超声成像原理与技术ppt课件.ppt
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1、医学超声原理与技术,课 程 安 排,第一章 绪 论,医学超声:超声物理学、超声工程学,与医学超声诊断与治疗。超声物理:振动和波是理论基础,研究超声波在生物组织中的传播特性和规律。超声工程学:电子技术、计算机技术为基础,依靠超声物理的结论。设计研制医学诊断设备和治疗设备。超声诊断:主要是根据超声波在生物组织中传播规律、组织特性、组织几何尺寸的差异使超声波的透射、反射、散射、绕射及干涉等传播规律和波动现象也不同,从而使接收信号的幅度、频率、相位、时间等参量发生不同的改变,通过对这些参量的测量、成像来识别组织的差异、判别组织的病变特征。超声治疗:主要利用生物体吸收超声波的特性、也即利用超声波的生物效
2、能和机理,达到治疗的目的。,超声成像设备分类(上),一、按超声波型分类连续波超声设备脉冲波超声设备二、按利用物理特性分类回波式超声诊断仪透射式超声诊断仪三、按设备的结构分A超:是一种最基本的显示,示波器上横坐标表示超声波的传播时间(探测深度),纵坐标表示脉冲回波幅度(Amplitutede),故称为A型显示,简称A超。临床运用测量人体器官位置,尺寸、组织的声学特性、诊断疾病,超声设备分类(下),M型超声诊断设备-M超超声心动图仪:在荧光屏上得到组织器官(心脏)许多曲线构成超声心动图。反映不同介面不时间反射超声波的强弱。是亮度调制型设备。临床主要用于研究心血管疾病、可与心电图、心音图、脉搏结合考
3、虑分析,测量心血管的部分大小、厚度,瓣膜的运动。B型超声诊断设备:B超切面显像仪。静止目标B型超声显像仪;实时B型超声显像仪,数字扫描B型超声成像设备,代计算机的B型超声成像设备四种。C超与F型超声成像设备:横断面成像,曲面成像。D超:脉冲回波D型超声诊断仪,连续波D型超声诊断仪。彩超=B+D+M,多功能超声成像设备。彩色显示。CDFI 彩色血流(低速)显像仪 CDTI(高速) CDE(彩色、幅度,大小)低速血流的彩色多普勒能谱图,DPA(大小,方向)CHI,THI超声全息诊断设备 超声显微镜 超声CT 超声外科设备 超声治疗设备,二、超声设备发展历程,1880年,法国科学家 皮尔和Jacqu
4、es.居里 压电效应 。1917年法国科学家保罗郎之万 发现逆压电效应。 1921年 声纳1942年 奥地利科学家 A超,探测头颅1952年 美国科学家 B超 1954年B超临床1956年 日本科学家 多普勒超声 探测心脏1967年 电子探头 1968年 TGC1968年 研究计算机用于B超设备,DSC数字扫描1973年C超,1978年F超1983年彩色学流图(CFM),1990年3D扫描研制1991年数字化超声成像系统不步入新的发展阶段CDTI CDE DPA CHI THI,三、超声波基础知识简介,(一)超声波1、是频率超过2万Hz的机械波,在空气中传播平均速度为340m/s,在人体软组织
5、,液体中约1540m/s,在颅骨中3860m/s。2、描述超声波的物理量:周期T,频率f,波长 ,波速C,相位=(t)介质特征声学参数声阻抗 Z= C (单位瑞利) 声压p,声压级Lp,声强I,声强级LI声压反射系数,折射系数,声强反射系数,声强折射系数,3、次声波、声波、超声波,4、超声波的特点方向性好:定向发射。能量高:传输特性:穿透能力:工作频率与发射功率5、超声波的类型纵波与横波:固体、液体、气体均可传播纵波。只能在固体传播横波,不能在液体、气体传播横波。表面波:延介质表面传播的波,是瑞丽1887年提出又叫瑞丽波板波:在板厚与波长相当的介质中传播平面波:波阵面互相平行的平面的波柱面波:
6、波阵面是同轴圆柱面的波球面波:波阵面是同心球面的波连续波:波源不断振动,连续不断辐射的波。脉冲波:波源振动时间较短,间歇辐射的波,一维超声波的数学表达式,声压p介质密度,超声波传播速度C,振幅A角频率2,超声波传播时间t,3、超声波在介质中的传播规律反射:反射系数=(Z2-Z1)/(Z2+Z1)全反射 与 反射强烈折射:衍射:干涉 与 驻波散射:声学界面:声阻抗不同的两组织形成。条件:声学界面的几何尺寸与超声波波长比较。声阻抗Z:与介质密度和超声波传播速度C有关, 人体组织按声阻抗分类(低,中,高)。,(二)超声波在介质中的衰减,1、衰减:超声波强度随传播距离增加,减少的现象,称为超声波的衰减
7、。2、衰减表现几种形式扩散衰减:有距离造成与距离平方成反比。散射衰减:与微粒作用改变超声波传播方向。吸收衰减:摩擦内耗,与频率的关系较大, 高频超声波衰减大,传播距离近,宜探测浅表组织。,(三)成像原理,1、雷达测距原理界面位置判定:L=Ct/2t超声波在人体来回距离回波时间,表示界面位置,C超声波在人体组织中的传播速度2、回波大小与界面出组织声阻抗或密度有关,界面一定反射超声波的大小一定,可以根据回波强弱判定界面处的参数;只要密度有变化的地方有反射,可以探测,设备质量高,低决定能否识别微小变化回波大小表示介质声阻抗变化(密度变化)。,第二节 超声探头(换能器),一、作用:机械能与电能相互转换
8、完成发射或接收超声波的任务二、结构:换能器、壳体、电缆、其它部件(如电机、位置检测器)等。主体(压电振子、吸收层、保护层)与壳体(外壳、电缆、接插部件)两部分。三、原理:发射超声波和接收超声波 压电效应:晶片施力在端面上出现电荷。 逆压电效应:晶片上施加正弦交变电压引起 晶片振动,发射超声波。四、压电材料与压电振子 压电材料物理上都是弹性体,物理特性方向各异,有的方向有压电效应,有的方向无。压电材料:压电单晶体(天然石英、电石类,人工制造硫酸锂,铌酸锂),压电陶瓷(许多不同单晶体构成,一定温度范围有压电效应,如钛酸钡,锆钛酸铅PZT),压电高分子聚合材料,聚偏氟乙烯PVF2。压电振子:最小几何
9、尺寸的压电材料,基本单元。,晶片的振动模式,伸缩振动(厚度、长度、径向)切变振动(厚度切变、面切变)弯曲振动(厚度弯曲,长度弯曲)能陷振动在临床中,不同器官组织要用不同的探头。这是学习超声诊断十分重要的技术。,五、探头的分类,(一)、按工作原理分脉冲回波探头多普勒式探头(二)、按结构分机械探头与电子探头(三)、按用途分眼科、腹部、妇产科等(四)按振子单元数分单元探头,多元探头(线阵、相控阵、方阵、凸阵)。(五)按声束特性分、聚焦探头,非聚焦换能器(六)收发方式分(发射、接收、收发兼用)按晶片形状分(圆形,环形、方形、矩形、,六、质量指标探头的性能参数(书172页),居里点:压电材料发生压电效应
10、的临界温度。频率常数fc:确定晶片几何尺寸的重要参数。谐振状态。电容常数:表示晶片的介电性能参数。极间电容越小越好。发射系数D:电能转变成机械能,压力恒定时,单位电场强度变化引起应变变化。接收系数G:机械能转变成电能,电位移恒定,单位压力引起电场变化。机电耦合系数K:机械能与电能转换系数,与晶片的灵敏度有关,材料决定,无单位。力学品质因素Qm:决定探头通频带的重要因素,谐振时晶片储存能量与晶片损耗能量之比,Qm大损耗小。通频带窄。无单位。介质损耗因子tg:,平面活塞探头性能探讨(174页),远场与近场 超声波波长,晶片半径a 扩散半角,a,七、压电振子的特性讨论,晶片的等效电路频率特性换能器的
11、许多参数与频率有关工作频率频带宽度电阻抗匹配声阻抗匹配频率相应同一振子接收不同频率的超声波同一振子加不同的压力,晶片的形状,几何尺寸,振动模式,晶片的材料,对图象质量,分辩率、噪声,探头的基本组成,探头的等效电路,一、临床运用,回波波形显示Y轴:表示回波强弱X轴:表示界面的位置或者说超声波在介质中的传播速度二、工作原理,第三节 显 像 管(CRT),一、黑白显像管 结构:电子枪、荧光屏、偏转线圈、高真空玻璃容器。作用: 将视频图象信号还原成可见光图象。工作原理: 电子枪的作用:产生一束聚焦性能良好,能量较高的阴极射线。阴极(灯丝),控制级、第一加速级,第二加速级,第三加速级,聚焦级。 荧光屏:
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