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2. 因为cos90o 的值是0,所以,如果超声波与血流成直角,应不可能产生多谱勒频移,系统也就无法检测到血管中实际存在的血流。 probe flow display vessel Sampling volume Df = 2 f v cos ? c If ? = 90°, cos ? = 0 ? Df = 0 角度(?)的重要性? * II. 医用多谱勒超声技术 * 对于血流成像,有数种医用多谱勒成像技术,如:彩色多谱勒、能量多谱勒、脉冲多谱勒、连续多谱勒。 COLOR SPECTRUM Color Flow Mapping Power Doppler Pulsed Wave Doppler Continuous Wave Doppler Doppler Effect 医用多谱勒超声技术 * 彩色多谱勒 彩色多谱勒通过对信息进行彩色编码处理并将其叠加在灰阶图像上,从而在图像上显示血流的平均速度(估计值)。可以用红色或兰色任意显示血流方向,以对应表示血液正流向或流离探头。 脾门动静脉 肝静脉 * 彩色多谱勒能量图 彩色血流图中指示的是血流速度的大小与方向。彩色多谱勒能量图则反映血流对入射的超声波产生的背向散射的能量,一般不区分血流的方向。 能量图能较敏感的指示小血管中血流的存在。对不同方向的血流标记不同的颜色的能量图称为“方向能量图” 应用:肾脏血流的研究(肾皮质血流);阴囊病变的血流改变;卵巢细小血管、胎盘内的细小血管;小器官、肿瘤、软组织和肌肉疾病的血流。 评价:二维造影及三维重建 * 能量多谱勒 * 彩色多谱勒 与 能量多谱勒 * 频谱多谱勒 频谱多谱勒所显示的是血流速度在一定时间范围内所发生的变化。血管内的血流速度是有一定的范围的,因为血管中心部位的血流速度最快,越接近血管壁,血流的速度也就越慢,所以,频谱技术针对的是某一厚度范围,而不只是一条薄薄的线。 通过对多谱勒超声检查进行频谱分析,操作者可以探测到最高(或最大)频率。对于正常血管,它(?)会是一个非常好的近似值;而对于病变血管,其结果则会与最大频率不同。 * 脉冲多谱勒 此技术类似于B模下的影像采集技术:ultrasound is emitted from a single crystal with a certain. The sample volume theory of detecting the moving red blood cells at any depth in applied. 同一个晶体接收和发射超声波。 Pulsed Doppler allows a sampling volume respectively(or gate) to be positioned in a vessel visualized on the gray-scale image, and displays a spectrum and a graph. The amplitude of the signal is approximately proportional to the number of red blood cells. * 连续多谱勒 单独用于接收和发射超声波的晶体。 通过配置单独的晶体可以实现以某一特定频率连续发射超声波并连续接收反射的超声波。所以,可以通过配置有传送换能器和接收换能器的探头实现超声波信号的连续发送和连续接收。 连续多谱勒技术没有深度对比度,所以,它提供的是观察线路(或层面)上的综合血流信息。此技术可用于测量所有的(高速和低速)血流速度。 * 脉冲/连续多谱勒影像 脉冲多谱勒 连续多谱勒 * 连续多谱勒 与 频谱多谱勒 * III. 多谱勒伪影 * 多谱勒伪影 多谱勒超声技术下,操作者可能会发现存在着几种伪影。 最常出现的是由于假信号而致使多谱勒血流信息显示不准确,如下图所示。 其它还可能见到的有:范围不明确、频谱镜像、位置镜像、散斑和电磁干扰等。 其中,有些伪影可严重影响多谱勒性能和信息显示。 * 假信号 – 简介 假信号是超声多谱勒技术中最常见的一种伪影,常由于采样选通不充分而在待测频移高于脉冲重复频率两倍以上时发生。 由于假信号是由于高频频移和采样不充分中的一个或二个原因引起的,或许可以将它视为区域内存在高速血流的一个标志,由此,而使其成为可以检测血管狭窄的一个“有用的”伪影。用彩色多谱勒技术绘制动脉影像时,如果发现有假信号区域存在,操作者可以启动脉冲多谱勒做进一步的分析,尝试显示收缩期峰值速率。 降低脉冲重复频率或使用低频探头可以降低假
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