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关于超声医学基础(2)超声医学超声医学(Ultrasonicmedicine) 超声医学是声学、医学和电子工程技术相结合的一门学科,是研究超声对人体的作用和反作用规律并加以利用,达到诊断、保健和治疗等目的的学科。包括超声诊断学、超声治疗学和生物医学超声工程。超声诊断学(Ultrasounddiagnostics) 研究和应用超声的物理物性,以某种方式扫查人体、诊断疾病的科学称为超声诊断学第2页,共26页,星期六,2024年,5月声波声波:弹性介质中传播着的压力振动。声波是一种机械波(机械能)。以频率划分声波可以分为三大类: 次声:f20Hz 声(可听声):20Hzf2?104Hz 超声:2?104Hzf2?109Hz超声诊断使用的频率范围:2-20MHz(兆赫)第3页,共26页,星期六,2024年,5月传播特点:频率越高,波长越短,传播距离近。频率越低,波长越长,传播距离远超声波是频率高于20000赫兹的声波,它方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。第4页,共26页,星期六,2024年,5月超声波的传播及成像原理声阻抗(特性阻抗):Z=?c。?为介质的密度、c为介质的声速超声波在声阻抗不同的介质中传播,可产生折射、反射、衍射、散射及多普勒效应,介质则吸收声波的能量,并产生声衰减。目前使用的超声诊断仪都是建立在回波的基础上,其物理基础便是人体内的声阻抗值是不同的,当声波穿过不同的组织器官时,其回声产生相应的变化,从而可提取各种诊断信息。声波遇到气体时,被全部反射,不能成像。第5页,共26页,星期六,2024年,5月压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应第6页,共26页,星期六,2024年,5月超声诊断技术的发展简史1880年居里兄弟发现压电效应1923年首次将声纳用于探测潜艇1945年A?Firestone制成A型脉冲超声检测仪。我国自1958年11月开始将A型超声诊断应用于临床。1960年代中后期-1980年代初期B型超声检查发展并普及,仪器渐趋完善,我国自1978年开始应用B型超声诊断疾病。1980年代中后期彩色Doppler超声显像仪的出现,计算机图像处理技术的应用,为超声诊断开创了更加广阔的领域。第7页,共26页,星期六,2024年,5月超声诊断仪的基本构成主机:包括基本电路、计算机信号处理器等探头Probe(换能器Transducer):核心器件是压电晶体,其实它是一能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料。其作用是向人体发射和接收超声波。显示器:显示各种类型的超声图像探头的种类:依晶片排列方式的不同分为线阵、凸阵、扇扫、扇括及腔内探头等不同种类。腹部检查常用探头频率为3.5MHz,表浅部位的检查常用高频探头7-10MHz。第8页,共26页,星期六,2024年,5月第9页,共26页,星期六,2024年,5月多普勒超声多普勒效应(Dopplereffect) 由奥地利物理学家克里斯丁?约翰?多普勒于1842年首先提出。 在振动源与观察者作相对运动时声波密集,在背向运动时声波疏散,运动产生的这种声波频率的变化是可以测量的。这种变化的数值被称为多普勒频移(Dopplershift),这种现象称为多显勒效应。第10页,共26页,星期六,2024年,5月Doppler超声,是利用多普勒效应的原理,对运动的器官和血流进行检查。主要是利用血液中运动的红细胞对声波的散射,产生多显勒效应,经伪彩色编码技术,在二维图像上显示彩色血流影像。不同方向的血流以不同的颜色表示,通常设定流向探头的血流为红色,背离探头的血流为蓝色。第11页,共26页,星期六,2024年,5月第12页,共26页,星期六,2024年,5月频谱多普勒第13页,共26页,星期六,2024年,5月用途:1、判断血流的方向及性质2、判断血管是否狭窄或闭塞,是否有血栓形成3、检测肿瘤内血管,为鉴别肿瘤的良恶性提供参考4、在心血管疾病的诊断中,测定是否存在分流与反流,并定量估测第14页,共26页,星期六,2024年,5月超声图像诊断定位诊断定性诊断
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