血管超声操作及测量手法(课堂PPT)
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血管超声操作及测量手法演示第三十页,共四十九页。
多普勒频谱的观察和分析多普勒频谱描述取样区域内血细胞的血流速度随时间的变化。
横轴代表时间,纵轴代表频移(速度),与横轴平行的线称基线,基线上下的频谱分别代表朝向探头与背向探头的两个方向血流。
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获得血管内血流的最佳多普勒频谱在最佳的彩色血流图上获得多普勒频谱,有利于正确的选择取样部位和保证取样线与血流方向平行,从而获得最佳多普勒频谱第三十四页,共四十九页。
如果要获取动脉狭窄处的最大流速,应将取样容积置于狭窄段的最窄处,并使取样线与射流的方向而不是血管壁平行。
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血管超声操作及测量手法课件第一页,共四十九页。
血管管壁成像主要依靠反射正常血管管壁及内膜光滑,成像原理为大界面反射。
(大界面反射的特点:入射角度超过30%时可出现回声失落)测量观察管壁及内膜时应尽量使声束与血管垂直第二页,共四十九页。
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血流成像主要依靠散射(背向散射及多普勒效应)散射:超声波在传播中遇到粗糙面或极小的障碍物,声波将使其成为新的声源,使得声波能量向四面八方发射。
红细胞是一种散射体。
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彩超检查的一般操作程序 1、获取最佳的二维图像 2、在最佳的二维图像上区彩色血流图,并通过调节彩色速度标尺,壁滤波、彩色增益等获取最佳的彩色血流图3、在最佳的彩色血流图上取多普勒频谱。
彩色血流图有助于选择性地取多普勒和帮助多普勒取样容积。
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探头频率的选择较高的发射频率产生较佳的图像,对分辨率的要求较高,而多普勒超声则首先要求较好的穿透力。
因此较低的发射频率可以改进血流信号的显示。
在相同的探测深度,多普勒超声所需的发射频率相对低于二维超声所需的发射频率。
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提高血管内彩色血流信号的敏感性。