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文檔簡(jiǎn)介

關(guān)于醫(yī)學(xué)超聲成像原理第一頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日3.4超聲波成像原理超聲波成像技術(shù)超聲波探測(cè)技術(shù)可以分為兩大類(lèi),即基于回波掃描的超聲探測(cè)技術(shù)和基于多普勒效應(yīng)的超聲探測(cè)技術(shù)?;诨夭⊕呙璧某曁綔y(cè)技術(shù)主要用于解剖學(xué)范疇的檢測(cè)、了解器官的組織形態(tài)學(xué)方面的狀況和變化?;诙嗥绽招?yīng)的超聲探測(cè)技術(shù)主要用于了解組織器官的功能狀況和血流動(dòng)力學(xué)方面的生理病理狀況,如觀測(cè)血流狀態(tài)、心臟的運(yùn)動(dòng)狀況和血管是否栓塞檢查等方面。第二頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日醫(yī)學(xué)超聲波診斷儀A型超聲波診斷儀M型超聲波診斷儀B型超聲波斷層顯像儀超聲多普勒血流儀、成像儀與彩超超聲三維成像系統(tǒng)(超聲CT)第三頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日A型(超聲示波法)機(jī)理:以波幅變化反映回聲情況特點(diǎn):一維波形圖,不直觀用途:鑒別液、實(shí)性包塊,測(cè)距目前臨床不再使用第四頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日顯示特點(diǎn):探頭不動(dòng)向人體反射并接收聲波,根據(jù)回波出現(xiàn)的位置,回波幅度的高低、形狀、多少和有無(wú),確定被檢體病變或解剖部位的信息,但特異性不突出,還缺乏解剖學(xué)特征。第五頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日進(jìn)波中線波底波腫瘤波第六頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第七頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日M型(超聲掃描法)機(jī)理:以單聲束取樣,獲得活動(dòng)界面回聲,再以慢掃描方式展開(kāi)特點(diǎn):一維-時(shí)間運(yùn)動(dòng)曲線圖用途:分析心臟和大血管的運(yùn)動(dòng)幅度第八頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日M型曲線圖第九頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日B型(超聲顯象法)機(jī)理:不同的光點(diǎn)反映回聲變化,用切面顯示正常組織與異常組織特點(diǎn):二維斷面圖像,灰階/彩階實(shí)時(shí)顯示,直觀用途:及其廣泛

第十頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日肝臟B超心臟B超第十一頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日D型(超聲多普勒法)機(jī)理:利用Doppler原理對(duì)心血管內(nèi)血流進(jìn)行探測(cè)分析頻譜多普勒(PW+CW)以頻譜曲線顯示,檢測(cè)血流動(dòng)力學(xué)參數(shù)

彩色多普勒血流顯像(CDFI)

彩色編碼實(shí)時(shí)顯示血流方向、速度及血流性質(zhì)第十二頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日二尖瓣血流CDFI二尖瓣血流-PW第十三頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日聲束的聚焦

要提高超聲成像系統(tǒng)的靈敏度和分辨力,除了對(duì)線陣探頭實(shí)施多振元組合發(fā)射外,還需要對(duì)超聲進(jìn)行聚焦,使聲束變細(xì),使強(qiáng)度聚焦收斂,提高聲束的穿透力和回波強(qiáng)度,從而提高靈敏度和分辨力聲束聚焦分為:

1、聲學(xué)聚焦

2、電子聚焦

第十四頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日超聲波束處理技術(shù)

在超聲波發(fā)射和接收時(shí).采用多種波束處理技術(shù),使主波束變窄,旁瓣變小.現(xiàn)在,先進(jìn)B超設(shè)備中已采用的具有實(shí)際效果的波束處理方法有:(l)使晶體表面凹陷;(2)采用聲學(xué)透鏡聚焦;’(3)可變孔徑;(4)電子聚焦;(5)動(dòng)態(tài)聚焦;(6)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)聚焦;(7)動(dòng)態(tài)變跡等.第十五頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日

一.凹面晶體用這種聚焦方式,焦點(diǎn)的聲束比較細(xì),橫向分辨性能好.但是,一旦偏離聚焦范圍,聲束比未聚焦的還粗,因此,采用這種聚焦型探頭,要注意聚焦范圍的深度、一般可分成近距離、中距離和遠(yuǎn)路離3個(gè)檔次。第十六頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第十七頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日

與光學(xué)聚焦原理類(lèi)似,在平面晶體表面附加聲學(xué)透鏡,可使超聲波束匯聚到一點(diǎn),即焦點(diǎn).焦點(diǎn)深度,即焦距。由聲學(xué)透鏡曲率半徑、超聲波在聲學(xué)透鏡中的傳播速度和人體中聲速所決定.聲學(xué)聚焦第十八頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第十九頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第二十頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日1、電子聚焦

對(duì)線性換能器陣的各陣之上加上適當(dāng)延時(shí)的激勵(lì)脈沖,則可在預(yù)定的距離上獲得聚焦波。第二十一頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日二、電子聚焦所謂電子聚焦,就是控制各振元的相位,使其發(fā)射的超聲束在焦區(qū)得到同相相長(zhǎng)加強(qiáng),達(dá)到聚焦的目的,實(shí)際上是通過(guò)控制延時(shí)達(dá)到控制相位的。延時(shí)量的計(jì)算:分別為L(zhǎng)1,L2,L3,焦距F=35cm,陣元間距d=0.5mm,由圖可得

L1=3.5d=3.5×0.5=1.75mmL2=2.5d=1.25mmL3=1.5d=0.75mm第二十二頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第二十三頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日設(shè)聲速c=1540m/s則第1號(hào)振元與第2號(hào)振元的相差延時(shí)量為:

Δτ1=ΔS1/c=0.02141/1540×103=13.9ns同理2號(hào)振元與3號(hào)振元之間的延時(shí)量為:

Δτ2=ΔS2/c=9.27ns3號(hào)與4號(hào)振元延時(shí)差為:Δτ3=ΔS3/c=4.64ns設(shè)第1號(hào)及第8號(hào)振元無(wú)延時(shí),則2號(hào)振元延時(shí)時(shí)間為:τ1=13.9ns3、6號(hào)振元延時(shí)時(shí)間為:τ1+τ2τ2=13.9+9.27=23.17ns4、5號(hào)振元延時(shí)時(shí)間為:

τ3=Δτ1+Δτ2+Δτ3=27.81ns那么延時(shí)量是如何實(shí)現(xiàn)的,是通過(guò)延遲線來(lái)實(shí)現(xiàn)的。第二十四頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第二十五頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日

聚焦探度和焦點(diǎn)直徑

在聚焦點(diǎn),聲束寬度最小。在焦點(diǎn)附近一個(gè)有限的范圍內(nèi),聚焦聲束寬度小于同一陣列換能器同時(shí)被激勵(lì),即未聚焦時(shí)所產(chǎn)生的聲束寬度。離焦點(diǎn)越遠(yuǎn),聚焦聲束寬度越寬,直至大于同一陣列換能器未聚焦聲束寬度。第二十六頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第二十七頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日動(dòng)態(tài)電子聚焦

為了提高成像系統(tǒng)的分辨力,需要進(jìn)行聚焦,焦區(qū)以?xún)?nèi)的聲束變細(xì)了,確實(shí)提高了分辨力,但焦區(qū)以外,聲束不僅沒(méi)有變細(xì),反而變得更粗了,焦區(qū)以外的分辨力不僅沒(méi)有得到提高,反而變得更差了,因此需要整個(gè)穿透深度上都要進(jìn)行聚焦,使整個(gè)深度上的分辨力都得到提高。動(dòng)態(tài)電子聚焦又分為:

1、等速動(dòng)態(tài)電子聚焦

2、全深度分段動(dòng)態(tài)電子聚焦

第二十八頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日1、等速動(dòng)態(tài)電子聚焦

等速動(dòng)態(tài)電子聚焦是通過(guò)計(jì)算機(jī)控制,以一定的速度改變發(fā)射和接收的延遲時(shí)間,使焦點(diǎn)隨發(fā)射波和接收同步移動(dòng),使整個(gè)深度的所有位置,都有良好的橫向分辨力,顯然這種聚焦最為理想,但由于焦點(diǎn)移動(dòng)速度快,延時(shí)分級(jí)細(xì),延時(shí)程度高,故電路更復(fù)雜,成本更高。第二十九頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日2、全深度分段動(dòng)態(tài)電子聚焦:

全深度分段動(dòng)態(tài)電子聚焦就是將探測(cè)深度分成若干,只對(duì)每個(gè)段分別進(jìn)行聚焦,接收時(shí)只取每個(gè)焦區(qū)的回波信號(hào),最后將各段焦區(qū)的回波信號(hào)迭加合成一行回波信號(hào)。優(yōu)點(diǎn)是:分段數(shù)少,延遲線分段段數(shù)少,操作簡(jiǎn)便,成本低。缺點(diǎn)是:成像速度慢,精度低。但可以TV方式顯示,以慢入快出的方式對(duì)存貯器進(jìn)行續(xù)寫(xiě),并進(jìn)行各種圖像處理,從而就得穩(wěn)定清晰圖像。第三十頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第三十一頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日四可變孔徑技術(shù)變孔徑技術(shù),在近場(chǎng)采用小孔徑,在遠(yuǎn)場(chǎng)采用大孔徑。第三十二頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第三十三頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日掃描方式

一、掃描:換能器在被探查區(qū)域獲取人體信息的運(yùn)動(dòng)過(guò)程叫掃描。機(jī)械掃描與電子掃描第三十四頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日機(jī)械掃描與電子掃描(1)機(jī)械掃描:借電機(jī)帶動(dòng)換能器旋轉(zhuǎn)或擺動(dòng),同時(shí)位置傳感器連續(xù)地檢測(cè)換能器的瞬時(shí)取向,并產(chǎn)生位置信號(hào),使顯示器的掃描方向有相應(yīng)的取向。(2)電子掃描:用電子方法控制多陣元換能器實(shí)現(xiàn)掃描,分為線性掃描和相控陣掃描。第三十五頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日(?。┚€陣掃描

線陣探頭長(zhǎng)為10~15cm,寬為1cm左右用電子開(kāi)關(guān)切換多元換能器振元,使之輪流工作,為了提高系統(tǒng)的分辨力和靈敏度,通常有相應(yīng)的若干個(gè)相鄰的小單元同時(shí)受到激勵(lì),發(fā)射一束超聲并接收其回波,然后舍去前面一個(gè),納入后面的一個(gè)單元,發(fā)射一束超聲波,依次類(lèi)推,發(fā)射許多平行聲束,掃查目標(biāo)區(qū)。第三十六頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日(ⅱ)相控陣:陣元數(shù)較少,長(zhǎng)度短,一般1~3cm左右,寬1cm左右。工作時(shí),同時(shí)激勵(lì)所有的振元,并適當(dāng)?shù)乜刂萍拥礁髡裨系募?lì)信號(hào)的相位(實(shí)際上是控制延時(shí))來(lái)改變超聲的發(fā)射方向,接收時(shí)對(duì)接收信號(hào)出作類(lèi)似的相控,并形成扇形掃描。第三十七頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日超聲波束的掃描(線陣)一、組合順序掃描設(shè)總振元數(shù)為n,振元組中振元數(shù)為m(設(shè)m=4),則激勵(lì)順序?yàn)椋?~4,2~5,3~6,4~7……

即順序掃描是用電子開(kāi)關(guān)順序切換方式,將相鄰m個(gè)振元構(gòu)成一個(gè)組合,發(fā)射一束超聲,使之分時(shí)輪流工作。特點(diǎn):掃描方法簡(jiǎn)單,但聲束間的線距等于振元距,聲束線數(shù)為n-m+1,較少,不利于提高分辨力。第三十八頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第三十九頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日二、組合間隔掃描

組合順序掃描的缺點(diǎn)是:線距較寬,線數(shù)較少,圖像質(zhì)量較差,要提高圖像質(zhì)量,必須減小聲束的線距。1、d/2間隔掃描設(shè)總振元數(shù)為n,子振元組合分為二組:一組為m,一組為m+1,若m=5,則分組激勵(lì)順序?yàn)?~5、1~6,2~6、2~7,3~7、3~8……。特點(diǎn):其聲束間距為d/2,線數(shù)增加了一倍。第四十頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第四十一頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日三、微角掃描

設(shè)有n個(gè)振元,子振元組為m,分組情況類(lèi)似組合順序掃描,但對(duì)子振元組m個(gè)振元激勵(lì)的相位略有不同,使射出的聲束線與中心線有微小偏角,然后將相位的變化規(guī)律顛倒過(guò)來(lái),就得到偏向中心線另一側(cè)的另一條聲束線,這樣總共得到(n-m+1)×2各聲束線,線密度提高了一倍,但由于聲束線有一個(gè)微小偏角,而顯示掃描線仍然平行,故圖像存在一定畸變。第四十二頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日第四十三頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日電子相控陣扇形掃查波束的時(shí)空控制:該探頭中既沒(méi)有開(kāi)關(guān)控制器也沒(méi)有子陣,這是因?yàn)橄嗫仃囁嘘囋獙?duì)每個(gè)時(shí)刻的波束都有貢獻(xiàn),而不像線陣探頭那樣分組、分時(shí)輪流工作。分相控發(fā)射和相控接收。電子相控陣扇形掃查第四十四頁(yè),共四十八頁(yè),2022年,8月28日(1)相控

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