超声影像学超声成像技术及伪差

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号 ➢ 用于心脏及胎儿检查 ➢ 可与B型和多普勒超声
探测组合使用
第二节 超声显示方式及其意义
二、差频回声法:
工作原理 1.发射 固定频率超声 2.接收 回声信号频率 3.处理 多普勒效应(频率与速度的关系) 4.显示 根据不同的工作方式显示不同的差 频声像图,分频谱和彩色编码多普勒
第二节 超声显示方式及其意义
第一节 超声成像的基本要求
1.线性处理 y kx
全部信号成比例缩放
2.对数处理
y k lg x
提升弱信号,抑制强信号
3.指数处理
y kex
提升强信号,抑制弱信号
第一节 超声成像的基本要求
4.S型曲线处理
f1(x)
y
f2
(
x)
f3 (x)
x x1 x1 x x2 x x2
提升中间信号,抑制强、弱信号
• 平滑大界面 • 两边声阻抗差别大 • 前面组织衰减小
➢ 诊断中常见部位: 膀胱前壁、胆囊底部、大 肿瘤前壁、含气的肠道 等
第三节 图形伪差
二、振铃效应
➢ 机制:软组织内声束往返 多次振荡
➢ 条件:
• 大界面 • 两边声阻抗差别特别大 • 交界处声束接近全反射
➢ 诊断中常见部位: 胃肠道及肺部、探头与皮 肤局部耦合不好时
➢可用于动态血流显像
第二节 超声显示方式及其意义
四、非线性血流法
1.造影剂 在血管中产生大量微小气泡 2.超声 单一频率的基波超声与气泡产生共振效应,
产生二次谐波超声 3.处理 超声探头接收二次谐波超声,经过滤波处
理,形成血流声像图 4.显示 用于深部血管、低速血管或微细血管的超
声显示
第二节 超声显示方式及其意义
五、其他显示方法
1.C型 等深度显示 2.F型 可变换深度显示 3.T型 透过式超声显示 4.超声全息 利用全息技术产生的声像图 5.超声CT 超声层析声像显示 6.三维超声 立体超声声像显示 7.四维超声 立体超声实时动态显示
第三节 图形伪差
一、混响效应
➢ 机制:探头反射声束产生 的伪差声影
➢ 条件:
一、脉冲回声法
工作原理 1.发射 短脉冲超声 2.接收 超声传播方向上不同界面产生的回 声强度不同的回声信号 3.处理 放大处理及数字扫描转换 4.显示 监视器上显示图形类型
第二节 超声显示方式及其意义
(一)振幅调制型
A型
➢ 单晶片探头、单方向检 查
➢ 显示一维波形信号 ➢ 用于肝、胆、脾、脑等
部位检查 ➢ 是超声探测的早期方式,
第一节 超声成像的基本要求
三、放大器动态范围
超声探测系统的信号响应范围可达到 120dB。
动态范围调整的要求: ➢ 强信号压缩,减少信号失真; ➢ 弱信号放大,减少信号丢失; ➢ 抑制噪声,提高信噪比。
第一节 超声成像的基本要求
四、时间增益补偿(TGC)来自百度文库节
对回声信号随传播时间或深度衰减所进行的补偿
通过两种增益或放大来实现: ➢ 折线式
固定放大间隔,简单方便; ➢ 曲线式
采用不同的增益曲线,分界点可调节。
第一节 超声成像的基本要求
五、数字扫描转换 用于回声信号的存储和显示
➢ 原始声像图→A/D转换→数字声像图→存储 ➢ 数字声像图→D/A转换→模拟声像图→显示
六、声像后处理 通过不同变换,改变声像图的输出表现
5.反S型曲线处理
g1 ( x) y g2 (x)
g3 ( x)
x x1 x1 x x2 x x2
提升强、弱信号,抑制中间信号
第一节 超声成像的基本要求
6.窗口提升处理
x x x1 y x k x1 x x2
x x x2
k 0
用于提升强化某一范围的信号
7.窗口抑制处理
y
x x
第三节 图形伪差
三、镜像效应
➢机制:光滑大界面对声 束的反射
➢条件:
• 深部、光滑大界面 • 两边声阻抗差别大
➢诊断中常见部位: 横隔附近
第三节 图形伪差
第二节 超声显示方式及其意义
(二)彩色编码多普勒
➢多方向多点检查 ➢显示二维频谱信号 ➢目标速度大小以灰阶表示,方向以
颜色编码表示 ➢用于心脏和血管检查
第二节 超声显示方式及其意义
三、时距测速法
1.发射 短脉冲超声 2.接收 血红细胞移动的距离 3.处理 根据脉冲周期和移动距离得到血红
细胞运动速度,并对速度直接彩色编码 4.显示 彩色血流
k
x
x1 x1
x
x2
k 0
x x x2
用于抑制某一范围的信号
第一节 超声成像的基本要求
七、灰阶处理 将信号的强弱变换成声像图的亮暗程度。 ➢ 灰阶处理的能力由系统位数决定,位数 越大,灰阶处理能力越强,声像图的层次 越丰富 ➢ 在声像图的显示中可以根据需要进行调 节
第二节 超声显示方式及其意义
第三章 超声成像技术及伪像
高职高专卫生部规划教材 医学影像技术专业《超声诊断学》CAI课件
教学目标
1. 掌握超声成像的基本要求 2. 掌握超声显示方式及其意义 3. 熟悉超声成像中的常见伪差及排除伪差方法
第一节 超声成像的基本要求
一、成像方式
1.实时成像 扫描成像速度达到每秒24帧以上。
2.静态成像 成像速度在每秒几帧以下。
(一)D型显示:频谱多普勒 1.脉冲频谱多普勒
➢单晶片探头、单方向检查 ➢显示一维频谱信号 ➢检查目标运动速度不能太快 ➢采用距离选通,可以选择不同的检查
深度 ➢用于多个目标的检查
第二节 超声显示方式及其意义
2.连续频谱多普勒
➢双晶片探头、单方向检查 ➢显示一维频谱信号 ➢检查目标运动速度没有限制 ➢不具备距离选通,不能选择检查深度 ➢用于单个目标的检查
现已被淘汰。眼科眼球 长轴的测量还在使用
第二节 超声显示方式及其意义
(二)辉度调制型
B型
➢ 单束超声沿空间展开
• 转动: 扇形扫描 • 平移: 线列扫描
➢ 显示二维断层声像图 ➢ 用于全身各部位检查 ➢ 是目前超声探测的主要
方式之一
第二节 超声显示方式及其意义
(三)活动显示型
M型
➢ 单束超声沿时间展开 ➢ 显示单方向动态声像信
3.准实时成像 成像速度介于实时成像和静态成像之间。成像速
度在每秒几帧及每秒23帧之间。 ◆ 成像方式影响到超声声像图的连续显示
第一节 超声成像的基本要求
二、声束聚焦
利用外部条件使声束的空间分布发生改变,以提 高声像图的分辨力。 1.非电子方式
➢ 声透镜、声反射镜、压电材料凹面。 ➢ 焦距固定。 2.电子方式 ➢ 焦距可调。
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