四、多普勒血流显像.ppt
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1、何彩云,多普勒血流显像,学习目标 一、掌握:多普勒效应的概念 二、熟悉:彩色多普勒血流显像 PW/CW优缺点 三、了解:高脉冲重复频率多普勒显像 组织多普勒显像 能量多普勒显像,一、多普勒效应,定义:当声源与接收器作相对运动时,接收器接收的声波频率与声源发出的频率不一致,这一现象称为多普勒效应。,生活中的多普勒效应,入射频率f0,反射频率fr,频移fd,超声速度c,目标运动速度v多普勒频移fd与血流速度V之间的关系,血流速度:,多普勒血流仪的多普勒公式:,接收频率与发射频率差异,就是多普勒频移fd。如果血流即红细胞朝向探头方向运动,则频率增加;血流背向探头方向运动,则频率减低。,多普勒角度的意
2、义 设目标运动方向与探头发射超声方向夹角为;角度从090,cos发生变化;,=0时,cos最大,即频移最大,相应地声束与血管内血流平行,这种情况在实践中很少达到;=90时,cos=0,表示血流与多普勒声束垂直,此时探测不到多普勒血流频移信号;在实际工作中,测量血流时保持多普勒声束角度在3060可取得可靠的多普勒频移信号是很重要的;,临床工作中,努力使角度在这个范围,不要超过60。这就是频谱多普勒的角度校正。,多普勒超声临床应用范围,心脏瓣膜病变及先天性心脏病阻塞的动脉(动脉闭塞)动脉缩窄(狭窄)血栓(深静脉血栓)静脉曲张(静脉功能不全)动静脉畸形心脏壁的运动,人体产生多普勒效应条件:相对运动,
3、反射源及散射源 血流中红细胞是很好的散射体。利用红细胞在血管内的运动。,人体血流速度为几十厘米到几米秒,发射超声频率一般为3MHz5MHz,用公式求得频移范围约是几百到几千Hz,在可听声频率范围,故可通过频移输入到仪器,可以输出多普勒血流声。低频多普勒信号的去除:心壁、腱索、瓣膜及血管壁,能产生低频多普勒信号,对检测血流信号是干扰信号,仪器中设置一个低频滤波器滤除。,常用频谱多普勒超声显像方式:脉冲(PW)连续(CW)彩色编码多普勒(CDFI),多普勒超声类型,1.狭义上指彩色多普勒血流显像(CDFI)2.广义上包括有:彩色多普勒血流显像(CDFI)彩色多普勒组织成像(CDTI)经颅彩色多普勒
4、血流显像(TCD)彩色多普勒能量图(CDE)频谱多普勒:脉冲型多普勒(pw)、连续型多普勒(cw)其基本原理是依赖于多普勒效应。,连续波与脉冲波的概念,二、脉冲多普勒(PW),概念:采用单个换能器按照一定时间间隔发射、接受超声波脉冲多普勒超声频率有两种:1.探头工作频率:压电晶体发生超声波的频率;2.脉冲重复频率PRF:探头每秒钟内发射的脉冲个数,及取样频率。,探测目标速度过快,就会出现频率失真。奈奎斯特常数为脉冲重复频率的1/2。为了让取样信号代表原始波形,晶体发出的原始超声波频率必须小于或等于二分之一取样频率(脉冲重复频率):PRF/2,称为奈奎斯特极限频率 如果血流速度很高,高于奈奎斯特
5、极限频率,则出现频谱倒错,亦称为频谱混叠、频率失真等。脉冲多普勒不能检测高速血流性质及测量速度。,混叠的处理:调整基线;提高速度刻度;降低发射频率;,临床应用1.临床要求:心血管疾病中,常常需要检测心血管内某一小区域的血流,如瓣膜口某侧血流,以判断疾病;这项技术叫区域选通;2.操作要求:把心脏或血管的二维图像与脉冲多普勒技术有机结合,取样容积可在二维图像监视下调节;取样容积的位置,决定了检测部位,大小决定了血流量;通过角度校正:角度校正位于取样容积中央,调整指向血管腔内血流方向,计算探测到的绝对血流速度;,脉冲多普(PW)的优点和缺点:优点:定点检测血流;实时分辨率(对心动周期中血流速度的分布
6、能详细分析);计算血流速度缺点:易发生混叠、不能探测最大速度;角度依赖,取样容积,PW的特点有一定的取样容积距离选通反映取样容积这一部分的血流状态测高速血流时频谱混叠现象,三、连续多普勒(CW),工作原理 双晶片探头连续发射超声,接收发射差频信号,处理得到检查目标的运动情况。显示 单方向频谱声像图特点 1.记录全部差频信号但没有距离选通,用于单个运动目标检查 2.目标的运动速度检查没有局限性 3.测量速度的准确性受目标运动方向与声束夹角的影响,CW的特点无取样容积无距离选通反映取样线的血流状态能测高速血流,不出现频谱混叠现象,四、高脉冲重复频率多普勒,工作原理 单晶片探头发射短脉冲超声,在回声
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