白图像上,这 种彩色为伪彩色,与组织的实质颜色无关。 其工作原理是脉冲式多普勒。
• 能提供以下血流信息:
2、频谱显示(速度/频移—时间显示谱图)
在屏幕上,将超声频移大小在基线上、下显 示为波幅高低不平的曲线,。谱图上横轴代表时 间,即持续时间,纵轴代表速度(频移)大小, 以频移为零为基线,上方为正值,下方为负值。 分析频谱可以得到以下信息:
• (1)频移时间:以横坐标的数值表示,代 表血流出现和持续的时间。 • (2)频移大小:以纵坐标表示,代表血流 速度的大小。 • (3)频移方向:以频谱中间的零位基线区 分,基线以上的频移信号为正值,表示血 流朝向探;基线以下的频移值为负值,表 示血流方向背离探头。
动态范围
适当
过小
过大
聚焦(Focus): 通过聚焦可使聚焦区超声束变细,减少远场声束 扩散,改善图像的横向和(或)侧向分辨力。 可调节聚焦的位置(Focus Position)及聚焦点 的数目(Focus Number)。 一般使聚焦点置于感兴趣区。 聚焦点的数目越多聚焦效果越好,但时间分辨率 (帧频)降低。
4.3
频谱多勒的调节
• • • • • • • 频谱增益(Gain) 滤波(Filter) 速度标尺(Scale) 取样容积(SV) 超声的入射角度(θ角) 频谱翻转(Invert) 零位基线(Baseline)
滤波器的作用是针对不同的彩色显示需要, 滤去不必显示的成分,而保留应该显示的血 流信号。 高通滤波可截止起点高的频率,将低速血流 频率滤去或除去外来等不必要的信号用以显 示高速血流,免受低速血流干扰。 低通滤波,截止起点频率较低,用以显示低 速血流。
滤波越大,则使有效 低速血流血流信号被 滤掉。
增益(Gain)
包括总增益(Gain)和分段增益(也称时间补偿 增益TCG或距离补偿增益DCG) 其作用是调节超声诊断仪对接收信号的放大倍数, 决定接收到的回声信号用什么亮度显示。 加大增益,可使回声放大倍数提高,图像亮度增 加。但增益过大,图像则出现噪音,分辨力下降。 增益过小,又可使某些有效的信号显示不清或丢 失。
基线居中,红、蓝色显示范围相等。
基线上移蓝色显示范围增大 。
基线下移红色显示范围增大 。
彩色取样框:
用以确定感兴趣区的位置(Position)、大 小(Size)。 取样框大小的调节以能包括感兴趣的血流为 准。取样框过大则帧频降低。 不仅可以调节大小,而且可以调节方向,一 般取样框的角度范围可以在30度~90度之间, 显示角度越大,则帧频越低。取样框方向应 尽量与血流方向平行。
根据PW原理,前一个脉冲波发射后,必须接收到 在选定距离上的回声信号后,才能发射下一次超声 脉冲,否则将引起识别上的混乱。所以每次发射的 时间间隔必须足够长,即脉冲重复频率(PRF)必 须足够低。这就限制了采样的最大深度Dmax。 PRF越高,Dmax就愈小;反之,Dmax就愈大。 因此,PW所能接收的最大频移值必须小于 1/2PRF。1/2PRF称为尼奎斯特频率极限。 (Nyquist frequency limit)。若多普勒频移超 过这一极限,脉冲多普勒所测量的频率就会出现大 小和方向的伪差,即频率失真,或称为频谱混叠。 总之,PW的优点:定点准确彩样; 不足:不能 测量高速血流。
• (1)血流方向:血流的多普勒信号以正红负蓝 (亦或相反)的彩色编码来显示。即朝向探头 的正向血流以红色表示,而背离探头的负向血 流以蓝色表示。 • (2)血流速度:红细胞散射频移的大小反映血 流速度的快慢,以色调的高低即色彩的亮度来 表示。流速越快,色彩越亮;反之,色彩愈淡。 • (3)血流性质:层流 颜色色调纯净;湍流、涡 流呈五彩镶嵌状。
从一点到多点聚焦
一点聚焦
适当
过深
两点聚焦
适当
过深
三点聚焦
适当
过深
两点聚焦
四点聚焦
四点聚焦比两点聚焦 图像更细腻,但时间 分辨力降低。
4.2
彩色多普勒的调节
• • • • • • 彩色增益(Gain) 滤波器(Filter) 彩色翻转(Invert) 速度标尺(Scale) 零位基线(Baseline) 彩色取样框
取样框过小。
取样框过大。
取样框适当大小。
取样框方向应尽量与血流方 向平行,否则,有效血流信 号可能丢失。
适当
综上:如何消除彩色信号的闪烁伪像? 选用适当的滤波条件和速度标尺,缩小取样 框,要求受试者屏住呼吸。 提高彩色血流显示的敏感度:一定范围内增 加彩色增益,增加彩色血流的扫描线密度, 调节滤波及速度范围,调节脉冲重复频率 (PRF),而不应该增加超声输出功率。
提高脉冲多普勒检测血流速度的方法:
1.选择超声频率较低的探头; 2.增加脉冲重复频率(PRF); 3.减小取样深度; 4.移动零位线。
(二)CW:
两组晶片,一组连续发射超声,一组连续接收 超声,发射频率和接收频率之差即为频移。 连续发射和接收,没有时间间隔,其脉冲重重 频率等于探头的频率,故可测量人体各部位的 高速血流。但是其接收到的是整个声束内所包 含的所有血流信号的总和,如一束超声透射部 分存在2个或2个以上的运动目标,这两个运动 目标所产生的多普勒信号会混在一起,无法分 辨,即没有距离选通能力。 总之,CW的优点:可测量高速血流; 不足:没有距离选通能力。
• 在弹性介质相对静止的情况下,当声源以一定 速度接近接受体时,接受体单位时间内接收到 的周波数就多于声源发出的周波数,即探测到 的频率增高。当声源以一定速度远离接受体时, 接受体单位时间内接收到的周波数就少于声源 发出的周波数,即探测的频率减低。 • 具体到超声检查过程中,若探头朝向探头运动 时,回声频率高于发射频率,称为正频移;若 界面背离探头运动时,回声频率低于发射频率, 称为负频移。
要用好彩超,充分发挥现有设备的功能,就必须 对自己的彩超设备有一个深入透彻的了解,对其 性能要有熟练的掌握。 建议使用新的仪器前要详细阅读使用说明书。 调节仪器的主要目的是:避免伪像,使图像更清 晰,便于鉴别诊断。
4.1 二维图像的调节
• • • • 增益(Gain) 探头频率(Frequency) 动态范围(Dynamic Control) 聚焦(Focus)
经过数学推导:fd=f1-f0=±(V/C)〃f0
V为界面运动速度,f0为探头发射频率,f1为接收频率,C为声速。
若接收器的运动方向与声束成角度,此时发生多 普勒效应的运动速度不是V而是V在超声传播速度上 的投影V〃Cos。 医用超声中,探头发射的超声波往返一次,故产生 两次多普勒效应。即fd=±(2V Cos/C)〃f0 上式即是超声诊断中广泛使用的多普勒方程。
(一)PW:
一组晶片 ,发射兼接收。 以一定的频率间隔发射短脉冲超声波,每秒钟 发射的短脉冲的个数称脉冲重复频率(PRF), 通常为数千Hz。 不是接收所有回声信号,而是用电子开关控制 其接收回声的时间T和每次接收的持续时间t,即 实现了距离选通,可定点采样。 取样容积(Sample Volume, SV) 取样线上 一个泪珠状的小体。
二 超声多普勒的输出方式(显示方式)
一般有三种方式: • 音频输出 • 频谱显示 • 彩色血流显示
1、音频输出
探头以检测到的血流频移值多在1~2MHz 之间,该频率正好在人耳可听范围之内,因此 把这些信号变为音频信号,根据音调、响度等 能初步判断血流的速度和性质。 • 湍流 粗糙刺耳; • 层流 平滑有乐感。
由上式fd=±(2V Cos/C)· f0可知:
• (1)多普勒效应发生的基本条件是声源和接收器发生相 对运动。 • (2)频移fd的大小与发射超声频率f0,相对运动速度V 成正比。 • (3)fd的大小与角密切相关,在C、V、f0一定的条件 下,fd的大小取决于Cos, 当=0,Cos=1时,fd最大; 当=90,Cos=0时,fd=0。 故使用多普勒仪器时,要注意探头位置,控制声束与 血流方向的夹角尽可能小。一般小于60°。 • (4)由上式可推导出:V=(fd〃C)/(2 f0 〃Cos) 此取 为利用多普勒效应求人体心血管内血流速度等信息的基 本原理。
• (4)频率范围(频带宽度):以频谱在纵 坐标上的宽度表示,代表某一瞬间取样区 中血细胞速度的分布范围。 层流 速度范围小,频谱呈“空窗”。 湍流 速度范围大,频谱“空窗”消失, 呈充填性。 • (5)频谱灰度:表示某一瞬间取样区内速 度相同的血细胞数目的多少。
正向频谱
频移时间
正
频带宽度
频 移 大 小
在实际工作中,应将PW与CW 相结合,合理应用。
四 频谱多普勒信号的测量参数
1.收缩期峰值流速(Vs),舒张期末流速(Vd) 2.平均流速(Vm) 3.阻力指数 RI = 4.搏动指数 PI = Vs - Vd
VS Vs - Vd
Vm Vs 5.收缩/舒张比值 SD = Vd
四、彩色多普勒仪器的一般调节
增益偏低
增益适当
增益过低
增益过高
二维增益
增益适当
增益过低
增益过高
探头频率(Frequency) : • 现在彩超探头多为宽频可调探头,使用时应根据 需要调节探头频率。频率越高,分辨率越高,但 穿透率减低,反之亦然。
随着探头频率的降低,穿透力增 加,但光点增粗,分辨力下降。 (箭头所示)
动态范围(Dynamic Control): 是指接收不失真回声信号的最大信号电压与最小 信号电压之比。单位是分贝(dB),分贝是个对 数单位,采用它可以把相当大的电压比值用相当 小的数值来描述信号比值。 保持较大的信号动态范围而不失真,图像信息量 则丰富,反差则小;若信号动态范围较小,图像 信息量相对减少,反差增大。
彩色增益(Gain): 增益越大,彩色灵敏度越高,但同时噪音信 号也增多。 应调节至刚刚没有出现彩色干扰时为宜。
彩色增益适当时,应无血流外溢,无血流信号丢失, 无噪音干扰。
彩色增益过大时,出现溢出至血管外,并有噪音干扰。
彩色增益过小时,出现 不同程度的有效血流信 号丢失。
滤波器(Filter):
红色朝向探头,色调纯静,为层流。
流。
负向五彩镶嵌血流信号,为湍流。
正向五彩镶嵌血流信号,为湍流。
三 频谱多普勒的分类
• 依工作原理不同,可分为两类 即: 脉冲式多普勒 PW (Pulse Wave Doppler) 连续式多普勒 CW (Continuous Wave Doppler)
血管检查时,Scale过 低时,出现彩色倒错, 过高时,血管血流充盈 不良。
Scael适当时,显 示乳腺包块内血流 清晰,无干扰。
Scael过低时,出 现噪音干扰。
Scael过高时,包 块内有效血流显示 减少,甚至消失。
零位基线(Baseline): 移动零位基线,目的是增大彩色标尺的显 示范围,并克服折返现象。 零位线向蓝色标尺方向调节,结果是显示 红色增多,反之蓝色增多。
适当
过大
彩色翻转(Invert): 预置血流方向与红、蓝色显示的相关联 系。 统一标准为:朝向探头显示为红色,背 离探头为蓝色。 在判断血流方向时此点尤为重要。
速度标尺(Scale): 有的仪器标识为PRF(脉冲重复频率)。 即彩色血流可显示的血流速度范围,而 不出现彩色倒错。 须与被检测的血流速度相匹配,一般对 腹部及四肢外周血管选用相对低速度标 尺,对心脏采用高速标尺。
彩色多普勒基本知识
宝鸡市中心医院功能科 顿国亮
一 多普勒效应(Doppler effect)
• 当振源(声源)与接收器之间出现相对运动 时,接收到的振动(声波)频率与振源(声 源)的发射频率有一定的差异,这种现象称 为多普勒效应。这个频率的变化称为频移 (fd) • 它是奥地利学者JC〃Doppler 于1842年发 现的,故名。