第二章 医学超声的物理基础.ppt
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1、第二章 医学超声的物理基础,第二章 医学超声的物理基础,超声波的一般概念,超声波在介质中的传播特性,多普勒效应,超声波的生物效应,第二章 医学超声的物理基础,21超声波的一般概念,目前,医用超声的频率范围一般在200kHz40MHz,而诊断用超声频率范围多在215MHz。从理论上讲,频率越高、波长越短,超声诊断的分辨率越高。,一 超声波的分类,超声波为频率高于20000Hz的高频机械波。超声波具有频率高、方向性好、能量高、对人体危害小等特点,因此在临床上被广泛应用于医学诊断和治疗。,按波传播过程中质点振动方向和波传播方向的关系可分为:横波、纵波、表面波及板波。纵波是超声诊断和治疗中常用的波型。
2、,临床上一般按照频率高低将其分为四类:,低频超声:12.75MHz 中频超声:310MHz(常规用)高频超声:12 20MHz 超高频超声:40MHz,如果按照发射方式还可分为连续波和脉冲波。连续波目前只在连续波多普勒血流仪中采用,A型、B型、M型及脉冲多普勒血流仪均采用脉冲波。,第二章 医学超声的物理基础,21超声波的一般概念,二 超声波的重要物理参数,声速,在各向同性的均匀介质中传播,声速是一个恒量;在各向异性的介质中传播,沿各个方向传播的声速不同;在非均匀介质中,各部分介质的声速也是不同的。,平面波在固体介质中传播:,纵波,横波,液体和气体只存在体积形变,只能传播纵波,其声速为:,其中,
3、为介质的平均密度,E为杨氏模量,G为切变模量,B为体积模量。,由于人体的绝大部分组织属于软组织,其声学性质与水相近,所以超声在软组织中的传播速度近似等于1540ms-1,约为骨骼中的三分之一。,c固c液c气,表2-2 超声在生物组织及有关物质中的传播速度,第二章 医学超声的物理基础,21超声波的一般概念,波长、频率,波长和频率在超声成像中是两个极为重要的参数,其中波长决定了成像的极限分辨率,而频率决定了可成像的组织深度。,声压、声强与声阻抗,声压(P):超声波在介质中传播时,介质的质点密度时疏时密,从而使平衡区的压力时弱时强,因此产生了一个周期性变化的压力。我们将单位面积上介质受到的压力称为为
4、声压。,对于平面波间谐波,声压可表示为:,式中,为介质的密度 v为质点振动速度,c为声速。,第二章 医学超声的物理基础,21超声波的一般概念,声强(I):单位时间内,垂直于传播方向上单位面积的超声能量。对于平面波,则平均声强为:,声阻抗(Z):介质的声阻抗是声介质的力学量,定义为声压和介质振动速度之比,声阻抗在声波的传播中起着重要的作用,表示超声场中介质对质点振动的阻碍作用。,由于声速c与温度有关,故声阻抗Z也与温度有关。声阻抗的实用单位为瑞利。,表2-3 人体组织及某些材料的声阻抗,第二章 医学超声的物理基础,21超声波的一般概念,由表可以看出,人体组织可以分为三大类:,低声阻抗的气体或者充
5、气组织,如肺部组织,中等声阻抗的液体和软组织,如肌肉,高声阻抗的矿物组织,如骨骼,当超声波通过声阻抗相差1的介质时,就可在其交界面上发生相应的反射。上述三类组织的声阻抗相差很大,界面反射太强,因此彼此之间几乎无法传播超声波。,平时所说的超声检测主要适用于第二类组织。在该类组织中,声阻抗相差不大,声速大致相等,可保证超声波在组织内几乎沿直线传播;又可利用不同类组织间声阻抗差异造成的声波反射、散射来识别不同软组织和器官的形态和性质,这是超声成像及读片的基本物理依据。,第二章 医学超声的物理基础,21超声波的一般概念,声强级(LI):,声压级(LP):,声强级与声压级,1B(贝尔)=10dB(分贝)
6、,I0=10-12Wm-2,1000Hz时,引起人耳听觉的最低声强,定义声强级的生理学及物理学依据:(1)人耳感觉声音强弱与声强的对数成正比(2)人耳对声音感觉的强度范围很大。,由于声强正比与声压的平方,因此,声压级和声强级在数值上是一样的,只是表现形式不同。,第二章 医学超声的物理基础,22 超声波在介质中的传播特性,一 超声波的的数学描述波动方程,超声波传播过程中,介质之间的相互作用力取决于介质的形变程度。,设P1、P2为x轴上两相邻质点的平衡位置,P1点与原点的距离为x,P2与原点的距离则为xd x,两点无限靠近。当纵波传播时,质点在其平衡位置附近振动。,假设某一时刻t,x处质点离开平衡
7、位置的位移为,xdx处质点离开平衡位置的位移为d,这时两质点的相对位移为d,即P1P2间的介质元发生了形变,伸长量为d。,P1P2间介质的伸长量d与原来长度dx之比d/dx称为介质元P1P2的相对形变。,由胡克定律,通过单位面积作用在介质元P1P2上的力与相对形变量成正比,即,式中为弹性系数。,介质元的相对形变,第二章 医学超声的物理基础,22 超声波在介质中的传播特性,介质元受力,对于一段长度为x的介质,其左端截面的平衡位置为x,右端截面为xx,则左右两端的所受力的大小为:,则这段介质所受的合力为:,第二章 医学超声的物理基础,22 超声波在介质中的传播特性,再由牛顿第二定律可得,第二章 医
8、学超声的物理基础,22 超声波在介质中的传播特性,当纵波在无限长的截面均匀的棒中传播时,可知,杨氏模量,波动方程,第二章 医学超声的物理基础,22 超声波在介质中的传播特性,声学介质是以声阻抗来划分的,声波分界面就是声阻抗不同的介质分界面。在声学介质中,尽管两物质的物理性质不同,或由不同的原子、分子组成,但如果其声阻抗相同,则可认为它们是声学的同种均匀介质,不存在界面。,二 超声波的反射和折射,超声波在介质中传播时,一般遵循几何声学的原则:,以直线传播,遇到大界面会发生反射和折射。临床上反射回声将带来脏器轮廓、包膜、大小型管道管壁及其它大界面信息。,超声波在界面发生反射或者折射的条件:,介质的
9、声阻抗在界面处发生突变,或者说“不连续”;,界面的线度(尺寸)远大于声波波长及声束的直径,否则会发生衍射。,界面连续条件:(1)界面上声压连续(界面两侧声压相等);,(2)法向速度连续(质点的振动速度在垂直界面的分量相等),(基本依据),第二章 医学超声的物理基础,22 超声波在介质中的传播特性,声波的反射与折射定律,声波的反射、折射定律与光的反射、折射定律相同。,声波的反射定律,声波的折射定律,式中,c1,c2分别为介质中的声速。,第二章 医学超声的物理基础,22 超声波在介质中的传播特性,声压的反射系数,声压的反射系数由反射声压Pr和入射声压Pi之比来表示。设Pt为透射声压,考虑纵波,则质
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