医学超声原理第八讲超声换能器ppt课件.ppt
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1、第八讲 超声换能器,牛金海,指定教材,目前,关于生物医学超声的参考书很多;但是从教十年多来,一直很难找到一本非常适合本科生的教材。这也是编者下定决心编写本书的主要原因之一。本书的内容主要包括超声物理基础,压电效应与换能器技术,超声成像诊断原理,超声治疗技术,医学超声实验,医学超声的最新进展等。每章节都配置了一定量的练习与思考题,以帮助读者巩固书中的内容,并提高分析解决问题的能力。为配合双语教学,本书保留了关键专业词汇的中英文对照。本书的特点是在注重基本概念,基本原理,基本方法的同时,兼顾一定的工程技术实用性,如包含声场的数值模拟,超声图像的C语言程序处理,超声波发射电路原理,换能器的匹配技术等
2、。本书适合医学超声以及相关领域的本科生作教材,也可供该领域的研究生,科研及工程技术工作者参考。,第八讲 医学超声换能器,本章主要内容超声换能器介绍医学超声换能器种类医学超声换能器结构医学超声换能器特性超声发射激励电路超声换能器的匹配技术,一、超声换能器介绍,超声换能器简介(transducer; energy changer ) 用来发射声波的换能器称为发射器。当换能器处于发射状态时,将电能转换成机械能,再转换成声能。 用来接收声波的换能器称为接收器。当换能器处于接收状态时,将声能变成机械能,再转换成电能。 有些情况下,换能器既可以用作发射器,又可以用作接收器,即所谓的收发两用型换能器。,一、
3、超声换能器介绍,工作原理: 通常换能器都有一个电的储能元件和一个机械振动系统。当换能器用作发射器时,从激励电源的输出级送来的电振荡信号将引起换能器中电储能元件中电场或磁场的变化,这种电场或磁场的变化通过某种效应对换能器的机械振动系统产生一个推动力,推动与换能器机械振动系统相接触的介质发生振动,向介质中辐射声波。 接收声波的过程正好与此相反,在接收声波的情况下,外来声波作用在换能器的振动面上,从而使换能器的机械振动系统发生振动,借助于某种物理效应,引起换能器储能元件中的电场或磁场发生相应的变化,从而引起换能器的电输出端产生一个相应于声信号的电压或电流。,一、超声换能器介绍,临床上常用的超声换能器
4、,常见的B(Brightness )超探头,眼科A(Amplitude )超探头,临床上常用的超声换能器,Transcranial Doppler (TCD) 经颅超声多普勒 探头,What is ultrasound transducer?,Ultrasonic sensors (also known as tranceivers when they both send and receive) work on a principle similar to radar or sonar which evaluate attributes of a target by interpreting
5、 the echoes from radio or sound waves respectively. Ultrasonic sensors generate high frequency sound waves and evaluate the echo which is received back by the sensor. Sensors calculate the time interval between sending the signal and receiving the echo to determine the distance to an object.,What is
6、 ultrasound transducer?,An ultrasonic transducer is a device that converts energy into ultrasound, or sound waves above the normal range of human hearing. While technically a dog whistle is an ultrasonic transducer that converts mechanical energy in the form of air pressure into ultrasonic sound wav
7、es, the term is more apt to be used to refer to piezoelectric transducers that convert electrical energy into sound. Piezoelectric crystals have the property of changing size when a voltage is applied, thus applying an alternating current (AC) across them causes them to oscillate at very high freque
8、ncies, thus producing very high frequency sound waves.,What is ultrasound transducer?,The location at which a transducer focuses the sound can be determined by the active transducer area and shape, the ultrasound frequency, and the sound velocity of the propagation medium.The example shows the sound
9、 fields of an unfocused and a focusing ultrasonic transducer in water.,指定教材,目前,关于生物医学超声的参考书很多;但是从教十年多来,一直很难找到一本非常适合本科生的教材。这也是编者下定决心编写本书的主要原因之一。本书的内容主要包括超声物理基础,压电效应与换能器技术,超声成像诊断原理,超声治疗技术,医学超声实验,医学超声的最新进展等。每章节都配置了一定量的练习与思考题,以帮助读者巩固书中的内容,并提高分析解决问题的能力。为配合双语教学,本书保留了关键专业词汇的中英文对照。本书的特点是在注重基本概念,基本原理,基本方法的同时
10、,兼顾一定的工程技术实用性,如包含声场的数值模拟,超声图像的C语言程序处理,超声波发射电路原理,换能器的匹配技术等。本书适合医学超声以及相关领域的本科生作教材,也可供该领域的研究生,科研及工程技术工作者参考。,二、医学超声换能器种类,二、医学超声换能器种类,三、医学超声换能器结构,(一)基本单元换能器,三、医学超声换能器结构,Function of the backing material,Function of the acoustic matching layer,Function of the acoustic lens,柱形单阵元超声换能器剖面结构图,柱形单振元探头主要用于A超和M超,
11、又称笔杆式探头。目前在经颅多普勒(TCD)及胎心监护仪器中亦用此探头。由于它是各型超声成像仪用探头的结构基础,特此作一介绍。,电子线阵探头剖面示意,电子线阵超声探头配用于电子式线性扫描超声诊断仪。其结构如右图所示,它主要由6部分组成:开关控制器、阻尼垫衬、换能器阵列、匹配层、声透镜和外壳。,阵列换能器的基本结构,阵列换能器的基本结构,三、医学超声换能器结构,(二)多阵元换能器,三、医学超声换能器结构,所谓相控换能器阵列:就是指多个换能器阵列排列成一条直线,每个阵元上所加信号的相位不同。 同相线阵列,阵元数目越多,主瓣越尖锐。旁瓣受到更大抑制,幅度更小。,图3.7 同相线列阵及方向图,三、医学超
12、声换能器结构,(三)机械扫描换能器 机械扫描换能器可以分为扇形扫描与线性扫描。(四)聚焦换能器声透镜凹形压电材料声反射镜电子聚焦凹型多元阵聚焦,三、医学超声换能器结构,声束聚焦在医学超声中有较大的作用。聚焦使焦区的声束变窄,能提高侧向、横向分辨从而提高超声诊断的有效性。产生超声聚焦的方法有非电子和电子两大类,前者又分声透镜聚焦、声反射镜聚焦和压电材料凹面聚焦。由于技术上的差异,非电子聚焦产生的焦点通常位置固定,电子聚焦产生的焦点的位置可以固定,也可以变动。 在声波发射和接收的状态下,两者都具有聚焦功能。,三、医学超声换能器结构,a) 声透镜 声透镜聚焦的作用原理与光学透镜一样,即在透镜材料中由
13、于声波传播速度与其周围介质中的声波传播速度不同而产生折射,从而得到声波的聚焦。由于光在玻璃中的传格速度比空气中为慢,故光学聚焦透镜是凸透镜。但是,声透镜用聚乙烯和合成树脂作为材料、声波在其中的传播速度要比在人体中的传播速度为快,故声透镜是凹透镜。,声透镜聚焦换能器,图3.8所示压电材料向右发出声束。声束在曲面上发生折射。由于声透镜材料的声速大于人体软组织声速,因此折射角变小,产生声束向轴上会聚。声透镜对接收回波的聚焦作用与发射相比只是传播路径相反,以及视焦点处有一回波源经声透镜后可在换能器上同相位相加。,凹透镜聚焦的原理,凹透镜聚焦的原理,三、医学超声换能器结构,如上图4-27所示,经过透镜聚
14、焦的声场,其焦点并非不占空间的几何点,焦点区域是近似为一“枣核”的椭球体区域,焦点区域称为焦斑,其横向直径近似为式(4-72): (4-72)其中焦斑的位置f的表达式为式(4-73): (4-73)其中:D为换能器的口径,为波长,C1 第一种介质的声速,C2是第二种介质的声速,r是聚焦凹透镜球面的曲率半径。由上式可见换能器口径D越大,焦斑尺寸d越小;工作频率越高,焦斑尺寸d也越小。再次说明,采用较高的工作频率有利于横向分辨能力的提高。由上式确定的焦斑直径d是整个系统横向分辨率的极限值。,透镜聚焦声场以及分布,图3.20 轴线上焦点处横截面上声强分布,三、医学超声换能器结构,b)凹形压电材料 将
15、压电材料制成凹形,也具有聚焦作用。,凹形自聚焦超声换能器声场特点,(1)r0为聚焦系统的横向聚焦尺寸(声强度下降到最大值的一半时的横向距离): r0=0.257f/a ; (2)Lf为聚焦系统的轴向聚焦尺寸: Lf=1.8(f/a)2 ; 其中,为声波波长,a为聚焦系统孔径的一半,f为系统焦距。,三、医学超声换能器结构,c)声反射镜 如图3-31,3-32所示的平行声束经楔形声反射镜反射到抛物面声透镜,然后经抛物面聚焦在它的焦点。,图3-32 抛物面直接反射聚焦,图3-31 经楔形声反射镜加抛物面反射聚焦,三、医学超声换能器结构,d)电子聚焦 电子聚焦可行的条件有:换能器由许多相互独立的阵元组
16、成,由这些阵元发出和接收的信号,在组成合成信号以前均可各自进行独立的处理,例如相位调整。这种附加的相位可以通过模拟或数字延时电路而获得。压电换能器不仅对声波幅度而且对声波相位敏感。 目前较常见的电子聚焦换能器具有两种形式:线阵列和环阵列。前者在长度中心对称前提下对声波相仿进行处理,后者在环中心对称前提下对声波相位进行处理。两者处理基础相同。,电子聚焦示意图,现以前者为例加以说明。 如图3.10所示,激励脉冲经延迟线后激发压电材料,两边延迟时间值最小并对称、然后由两边到中央逐渐对称地变大,中央延迟线的延迟时间值最大。因此仿于两边的压电品片最早振动,然后依次振动,位于中央最迟振动。这样形成的圆形波
17、阵面,其圆心就是焦点。 相邻两个阵元之间的延迟时间差可以根据其声程来计算。令焦距为z两阵元中心距换能器中心分别为b1、b2,两个阵元之间的声程差为, 因此两个阵元所对应的延迟线之间的延迟时间差t为,三、医学超声换能器结构,三、医学超声换能器结构,(五)超声多普勒换能器 连续波多普勒超声换能器的特点在于用两个晶片分别作为发射和接收换能器。按其构造又可分为分隔式、分离式和重叠式多普勒换能器。1、分隔式 采用一个压电晶体片,一面是共同接地端,与人体相接触,另一面只将镀层从中间分开形成发和收相绝缘的两个半片,见下图。共用接地面接触人体,另一面的发射晶片与发射功放连接,利用反压电效应产生连续波超声波。而
18、另一面的接收晶片与接收前置放大电路相连,放大接收到的连续波超声信号。,三、医学超声换能器结构,2分离式 结构上把同一晶片切开、形成同面积的收发两个部分,且两部分之间加隔电隔声材料。收、发两部分朝向人体的一面经引线连接到公共地端。而背向人体的一面的两部分分别与发射功放输出和接收前放输入相连。分隔式中,收、发两部分只隔电而不隔声,而分离式中的收、发两部分既是电绝缘,也处声绝缘。因此,减小了基底漏信号,接收到的多普勒信号放大效果得到提高。既提高了灵敏度,降低了噪声。,三、医学超声换能器结构,分隔式,三、医学超声换能器结构,3重叠式 如图所示。由两个晶片重叠构成,两晶片间用同频率的晶片或厚度适宜的环氧
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