超声基础知识(迈瑞)
- 格式:ppt
- 大小:5.44 MB
- 文档页数:71
超声基础知识.doc1第⼀章、超声诊断物理基础第⼀节超声波的概念⼀、超声波的基本概念1、声波的性质超声波是指频率超过⼈⽿听觉范围(20~20000HZ)的⾼频声波,即:频率>20000HZ的机械(振动)波。
超声波不能在真空中传播,超声波的振态在固体中有纵波、横波、表⾯波、瑞利波、板波等多种振态,⽽在液体和⽓体中只有纵波振态,在超声诊断中主要应⽤超声纵波。
2、诊断常⽤的超声频率范围2~10MHZ(1MHZ=106HZ)3、超声波属于声波范畴它具有声波的共同物理性质①⽅式------必须通过弹性介质进⾏传播在液体、⽓体和⼈体软组织中的传播⽅式为纵波(疏密波) 具有反射、折射、衍射、散射特性,以及在不同介质中(空⽓、⽔、软组织、⾻骼)分别具有不同的声速和不同的衰减等②声速------在不同介质中,声速有很⼤差别:空⽓(20℃)344m/s,⽔(37℃)1524m/s,肝1570m/s,脂肪1476m/s,颅⾻3360m/s⼈体软组织的声速平均为1540m/s,与⽔的声速相近。
⾻骼的声速最⾼相当于软组织平均声速的2倍以上⼆、基本物理量声学基本物理量波长、频率、声速及三者的关系λ=С/f 声速:不同介质的声速空⽓(20℃)344m/s、⽔(37℃)1524m/s、肝脏\⾎液1570m/s、脂肪组织1476m/s、颅⾻3360m/s。
⼈体软组织平均声速掌握1540m/s 三、声场(⼀)超声场概念超声场是指发射超声在介质中传播时其能量所达到的空间。
超声场简称声场,⼜可称为声束。
(⼆)声场特性1、①扫描声束的形状、⼤⼩(粗细)及声束本⾝的能量分布,随所⽤探头的形状、⼤⼩、阵元数及其排列、⼯作频率(超声波长)、有⽆聚焦以及聚焦的⽅式不同⽽有很⼤的不同②声束还受⼈体组织不同程度吸收衰减、反射、折射和散射等影响即超声与⼈体组之间相互作⽤的影响。
2、声束由⼀个⼤的主瓣和⼀些⼩的旁瓣组成超声成像主要依靠探头发射⾼度指向性的主瓣并接收回声;旁瓣的⽅向总有偏差,容易产⽣伪像。
全数字化便携式彩色多谱勒超声诊断系统技术规格一、货物名称:全数字化便携式笔记本彩色多谱勒超声诊断系统。
二、数量:一台。
三、产品用途说明:用于临床病人腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑及介入性超声等全身应用。
四、设备配置:主机+3把探头(腹部凸阵+心脏相控阵+浅表线阵)+全身应用软件包(四维成像功能及软件),台车及图像工作站。
五、主要功能及技术指标:1. 彩色多谱勒超声波诊断仪功能及参数:1.1 便携式笔记本彩超,整机重量(含电池)≤7.5Kg, 14英吋高清晰、医用专业彩色液晶显示器。
*1.2 组织多普勒(支持TDI速度图、TDI能量图、TDI频谱图)。
1.3 具有三条可以360度任意旋转角度的M型取样线,并能够在离线分析过程中重构M型图像。
1.4 组织谐波成像技术。
1.5 凸阵探头扩展成像技术。
1.6 二维和彩色多谱勒双幅显示。
1.7 图像局部放大功能(实时和冻结放大,放大倍率>6倍),同时支持将超声图像显示区域放大至全屏14英吋。
1.8 具有组织特征成像,能够独立选择液性、肌肉、常规多种组织模式进行成像。
1.9 具有二维、彩色、频谱、TDI等一键智能优化图像功能。
1.10 主机内置锂电池组,电池操作时间:待机时间不小于2个小时,连续扫查时间不小于1小时。
1.11 支持热插拔探头,不关机直接更换探头,并快速自动识别相应探头,进入相应检查模式。
1.12有腹部、妇科、产科、神经、肌骨、肝脏、胰腺、外伤急诊科等专科测量预置功能便于临床出诊和记录。
1.13在线剪贴板功能,存储的图像能与实时扫查图像同屏显示并可在线浏览、删除、拷贝等操作。
1.14 具有中文操作界面及输入中文注释功能。
1.15多幅图像同屏回放切换功能。
1.16 支持4D容积成像,支持表面、骨骼等多种成像模式,支持立体方位在线引导。
1.17 支持4D 曲面成像技术,最大限度地满足观察组织的生理曲线2.测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)。
超声基础知识1. 请叙述常见的医用超声探头有哪几种类型?每种探头的用途。
(凸阵-腹部妇产科、线阵-浅表器官术中、相控阵-心脏及颅脑、微凸阵-腔内)2. 医生在使用超声设备时,非常关注设备的分辨率和穿透力,请叙述工作频率与二者的关系。
(频率越高,分辨率越好,穿透力越差,频率越低,分辨率越差,穿透力越好)3. 请叙述现代超声设备是如何解决分辨率和穿透力这对矛盾的。
(宽频带探头+ 变频技术)4. 请简述超声设备用于医学诊断的优点(三条以上)。
(实时成像、无辐射、可移动/成本低、应用多普勒技术检测血流)5. 请简述超声显示模式中,B模式、M模式的工作原理。
(B模式:将回声信号以光点的形式显示出来,回声强则光点亮,回声弱则光点暗,光点随探头移动连续扫查,呈现出脏器的解剖切面,是二维空间显示,又称二维法)。
(M模式:系在单声束B型扫描基础上加入慢扫描锯齿波,将光点转换成曲线,使回声光点从左向右自行移动扫描,在示波器上显示。
横轴(X)代表光点慢扫描时间;纵轴(Y)代表被测结构所处的深度位置,曲线向上示界面前移,曲线向下示界面后移。
当探头固定一点扫查时,从光点的移动可以观察反射体的深度及其活动情况,显示出时间位置曲线图)。
6. 请简述探头作为能量转换器件的工作原理。
(经过人工极化过的压电陶瓷即探头在机械应力的作用下会在电极表面产生电荷,反之,若对陶瓷施以一个电场,陶瓷也会产生应变,这种机械能转变成电能,电能转变成机械能的现象称为压电效应,由机械能转化成电能称正压电效应,由电能转化成机械能成逆压电效应,超声波的发射应用了逆压电效应,接收应用了正压电效应,探头应用这种压电效应原理发射并接收超声波,经过主机处理在显示屏上得到图象)。
7. 简述医用超声诊断设备的构成。
(由探头、主机、监视器、记录设备组成)。
8. 什么叫帧频?高帧频对于临床诊断有何益处?(单位时间内获得图象的数量,高帧频可以更细致的观察快速运动的组织结构,获得细小的信息,提高诊断的准确性)。
迈瑞超声医生培训工作计划一、培训内容1. 超声医生基础知识了解超声医学的概念、发展历程、现状和趋势,掌握超声医学的基本理论和知识,包括超声波的物理特性、影像形成原理、仪器操作原理等。
2. 超声医学技术学习超声医学技术的基本操作流程,掌握超声影像解剖学、超声解剖图谱,了解各种超声检查的适应症、检查方法及操作技巧。
3. 超声医学临床应用学习超声医学在不同专科中的应用,包括超声诊断在心脏病学、妇产科学、消化内科、泌尿外科、肿瘤学、介入超声学、麻醉超声学等方面的临床应用。
4. 超声诊断与影像学了解超声医学与影像学的相关知识,包括超声诊断常用的临床检查技术,如超声心动图、超声血流图、超声造影等的应用。
二、培训目的1. 培养高素质的超声医生通过培训,使参训医生掌握超声医学的基本技能和相关专业知识,提高超声诊断的水平,培养高水平、高素质的超声医生。
2. 推广临床应用通过培训,促进超声医学在临床领域的应用,提高超声医学在临床诊断中的地位和作用,促进超声医学的健康发展。
3. 加强人才培养推动全国超声医学技术人才培养,促进超声医学技术的推广和应用,加快超声医学技术在全国范围内的普及和推广。
三、培训方式1. 专业讲座邀请国内外著名专家学者,举办专业讲座,深入探讨超声医学的最新进展和临床应用。
2. 现场操作通过实际操作培训,提高超声医生的操作技能和临床实际应用能力,使其能够熟练操作超声仪器完成各项超声检查。
3. 病例讨论利用病例讨论课程,加深对超声图像的理解和诊断分析,提高超声医生的诊断水平和临床应用能力,开展病例讨论和临床技术交流。
四、培训时间1. 培训周期本次培训计划为期3个月,全天候进行,包括专业讲座、现场操作、病例讨论等多种形式的培训。
2. 培训时间每周安排3天培训,具体培训时间为周一、周三、周五,每天上午9:00-12:00上课,下午14:00-17:00进行实践操作。
五、培训对象1. 超声医生主要针对拥有医学背景和超声医学基础知识的医生,包括超声科医生、心脏超声医生、妇产科医生等。
超声基础知识入门_超声基础知识总结超声基础知识总结物理基础基本概念――人耳听觉范围:20-20000HZ 超纵声波频率>20000HZ――纵波(疏密波):粒子运动平行于波传播轴;诊断最常用超声频率:2-10MHZ 基本物理量:频率(f)、波长(λ)、声速(c);三者关系:λ=c/f 人体软组织的声速平均为1540m/s,与水的声速相近;骨骼的声速最高,相当于软组织平均声速的2倍以上。
超声场:发射超声在介质中传播时其能量所达到的空间;简称声场,又称声束。
声束的影响因素:探头的形状、大小;阵元数及其排列;工作频率(超声的波长);有无聚焦及聚焦的方式;吸收衰减;反射、折射和散射等。
声束由一个大的主瓣和一些小的旁瓣组成。
超声的成像主要依靠探头发射高度指向性的主瓣并接收回声;旁瓣的反向总有偏差,容易产生伪像。
声场可分为近场和远场两部分(1)近场声束集中,呈圆柱状;直径――探头直径(较粗);(横断面声能分布不均匀)长度――超声频率和探头半径。
公式:L=(2r·f)/c L为近场长度, r为振动源半径, f为频率, c为声速(2)远场声束扩散,呈喇叭状;声束扩散角越小,指向性越好。
(横断面声能分布较均匀)声束两侧扩散的角度为扩散角(2θ);半扩散角(θ)。
超声波指向性优劣指标是近场长度和扩散角。
影像因素:增加超声频率;――近场变断、扩散角变小;增加探头孔径(直径)――但横向分辨率下降。
采用聚焦技术――方法:固定式声透镜聚焦;电子相控阵聚焦;声束聚焦:采用声束聚焦技术,可改善图像的横向和(或)侧向分辨力。
固定式声透镜聚焦――将声透镜贴附在探头表面。
常用于线阵探头、凸阵探头;可提高横向分辨力,但远场仍散焦。
电子相控阵聚焦――(1)利用延迟发射是声束偏转,实现发射聚焦或多点聚焦;可提高侧向分辨力;常用于线阵探头、凸阵探头;(2)动态聚焦:在长轴方向上全程接收聚焦。
(3)利用环阵探头进行环阵相控聚焦;可改善横向、侧向分辨力;(4)其他聚焦技术:如二维多阵元探头。