临床本科 超声总论和临床基础课件文档资料.ppt
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1、2023/4/28,1,1895年,德国物理学家威廉康拉德伦琴发现了X射线,为人类利用X射线诊断与治疗疾病开拓了新途径,开创了医疗影像技术的先河。,影像技术发展之路,X线,CT,MRI核素显像,影像技术,超声,?,2023/4/28,3,超声 Ultrasound,是临床非常重要的检查及辅助治疗手段,就如黑暗中的星光,给临床医生指明道路。只有掌握比临床医生更多、更全面的知识,才能成为一个合格的超声诊断医生。,本课程须掌握的内容,超声诊断原理与概论,超声诊断临床应用基础,超声在各系统中的临床应用,其他,超 声 诊 断 学,基础与原理,昌大一附院超声科 朱皖,概论,-现代医学影像诊断技术之一,优势
2、:无创、精确、方便、无放射、可重复。,超声(ultrasound),US-首 选,超声发展概况,40年代 探索阶段50年代 A型、M型超声仪70年代 灰阶实时超声(B型)双功能超声仪(B型+频谱)80年代 彩色多普勒超声仪(B型+彩色+频谱)90年代 新技术(超声造影、谐波成像、超高频探头、三维超声等),超声诊断提高组织鉴别力方面Doppler诊断方面介入超声方面新的超声诊断法的研究超声治疗超声医学工程,21世纪,超声发展概况,Karl T.Dussik,1908-1968,世界第一台A型超声仪,中国第一台A型超声仪上海,中国第一台B型超声仪武汉,目前最先进的三维超声诊断仪,术中超声诊断仪,G
3、E 便携超声心动图仪,一、影像技术,概论,超声检查(ultrasonic examination),主要用途形态学检测:器官的大小、形状、物理特性、定位定性诊断功能学检测:根据组织、器官形态学改变及超声方法,反映其功能的变化;组织特性检测:对组织特性进行分析,某些肿块定性。随访药物或手术治疗后各种病变的动态变化;应用介入性超声进行辅助诊断或某些治疗;医学超声治疗:超声刀,超声波理疗等。,一、声波,超声的物理基础,定义(definition),物体的机械性振动在具有质点和弹性的媒介中传播,且引起人耳感觉的波动为声波。震动频率大于2万HZ的机械波叫超声波。,20000Hz:超声波(ultrasou
4、nd),振源:声带、鼓面介质:空气、人体组织接收:鼓膜、换能器,超声的物理基础,超声的物理特性,指向性 反射、折射、散射和绕射 吸收与衰减 分辨力与穿透力 多普勒效应,一、声波,超声的物理基础,波长(wavelength):两个相邻振动波 峰间的距离为波长()。频率(frequency):一秒内出现振动波 的次数为频率(f),其单位为赫 兹(Hz)。波速(wave velocity):每秒声波传播 的距离为波速(C),C=f声阻(impedance):为介质的密度()和声速的乘积(Z),Z=C,物理量(physical quantity),二、超声特性,超声的物理基础,反射与折射(reflec
5、tion&refraction),超声波入射到比波长大的界面且有一定声阻差时,就会产生反射。如遇两声速不同的介质时可引起传播方向的改变,即为折射。,界面:两个介质的分界面,声阻差:两个介质声阻抗 的差值,入射角:声波入射到界面 的角度,三、超声特性,超声的物理基础,散射与绕射(scattering&diffraction),1)绕射:如界面不大,可与 超声波波长相比,则声波将绕过该界面继续向前传播。,2)散射:如物体的直径小于超声波的波长时,则声波向物体的四面八方辐射。,三、超声特性,超声的物理基础,衰减(attenuation),原因:反射、散射和吸收。,声能随着距离增加而减少。,三、超声特
6、性,超声的物理基础,多普勒效应(Doppler effect),在声源与观察者作相对运动时,声波密集,频率增高;在背向运动时声波疏散,频率减低,这种引起声波频率变化的现象为多普勒效应。,三、超声特性,超声的物理基础,多普勒效应(Doppler effect),探头工作时,换能器发出超声波,由运动着的红细胞发出散射回波,再由接收换能器接收此回波。,在超声医学诊断中,超声多普勒技术可用于检测心血管内的血流方向、流速和湍流程度、横膈的活动以及胎儿的呼吸等。,四、图像特征,超声的物理基础,分辨力(resolution),纵向分辨力(longitudinal resolution):为区别声束轴线上两个
7、物体的距离,与超声的频率有关。,横向分辨力(transverse resolution):是区分处于与声束轴线垂直平面两个物体的能力,与声束的宽度有关。,超声仪的分辨力是指能够分辨有一定间距的界面的能力。,四、图像特征,超声的物理基础,纵向分辨力(longitudinal resolution),探头频率越高,分辨力越高。,然而频率与穿透性(penetrability)呈反比。,四、图像特征,超声的物理基础,灰阶(greyscale),灰阶等级:一幅B超图是由不 同亮度的像素构成的,而像素的亮度由反射回声的强弱所决定,没有反射的为黑色,反射最强的为白色,中等为灰色,像素在屏幕上形成不同亮度的层
8、次,既为灰阶。,五、生物效应,超声的物理基础,超声波是一种能量形式,一定剂量可能引起生物体系的功能、结构或状态发生变化,即超声生物效应。1、空化作用:在液体中产生超强超声时,出现一种类似雾状的气泡。人体组织由于空化作用,可使组织坏死和整个生物组织坏死。2、热作用:使超声能转化为热能,使生物组织的温度上升。3、化学作用:是氧化还原作用(可破坏有机结构的蛋白质)。超声的产热与空化效应在人体内是否产生,取决于使用仪器的功率与频率。,目前用于超声诊断仪器均是安全功率内,超声仪器,超声诊断仪的基本组成,(1)超声换能器(探头)(2)基本电路:发射和接收(3)显示器,一、探头原理,超声仪器,换能器原理压电
9、效应,对某些非对称结晶材料进行一定方向的加压或拉伸时,其表面将会出现符号相反的电荷,这种现象称为压电效应。,具有此性质的材料称为压电材料,分为压电晶体、极化陶瓷、高分子聚合物和复合材料等。,一、探头原理,超声仪器,正压电效应,结晶在其两个受力界面上引起内部正负电荷中心相对位移,在两个界面产生等量异号电荷。,定义:由外力作用引起的电介质表面荷电效应,称为正压电效应。,一、探头原理,超声仪器,逆压电效应,定义:由在外场作用下,晶体将产生几何变形,称为n逆压电效应(亦称电致伸缩效应)。,在晶体表面施加电场,可引起晶体内部正负电荷中心发生位移,这一极化位移导致了晶体的几何应变。,一、探头原理,超声仪器
10、,超声换能器(ultrasound transducer),压电晶片被置于交变电场内便可振动,其频率与激励交变电场频率相同。当20kHz时,即成了超声源。,利用逆压电效应将电能转换成超声能发射超声,利用正压电效应将超声能量转换成电能接收超声。,超声成像原理,超声图像的成像原理与通常的X线照片、CT扫描和核医学成像有着原则上的区别。,脉冲发生器,换能器(电能转换成声能),组织界面(反射),换能器(声能转换为电能),接收放大装置,图像处理装置,显示图像,二、仪器类型,超声仪器,解剖超声 一维:A型(amplitude mode)M型(motion mode)二维:B超(brightness mod
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