彩超技术概述-谐波成像.PPT3
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基波二次谐波声束轮廓示意图
Baidu Nhomakorabea
2)消除近场混响 声束在表浅组织内表层与肋骨之间产生混响, 对图像显示常 出现模糊雾状改变。因此时尚未形成明显的谐波能量,这些 混响是由基波频率的能量形成,当声束穿过表浅层进入组织 后,谐波信号能量明显。在接收时,消除基波后,二次谐波 成像使紊乱和模糊影像被消除,得到了更为清晰的图像。
②基波与非线性界面反射而产生频率为2f0的谐波信号。两 种谐波信号在谐波成像系统中被接收处理及显示。
谐波成像的应用选择
谐波成像主要视被检测目标的回波信号的信噪比——比较被测 目标回声信号的基波与谐波的信噪比,谐波的信噪比大于基波 的信噪声比,采用谐波成像会使图像更为清晰。
主要临床应用为:
➢增强心肌和心内膜显示 ➢增强细微病变分辨力,了解心内血流状态 ➢清晰显示血栓轮廓及腹腔深部血管病变边界 ➢增强心腔内造影剂回声 ➢清晰显示腹部占位病变 ➢清晰显示腹部含液脏器病变及囊性病变内的回声
反射时:在超声造影成像时声波冲击造影剂微泡,微 泡可能在2倍或更高倍数的声波频率上振动,作为新
的声源而发射2f0的谐波反回到探头。接收造影剂的这
种二次谐波就能很好地显示造影剂回声信号。
这种非线性现象主要表现有三个方面:
1) .声波速度的非线性改变——谐波的产生
介质的压缩与疏松 脉冲波传播过程中产生谐波示意图
彩色多普勒超声诊断仪成像技术 (一)谐波成像
彩色多普勒超声诊断仪成像技术
➢二维灰阶成像 ➢频谱多普勒系统(PW、CW……) ➢彩色多普勒血流成像(CDFI、CDE、CCD、TDI) ➢谐波成像(自然组织谐波、造影剂谐波) ➢三维成像功能单元
谐波
➢根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明: 任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列 为基波倍数的谐波的正弦波分量。 ➢谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度 和相角。 ➢谐波频率是基波频率的整倍数。
3).基波能量与谐波能量的非线性改变
谐波频率能量的高低与基波频率能量有关,弱的基波频率 几乎不产生谐波频率能量,而强的基波产生较大的谐波能量。
这种非线性改变对于基波能量弱的旁瓣产生的谐波,则极 少会使谐波成像产生旁瓣伪像影响。
基波能量与谐波能量关系示意图
二次谐波的接收
二次谐波接收是提取2f0的谐波回声信号,包括自然 组织与造影剂的谐波信号。
谐波产生的物理基础
➢随着非线性学论理的发展,对超声波在人体组织传 播的研究表明:超声波与人体组织(介质)作用,其 传播、反射(和散射)时都具有非线性效应。这种非
线性效应使发射的基波频率f0会出现nf0频率的谐波
(n=1, 2, 3…)。
传播时:发射超声波的中心频率为f0,其能量比较高, 在弹性介质中非线性传播时,不仅含有f0的基波,而 且有2 f0的谐波。
二次谐波成像 (second harmonic imaging,SHI)
超声波在生物组织及人体脏器内传播时,不仅有从探 头发射的基础频率的超声波(基波)传播,并且有此 基波频率的谐波传播,当谐波频率为基波频率的2倍时, 称为2次谐波,谐波频率越高其能量下降越迅速。
超声成像时,只检测二次谐波作为成像信息,其它频 率信息被滤去或不接收,这种成像方式称为二次谐波 成像。
谢谢!
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1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。20.1 2.1120. 12.11Fr iday, December 11, 2020
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2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。02:4 5:2502: 45:2502 :4512/ 11/2020 2:45:25 AM
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3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.12.1 102:45: 2502:4 5Dec-20 11-Dec-20
谐波信号的接收示意图
提取纯净谐波
➢锐利滤波 ➢反向脉冲 ➢编码谐波
谐波成像可以明显改变超声图像质量
1)减少近场伪像干扰
①表层腹壁或接近腹壁的反射和散射会产生超声伪像,但这些伪像基 波能量强,而谐波能量极少,当采用谐波成像时,则近场的伪像将大部分 被消除。
②基波声束旁瓣会产生明显的旁瓣伪像,而二次谐波声束旁瓣能量与 中心声束能量相比呈反比例降低,即使二次谐波信号强度放大与基波的信 号强度相当时,二次谐波的旁瓣仍比基波旁瓣低很多。在二次谐波成像时, 就能明显地消除声束旁瓣伪像并使主瓣变细。
自然组织谐波成像不需要注入造影剂,而需要高灵敏度的接 收系统。包括探头的灵敏度和大的动态范围及信号处理技术 (提高信/噪比及接收微弱谐波信号的能力)。
超声造影剂(utrasound contrast agent,UCA)谐波成像
包括:
1)声速非线性而产生的谐波成分,它是声波在组织中传播 而产生的;
2) .谐波能量的非线性改变:
超波在弹性介质中传播时,不仅产生谐波频率,而且谐波频率能 量随传播距离而呈非线性改变。在近场表浅处,超声波仅由基波频率组 成。但传播后,能量会在二次谐波频率处产生。
谐波能量变化示意图
其基波强度随传播距离而减少,但谐波强度呈非线性改变。在表 浅处谐波能量较低,采用谐波成像,可克服来原于腹壁和接近腹壁的反 射和散射的基波伪象,而传播数厘米后,谐波能量明显增加,产生具有 一定强度的谐波频率。
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6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2020年 12月11 日星期 五上午 2时45 分25秒0 2:45:25 20.12.1 1
2)基波与谐波冲击UCA微气泡产生反射与散射的增强信号, 即UCA微泡的反射非线性又产生入射信号的基波和谐波,但接 收时,只接取2f0的谐波信号,但它是二种效果的综合。即:
①频率为2f0的入射谐波和微气泡对此反射的二次谐波。频 率为f0 的入射基波和微气泡界面对比的非线性反射产生的2f0的 谐波。对于自然组织谐波成像,它包括:声速非线性而产生的 谐波即2f0;
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4、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的 错儿。 02:45:2 502:45: 2502:4 5Friday , December 11, 2020
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5、知人者智,自知者明。胜人者有力 ,自胜 者强。 20.12.1 120.12. 1102:4 5:2502: 45:25D ecembe r 11, 2020
Baidu Nhomakorabea
2)消除近场混响 声束在表浅组织内表层与肋骨之间产生混响, 对图像显示常 出现模糊雾状改变。因此时尚未形成明显的谐波能量,这些 混响是由基波频率的能量形成,当声束穿过表浅层进入组织 后,谐波信号能量明显。在接收时,消除基波后,二次谐波 成像使紊乱和模糊影像被消除,得到了更为清晰的图像。
②基波与非线性界面反射而产生频率为2f0的谐波信号。两 种谐波信号在谐波成像系统中被接收处理及显示。
谐波成像的应用选择
谐波成像主要视被检测目标的回波信号的信噪比——比较被测 目标回声信号的基波与谐波的信噪比,谐波的信噪比大于基波 的信噪声比,采用谐波成像会使图像更为清晰。
主要临床应用为:
➢增强心肌和心内膜显示 ➢增强细微病变分辨力,了解心内血流状态 ➢清晰显示血栓轮廓及腹腔深部血管病变边界 ➢增强心腔内造影剂回声 ➢清晰显示腹部占位病变 ➢清晰显示腹部含液脏器病变及囊性病变内的回声
反射时:在超声造影成像时声波冲击造影剂微泡,微 泡可能在2倍或更高倍数的声波频率上振动,作为新
的声源而发射2f0的谐波反回到探头。接收造影剂的这
种二次谐波就能很好地显示造影剂回声信号。
这种非线性现象主要表现有三个方面:
1) .声波速度的非线性改变——谐波的产生
介质的压缩与疏松 脉冲波传播过程中产生谐波示意图
彩色多普勒超声诊断仪成像技术 (一)谐波成像
彩色多普勒超声诊断仪成像技术
➢二维灰阶成像 ➢频谱多普勒系统(PW、CW……) ➢彩色多普勒血流成像(CDFI、CDE、CCD、TDI) ➢谐波成像(自然组织谐波、造影剂谐波) ➢三维成像功能单元
谐波
➢根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明: 任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列 为基波倍数的谐波的正弦波分量。 ➢谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度 和相角。 ➢谐波频率是基波频率的整倍数。
3).基波能量与谐波能量的非线性改变
谐波频率能量的高低与基波频率能量有关,弱的基波频率 几乎不产生谐波频率能量,而强的基波产生较大的谐波能量。
这种非线性改变对于基波能量弱的旁瓣产生的谐波,则极 少会使谐波成像产生旁瓣伪像影响。
基波能量与谐波能量关系示意图
二次谐波的接收
二次谐波接收是提取2f0的谐波回声信号,包括自然 组织与造影剂的谐波信号。
谐波产生的物理基础
➢随着非线性学论理的发展,对超声波在人体组织传 播的研究表明:超声波与人体组织(介质)作用,其 传播、反射(和散射)时都具有非线性效应。这种非
线性效应使发射的基波频率f0会出现nf0频率的谐波
(n=1, 2, 3…)。
传播时:发射超声波的中心频率为f0,其能量比较高, 在弹性介质中非线性传播时,不仅含有f0的基波,而 且有2 f0的谐波。
二次谐波成像 (second harmonic imaging,SHI)
超声波在生物组织及人体脏器内传播时,不仅有从探 头发射的基础频率的超声波(基波)传播,并且有此 基波频率的谐波传播,当谐波频率为基波频率的2倍时, 称为2次谐波,谐波频率越高其能量下降越迅速。
超声成像时,只检测二次谐波作为成像信息,其它频 率信息被滤去或不接收,这种成像方式称为二次谐波 成像。
谢谢!
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提取纯净谐波
➢锐利滤波 ➢反向脉冲 ➢编码谐波
谐波成像可以明显改变超声图像质量
1)减少近场伪像干扰
①表层腹壁或接近腹壁的反射和散射会产生超声伪像,但这些伪像基 波能量强,而谐波能量极少,当采用谐波成像时,则近场的伪像将大部分 被消除。
②基波声束旁瓣会产生明显的旁瓣伪像,而二次谐波声束旁瓣能量与 中心声束能量相比呈反比例降低,即使二次谐波信号强度放大与基波的信 号强度相当时,二次谐波的旁瓣仍比基波旁瓣低很多。在二次谐波成像时, 就能明显地消除声束旁瓣伪像并使主瓣变细。
自然组织谐波成像不需要注入造影剂,而需要高灵敏度的接 收系统。包括探头的灵敏度和大的动态范围及信号处理技术 (提高信/噪比及接收微弱谐波信号的能力)。
超声造影剂(utrasound contrast agent,UCA)谐波成像
包括:
1)声速非线性而产生的谐波成分,它是声波在组织中传播 而产生的;
2) .谐波能量的非线性改变:
超波在弹性介质中传播时,不仅产生谐波频率,而且谐波频率能 量随传播距离而呈非线性改变。在近场表浅处,超声波仅由基波频率组 成。但传播后,能量会在二次谐波频率处产生。
谐波能量变化示意图
其基波强度随传播距离而减少,但谐波强度呈非线性改变。在表 浅处谐波能量较低,采用谐波成像,可克服来原于腹壁和接近腹壁的反 射和散射的基波伪象,而传播数厘米后,谐波能量明显增加,产生具有 一定强度的谐波频率。
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①频率为2f0的入射谐波和微气泡对此反射的二次谐波。频 率为f0 的入射基波和微气泡界面对比的非线性反射产生的2f0的 谐波。对于自然组织谐波成像,它包括:声速非线性而产生的 谐波即2f0;
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