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第八章 超声波成像原理·设备与临床应用 超声成像ultrasonograghy, USG 定义: 利用超声波的物理特性和人体组织器官的声学特性相互作用而产生的信息,经处理后形成图形和曲线,借此进行疾病诊断的一种物理检查方法。 超声波的特点和优点 USG特点: 对软组织的分辨能力强 信息的显示有多种方法 USG优点: 无损伤、无痛苦、无辐射 实时、快捷、准确、方便 超声发展概况 40年代 探索阶段 50年代 A型、M型超声仪 70年代 灰阶实时超声(B型) 双功能超声仪( B型+频谱) 80年代 彩色多普勒超声仪 ( B型+ 彩色+频谱) 90年代 新技术 (超声造影、谐波成像、 超高频探头、三维超声等) 第一章 医学超声学基础 第一节 超声波的定义及特性 一、自然界中的波分为: 1、电磁波 2、 机械波 二、超声波为机械波的一种 次声波:f20Hz 可闻声波:20Hzf20kHz 超声波:f20kHz 医学超声:200kHzf40MHz 诊断超声:1MHzf10MHz 第二节 超声波的产生 振动是声学的基础,只有声源的振动,才能产生超声波,声源的振动在弹性介质中传播出去,就形成了超声波。 超声波的特性 1.超声波方向性好 2.超声波能量高 3.超声波的传播特性 4.超声波的传播能力 第三节 超声波的分类 一、按质点的振动方向和波的传播方向分类:横波和纵波。 1、横波:质点的振动方向和波的传播方向垂直的波; 2、纵波:质点的振动方向和波的传播方向一致的波; 第四节 超声的特征量 频率和波长; 声速; 声压; 声阻抗: Z=rc 声强:单位面积通过的声能量。 一、声速:声波在介质中单位时间内传播的距离。 声速一般不随频率而变,即无频散现象。 一般来说,C固C液C气 。 人体软组织声速为1540m/s 二、波长,周期和频率 1、波长:声波在介质中传播时两个相邻同相位点之间距离; 2、周期:波向前移动一个波长所用的时间; 3、频率:单位时间内通过的波数; 三者之间的关系:λ=CT=c/f 波长决定了极限分辨率,而频率决定了探测深度。 三、声阻抗:声场中某一位置的声压与该处质点振动速度之比,即P/v=Z,只与介质的声学特性有关,又叫特征阻抗。 对于平面波有:Z=ρc 四、声压和声强:单位面积上介质受到的压力称为声压。 对于平面波: 声压:P=ρcv=ZV 声强:I=P2/ρc 声功率:W=Is s为面积 超声的传播特性 ⒈ 指向性 ⒉ 反射、折射、散射和绕射 ⒊ 吸收与衰减 ⒋ 分辨力与穿透力 ⒌ 多普勒效应 声波在介质中传播时,遇到不同声阻抗的分界面,会产生反射和折射, 反射波的强度由反射系数决定:反射声波的强度与入射声波的强度之比,用air表示; 透射波的强度由透射系数决定:透射声波的强度与入射声波的强度之比,用ait表示。 按声速和声阻抗的不同,人体组织可分为三类: 1、 气体和充气的肺 2、液体和软组织 3、骨骼和矿物化后的组织 由于这三类材料存在较大的阻抗差别,声波很难从一类材料传到另一类材料区域中去,在液体和软组织中,声速和阻抗变化不大,使得声反射量适中,既保证了界面回波的显像观察,亦保证了声波可穿透足够的深度,而且接收回波的时延与目标深度成近似正比的关系,这是B超诊断成像的物理基础。 三、散射和绕射 反射和折射的前提条件是:反射界面对于入射波波长来说是无限大的,即dλ。 1、若d与λ接近,则发生绕射,超声波仅绕过障碍物的边缘前进, 2、若dλ,则发生散射,障碍物又成为新的波源,并向四周发射超声波。 第六节 超声在生物组织中的衰减 一、超声波的衰减:超声在介质中传播时,其声强随着距离的增加而减弱的现象。 主要包括:声束本身的扩散和介质的吸收(粘滞、弛豫、分子相对运动、空化吸收等)。 ⒊ 超声波的吸收与衰减 声衰减定义: 是指声能随着传播距离而减弱的现象 衰减量=频率×深度 频率高,衰减重 原因:吸收损耗、声束
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