目前超声诊断系统的重要技术
- 格式:pdf
- 大小:268.31 KB
- 文档页数:3
便携式超声诊断系统市场需求分析1. 引言便携式超声诊断系统是一种适用于医疗领域的便携设备,用于进行超声诊断。
随着科技的不断发展,人们对于医疗设备的要求越来越高,便携式超声诊断系统作为一种方便携带且功能强大的设备,具有广阔的市场需求。
本文将对便携式超声诊断系统市场需求进行分析。
2. 市场规模目前,全球医疗设备市场正处于快速增长的阶段,便携式超声诊断系统作为其中的重要一环,市场规模也在逐年扩大。
根据市场研究机构的数据显示,预计在未来几年内,便携式超声诊断系统市场规模将持续增长。
3. 市场驱动因素便携式超声诊断系统市场需求的增长主要受以下几个因素驱动:3.1 便携性需求随着社会人口老龄化程度的加深,医疗机构对于便携式超声诊断系统的需求也越来越高。
便携式超声诊断系统可以方便携带,可以在各种场所进行超声诊断,提高了医疗机构的工作效率和患者的便利性。
3.2 技术进步便携式超声诊断系统的技术不断进步,设备越来越小巧而功能强大。
新的技术使得超声诊断更加精准和可靠,同时降低了设备的成本,促进了市场需求的增长。
3.3 医疗成本控制便携式超声诊断系统的使用可以降低医疗机构的成本,减少患者的等待时间和人员排队,提高医疗资源的利用率。
由于便携式超声诊断系统可以在门诊和急诊中进行使用,可以满足快速诊断的需求,因此受到医疗机构的青睐。
4. 市场挑战除了市场驱动因素,便携式超声诊断系统市场还面临一些挑战:4.1 市场竞争激烈目前,市场上已经存在多个便携式超声诊断系统的品牌和产品。
市场竞争激烈,不同品牌的产品在性能、价格、品质等方面存在差异,消费者选择时需权衡折中,这也对市场需求造成一定的影响。
4.2 研发和生产成本便携式超声诊断系统的研发和生产成本相对较高,这也提高了产品的价格。
对于一些较为贫困的地区和医疗机构来说,购买便携式超声诊断系统可能存在一定的困难,限制了市场需求的增长。
5. 市场前景尽管市场面临一定的挑战,但便携式超声诊断系统市场的前景依然广阔。
彩色多普勒超声诊断系统摘要:彩色多普勒超声诊断系统是一种用于无创性诊断的重要工具。
它结合了超声成像技术和多普勒技术,能够提供医生更多的血流信息和血液动力学参数。
本文将介绍彩色多普勒超声诊断系统的原理、应用、优势和发展前景。
一、引言在医学领域,超声诊断是常用的非侵入性诊断方法之一。
它通过利用超声波在组织中的传播和反射特性,获取人体内部器官的结构和功能信息。
然而,仅仅依靠超声成像难以提供足够的血流信息,而这在一些疾病的诊断中非常关键。
因此,彩色多普勒超声诊断系统的出现填补了这一空白。
二、原理彩色多普勒超声诊断系统结合了超声成像技术和多普勒技术。
超声成像技术通过发送高频声波并接收其回波,得到人体内部组织的截面图像。
多普勒技术则是基于多普勒效应,通过分析回波信号的频率变化,可以获得血流速度和方向的信息。
彩色多普勒超声诊断系统将超声成像和多普勒技术相结合,使医生不仅能够看到器官的形态,还能够了解血管中血流的情况。
三、应用彩色多普勒超声诊断系统在医学领域有着广泛的应用。
首先,它可以用于心脏疾病的诊断。
通过彩色多普勒超声诊断系统,医生可以观察心脏的结构,同时还能够检测心脏中血流的速度和方向,从而评估心脏的功能情况。
此外,它还可以用于肝脏疾病的诊断。
肝脏是体内最重要的器官之一,其血管丰富,彩色多普勒超声诊断系统可以帮助医生检测肝脏中的血流情况,从而判断肝脏疾病的程度和类型。
除此之外,彩色多普勒超声诊断系统还可以应用于其他器官的诊断,如甲状腺、乳腺、肾脏等。
四、优势相比传统的超声诊断技术,彩色多普勒超声诊断系统具有以下优势:第一,它可以提供更丰富的血流信息,帮助医生更准确地进行疾病诊断。
第二,它无创且无辐射,对患者安全无害。
第三,彩色多普勒超声诊断系统设备便携,操作简单,可广泛应用于各个临床科室。
五、发展前景随着医学技术的不断进步,彩色多普勒超声诊断系统也在不断发展。
首先,随着超声成像技术的改进,彩色多普勒超声诊断系统的成像质量将进一步提高,使医生能够获得更清晰的图像和更准确的血流信息。
一、主要技术规格及系统功能需求:1、系统性能包括:1.1高分辨率二维灰阶成像单元1.2彩色多普勒成像单元1.3频谱多普勒成像单元1.4能量多普勒成像单元1.5方向能量多普勒成像单元1.6组织谐波成像单元1.7静态三维成像单元1.8复合成像单元1.9宽景成像单元1.10全方位M型成像(≥3条取样线)1.11彩色组织多普勒成像单元(TDI)1.12μ-Scan成像技术1.13彩色M型1.14线阵探头独立偏转成像技术2、测量和分析2.1一般测量:包括距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等2.2产科测量软件:具有13种胎儿体重算法,生长曲线显示,胎儿超声心动图计测量,5种妇产科报告;3、4胞胎对比测量分析;2.3心脏功能测量与分析,自动分析TEI指数,心脏报告可编辑,PISA测量自动分析2.4血管血流测量与分析2.5在彩色多普勒的模式下,具备血流量测量和分析功能2.6小器官测量与分析2.7泌尿科测量与分析2.8矫形外科测量与分析2.9自定义注释:包括插入、删除、编辑、保存等3.输入/输出信号:输入:具备数字信号接口。
输出:复合视频、RGB彩色视频、S-视频,USB4.连通性:医学数字图像和通信DICOM3.0接口部件。
5.图像管理与记录装置:硬盘、DVD-R光盘存储6.超声图像存档与病案管理功能:在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放存储:可进行硬盘、DVD-R的静态及动态图像的存储7.产品安全性能:7.1电气安全:符合CE要求(提供相关检测机构检测报告和CE证书)7.2声输出安全:系统具备声学输出功率、机械指数、热指数显示*7.3腔内、介入探头符合IEC601-2-37Edition2.02007-08标准的要求,具备表面温度监控显示技术(提供证明图片)一、技术参数与要求:1.系统通用功能1.1彩色监视器:≥15吋高分辨率彩色LCD监视器,无闪烁,不间断逐行扫描,可上下左右任意旋转1.2探头接口:零插拔力金属体连接器,有效激活相互通用接口≥3个2.探头规格2.1超宽频带探头,频率范围2.0-15.0MHz2.2探头配置:凸阵探头、线阵探头,可选配相控阵探头、腔内探头*2.3所配每种探头基波频率≥5组,谐波频率≥5组(提供图片证明)2.4腹部探头:2.0-5.0MHz,最大探测xx≥240mm2.5浅表探头:5.0-10.0MHz,最大探测xx≥90mm2.6腔内探头:5.0-9.0MHz,扫描角度≥133°(提供图片证明)2.7心脏探头:2.0-4.0MHz,最大探测xx≥240mm2.8 B/D兼用:线阵:B/PWD,凸阵:B/PWD,扇扫:B/PWD2.9穿刺导向:可选配探头穿刺导向装置3.二维灰阶显像主要参数:3.1成像速度:凸阵探头,最大视野,18CM深度时,帧速度≥60帧/秒3.2最高扫描线密度≥512超声线,图像最大放大倍数≥10倍3.3发射声束聚焦:焦点≥12个3.4接收方式:数字化处理通道数≥1024,多波束信号并行处理3.5动态范围:≥220db3.6二维图象增益调节范围≥255dB,连续可调(提供图片证明)3.7系统最大扫描深度≥32cm(提供图片证明)3.8声束形成器:数字式声束形成器、数字式全程动态聚焦、数字式动态可变孔径及动态变迹、动态旁瓣压缩,优化发射波形,A/D≥12bit,焦点位置在成像区全程可调3.9回放重现:灰阶图像回放最大≥3000幅*3.10预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节,并以脏器图形化直观显示。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------医学超声诊断技术医学超声诊断技术超声检查一.超声检查系指运用超声波的特性和人体组织对超声反射不同的原理,对人体组织(内脏)的形态结构、物理特性和功能状态以及病变情况作出诊断的一种非创伤性检查方法。
它是把雷达技术、声学原理和医学相结合的一门边缘学科。
超声诊断技术是医学影像诊断技术中的一个重要组成部分。
自四十年代始用于临床至今,由于其独特的优点和所提供的丰富诊断信息,已成为临床诊断和治疗工作中不可缺少的手段。
二.现代医学影像诊断的检查方法:1、 X 线成像2、计算机体层成像(CT)3、数字减影血管造影(DSA)4、超声成像(USG)5、磁共振成像(MRI)超声设备易於移动,操作简便,无创,无痛苦,可重复检查,使用有其便利之处。
也正是因为具有这些优点,超声诊断普及面更大。
三.超声检查法类型根据成像的方法,把超声检查法分成许多类型,目前常用的有以下四种:1、 A 型诊断法 A 型超声诊断法依据回波的高低、多少及其变化的规律来判断病变。
目前此法主要用来检测脏器的大小,判定病变的物理性质,探测各种积液和定位,观察脑中线波的移位来诊断颅脑病变。
1/ 21其他已基本被 B 型超声诊断法所代替。
2、 B 型诊断法(1)B 型超声诊断法是采用连续的扫描的方式显示出脏器的断层切面图像,形成的是脏器的平面图,所以又称为二维超声或切面超声诊断法。
(2)B 型诊断法又称辉度调制型或灰阶成像,其特点是以光点的亮度代表回声强度,回声强光点则亮,回声弱光点则暗,无回声则形成暗区。
(3)B 超根据扫描的速度不同又可分为慢速成像和快速成像两种。
慢速成像扫描速度慢,形成一幅图像一般需数秒或数十秒,只适用于静态脏器的检查(如肝、胰、脾)。
医学超声诊断的发展趋势
医学超声诊断技术是一种非常重要的医疗检查手段,经过多年的发展,其技术水平不断提高,也出现了一些新的发展趋势,如下:
1. 系统化:随着科技的发展和医疗技术的进步,超声医学会逐渐由一个单一的检查方法变成一个系统化的诊断工具。
2. 智能化:超声诊断机器会逐渐变得更聪明,可以通过深度学习和人工智能来实现自动诊断。
3. 3D/4D 成像:3D/4D 超声成像技术的使用会越来越广泛,这可以为医生提供更准确的诊断数据和更真实的图像。
4. 纳米技术:超声诊断技术在未来会越来越细致和精确,通过应用纳米技术,能够更好地针对疾病进行检查和治疗。
5. 无创性:通过发展更加高级的超声技术,可以实现更加无创性的检查和治疗,具有对患者的更好的安全性和适应性。
总之,随着超声医学技术的不断发展,它将变得更加智能化、精细化、系统化、无创性,这将为医生提供更多的有效工具和技术支持,以更好地帮助患者解决问题。
超声诊断技术在医学领域的应用与发展超声诊断技术作为一种常见的医学检查手段,已经成为现代医学中不可或缺的一部分。
它利用超声波来获取人体内部不同组织及器官的图像,能够帮助医生快速、准确地诊断病情,缩短疾病治疗的时间,降低医疗成本,对医疗工作和科学研究都具有重要的推动作用。
一、超声诊断技术的应用1. 临床医学在人类疾病诊断和治疗方面,超声诊断技术的应用十分普遍。
它可以被用于检测人体内部的器官、组织和主要血管的结构,如心脏、肝、肺、胃肠道、生殖系统等。
此外,它还可以被用于诊断儿童脏器病变、孕产妇等高危群体的相关疾病,如唐氏综合症、胎儿窒息、胎盘异常等。
2. 科学研究超声诊断技术在医学研究中也发挥了重要作用。
例如,在心血管研究领域,超声诊断可以用于对心脏结构和功能进行定量和动态的评估,以便研究不同疾病的发病机制和治疗方法。
此外,在癌症研究领域,超声诊断技术也被用来评估肿瘤的位置、大小、形态和内在特征,帮助医生做出临床决策。
二、超声诊断技术的发展自超声技术的出现以来,随着医学发展和科技进步,超声诊断技术也得以不断发展。
当前,超声技术已经分为多种形式,涉及到各个医学领域。
1. 三维、四维超声三维、四维超声是现代超声技术的一种进步形式,它是通过将多个二维超声图像结合起来,在三维、四维空间中显示图像。
它可以用于任何器官的立体成像,如脑、心脏、肝脏、肾脏等,可以在任何方向上更准确地描述器官的形态和位置。
此外,它还可以非常方便地帮助医生进行手术设计和真实精准的定位。
2. 组合超声、MRI技术组合超声、MRI技术是将超声技术和 MRI 技术结合起来,旨在为医生提供更为全面和准确的人体影像。
这种技术可以为医生提供 3D 成像和显微血管血流成像等详尽信息,对诊断和治疗效果的提升具有非常大的帮助。
3. 医疗器械超声探头随着 3D 打印和医疗器械技术的不断进步,医疗器械超声探头也得到了极大的改进。
当前,医疗器械超声探头的分辨率、对比度等参数都有了非常大的提升,使得医生在使用超声技术进行检查时,可以获取更加准确的数据,提高治疗效果并缩短检查时间。
超声诊断技术的现状与发展趋势随着医疗技术的快速发展,超声诊断技术成为了越来越多病患的首选治疗方案。
因其具有无创、无放射性、简便、可重复性等优点,其在诊疗领域中已有广泛应用。
相信不少人在做过检查时都需要用到这项技术,那么,超声诊断技术的现状和未来发展趋势是怎样的呢?一、超声诊断技术的现状超声诊断技术,是以利用声波在人体组织中传播和反射规律,对人体进行无创检测和诊断的一种技术。
“超声检查”作为临床主要的检查手段之一,广泛应用于各个医学领域中。
这一技术不仅可以用于肿瘤的早期诊断、排除、评估,还可以发现各种普通疾病及其发生的病因。
目前,国内超声诊断技术已经很成熟,已经形成多种形式的检查。
超声技术检测快速,准确度高,可以提供更为精细的诊疗方案,也能够实现快速的治疗。
在妇产科领域中,超声技术无论在优生学、产前诊断、产科手术、辅助生殖等方面都有着重要地位。
另外,在心血管和神经系统诊断中,超声技术也有着非常丰富的应用。
二、超声诊断技术的发展趋势无论是在哪个医疗领域,人们对超声诊断技术的使用都越来越依赖。
未来的发展趋势也不会有太大偏差。
那么,在这样的进程中,我们看到了什么新亮点呢?1、自动化智能化目前,数控技术被越来越多地运用到超声诊断技术中。
随着计算机图像技术的发展,图像的质量明显得到了提升,如新开发的“自主超声站”其与现代图像处理技术的融合,将大幅度提高人体超声诊断的准确性和可靠性。
未来,随着计算机科技的快速崛起,自动化和智能化的发展将成为超声诊断的普遍趋势。
2、微创化微创临床技术已经成为临床医学的主流趋势。
术中超声引导技术更是微创化治疗的重要手段之一,术中超声结合微创技术,可以减少术后疼痛,恢复迅速,而且术后不留明显痕迹,因此在术后患者的医学体验中也更佳。
3、高频化不断提高高频超声技术所采用的的碳纤维探头,将导致更高的分辨率和成像质量,同时也使可行性对于那些深部诊断和小于现在限制条件的异常点提供更高的检测能力,并能显著减少误诊率。
未来医疗超声技术的发展趋势随着医疗技术的不断进步和医疗设备的不断更新,超声技术逐渐成为了医学领域中不可或缺的一部分。
随着科技的不断发展,未来医疗超声技术也将会有着更加广阔的发展前景。
一、人工智能技术加持,超声临床应用更加便捷随着人工智能技术的广泛应用,超声技术也开始被赋予更多属性。
人工智能技术可以智能化诊断,通过分析大量数据来辅助临床医生做出更为准确的判断,可以对医学图像进行特征提取、精确分析等,帮助医生快速捕捉病灶和诊断结果,使超声诊断更加科学化和精准化。
二、智能化的设备加强了诊疗效果未来,智能化的超声设备也将会成为一种趋势。
这种设备不仅仅可以完成基本的超声检查,它还可以智能化地整合相关的诊疗信息,为医生提供综合的诊疗支持。
同时,它还可以根据不同的医学场景,智能化地快速调整成不同的检查模式,为医生提供更加全面的超声图像信息。
三、超声技术逐渐实现3D成像目前,超声技术在医学成像领域中所处的位置日渐重要。
传统的2D超声成像虽然能够获得人体内部结构的清晰图像,但它只能提供某一截面的信息,而无法相关不同截面的信息进行整合。
未来,随着3D超声、4D超声、3D/4D心脏超声和3D/4D经食管超声等技术的出现,医学图像将更加精准、直观,临床的诊疗效果也将会更加优越。
四、新型的超声技术连通了医疗行业和AI行业人工智能技术和超声技术的结合还将为医疗行业带来一大益处。
未来,智能超声技术将会吸纳更多AI技术,在AI算法的帮助下,开发出针对不同器官、不同病种的智能超声诊断辅助工具和智能超声图像分析系统。
这种深度学习技术将能够不断优化超声图像,并能够进行智能化诊断和立体观察。
辅助医生,进一步提高诊断准确率和精度。
总之,未来医疗超声技术的发展趋势是大有可为的。
除了上面提到的一些发展方向,未来的超声技术还有很多新的研究方向,例如应用于癌症治疗、心脏病、血管和神经系统等领域的高强度聚焦超声技术等等。
超声技术的更新换代和技术创新,将带来诊断和治疗手段的变革。
全身彩色多普勒超声诊断系统主要技术要求和规格硬件技术要求和规格:1.超声探头:系统应配备高分辨率和高灵敏度的彩色多普勒超声探头,以获取高质量的超声图像。
2.机身设计:系统机身应该紧凑轻便,易于携带和操作。
3.显示屏:系统应该配备高分辨率的液晶显示屏,以便医生观察和分析超声图像。
4.数据存储和传输:系统应该具备存储和传输超声数据的功能,方便医生进行后续分析和诊断。
5.扫描模式:系统应具备包括B模式、M模式、彩色多普勒模式、脉冲多普勒模式等多种扫描模式。
6.频率范围:系统应具备广泛的频率范围,以适应不同部位和深度的超声检查需求。
7.图像处理:系统应具备高级图像处理技术,以改善图像质量和分辨率。
8.可扩展性:系统应支持可选配的附件,如3D/4D成像、心电图连接等。
软件技术要求和规格:1.操作系统:系统应该使用稳定和可靠的操作系统,以保障设备的正常运行。
2.用户界面:系统应具备友好的用户界面,简化操作流程,提升操作效率。
3.图像获取和处理:系统应具备高效的图像获取和处理功能,保证高质量的超声图像。
4.图像分析和诊断:系统应具备自动分析和诊断功能,提供对超声图像的量化分析和临床指导。
5.数据管理:系统应提供数据的管理和备份功能,便于医生对病例进行追踪和统计。
6.与其他设备的兼容性:系统应具备与其他医疗设备的良好兼容性,如PACS系统、DICOM标准等。
7.更新和维护:系统应支持软件的更新和维护,及时跟进新技术和新疾病的诊断需求。
总之,全身彩色多普勒超声诊断系统的主要技术要求和规格包括硬件方面的超声探头、机身设计、显示屏、数据存储和传输等要求,以及软件方面的操作系统、用户界面、图像处理和诊断、数据管理、兼容性等要求。
这些要求和规格的满足程度,直接关系到系统的性能和临床应用效果。
・专家讲座・
〔编者按〕:本期专家讲座的内容系中国超声医学工程学会主办的第100期(高级研讨班)超声诊断学
习班的授课提纲,特汇集成专栏,供广大读者学习、参考。
目前超声诊断系统的重要技术
伍 于 添
近十年来,随着压电陶瓷、电子技术、计算机技术、信息技术等高科技的迅速发展和临床诊断的需求,将超声医学影像推向一个新台阶。
图像质量的提高、新技术、新方法的涌现,已大大扩充了超声诊断范围和信息量。
超声诊断设备是一种高科技、高效益、智力密集的产业。
有人认为,这一产业的水平,
在某种程度上反映一个国家工业化时期科学技术进步的水平。
目前,日本和美国即占了全世界超声诊断设备总销售额70%以上。
超声诊断设备是一个信息提取、处理和显示的综合体,它需要各相关学科的补充和渗透,其中特别是压电材料、专用VL S I 、计算机和信息处理技术等,才能实现系统的各种功能。
它发展的方向是提高诊断的特异性和信息量,以及仪器的性能价格比。
下面着重介绍目前超声诊断系统的几个重要技术。
1、全数字化技术
自九十年代初美国A TL 公司首次提出全数字化技术以来,在不到十年的期间,该技术已成为现今超声诊断系统最先进的平台。
全数字化技术的关键是用计算机控制的高性能的数字声束形成及控制系统。
这种系统再与工作在射频下的高采样率A D 变换器及高速数字信号处理技术结合起来形成全数字化的核心。
它包括有三个重要技术:(1)数字化声束形成技术;(2)前端数字化或射频信号模数变换技术;(3)宽频探头和宽频技术。
图1 数字声束形成原理图
作者单位:510089 广州市中山医科大学
图1是数字声束形成的原理图。
采用大规模集成电路的数字延迟器和电脑技术控制的声束形成,根本解决模拟延迟线精度低、稳定性差、施控难、带宽和动态范围有限、插入损失大、阻抗失配和噪音较大等缺陷。
因此,数字声束形成技术主要优点有:(1)可以采用不同聚集方法,例如实时动态聚集(A R F )、时间反演聚集(TR F )、同步动态聚集(SD F )、自适应聚集(AD F )、动态孔径(DA )和动态变迹等。
使全程声场时空特性得到改善,获得高质量的声束,使系统的分辨力接近理论水平;(2)保证获取信号的准确性和系统的稳定性;(3)为获取宽带、高动态范围的信息提供必要的条件;(4)有利于系统的小型化。
从图1也可以看到射频数字化是将回声信号经前置放大后即进行模数变换,然后再通过数字延迟器。
所以高速A D 和多通道(多达512和1024)技术的出现,才能使前端数字化得以实现。
它在一定程度上解决了带宽、动态范围、噪声、暂态特性之间的矛盾。
使系统有可能获得较真实的完整的回声信息。
有测试结果表明:前端数字化后,分辨力改善30%,动态范围增加48dB 、随机噪声降低1 3。
探头技术的发展,出现了超高密度阵元(512、1024阵元)探头,并可使探头的相对带宽超过80%。
面阵超高密度阵元探头的出现,使二维聚集成为可能,它能同时改善侧向分辨力和横向分辨力。
而宽频探头结合数字声束形成和射频数字化使现今的全数字化系统能实现宽频技术,该技术可避免使用模拟式仪器损失50%以上频带信息的弊端。
所以宽频探头和宽频技术,不仅能解决分辨力和穿透力的矛盾,而且信息量丰富,有可能获取完整的组织结构反射的宽带信号(图2),提高组织的鉴别力。
2、CD F I 、CD T I 与CD E
彩色多普勒血流显像(CD F I )、彩色多普勒组织显像(CD T I )和彩色多普勒能量图(CD E )都是利用多普勒频移信号的信息量加在常规的二维图上进行成像的,它显示血流或组织的运动情况。
图3是它们的基本原理图。
图2 宽频与多频的比较
图3 CD F I、CD T I和CD E的原理图
由图可见,CD F I是从多普勒频移信号获取的频率变化经壁滤波取出血流信息的,它可以实时显示血流方向和相对速度,并能提供血流性质方面的信息。
但这种方法除受角度和取样定律的影响外,还受频率分辨率的影响,不能检测低速的血流。
CD T I的成像原理与CD F I基本相同,它们不同点在于CD T I滤去的是血流信息而显示心肌组织的运动情况。
CD T I一般的测速范围在0103~0124m s。
彩色多普勒能量图(CD E)又称彩色能量血流图(CDA)。
它以多普勒频移的强度(幅度)为信息来源,以强度的平方值表示其能量而得到能量曲线(能量—频率曲线,见图4),频率高于某一滤波值而且其能量
图4 CD E原理图
值又高于仪器所定的能量值,即可显示为彩色血流。
CD E的强度取决于多普勒能量谱积分,与红细胞的数目有关。
这种方法基本与角度和取样定理无关,显示方式简单,不能表示方向和速度。
但这种方法,有很高的空间分辨力,对小血管的低速血流很敏感,目前已能显示012mm s低速的血流。
近年,日本东芝公司又将CD F I和CD E两者所长结合起来,发展了一种方向性能量图(D PA),既有能量图对低速血流的敏感性,又有彩色多普勒的方向性。
3、对比谐波和组织谐波显像
利用人体回声信号的二次谐波成分构成人体器官的图像,称为谐波成像(H arm on ic I m aging,H I)。
原理如图5所示。
它在基频范围内消除了引起噪音的低频成分,使器官组织的边缘成像更清晰,从而提高诊断能力。
对比谐波成像(Con trast H arm on ic I m aging, CH I),指要用超声造影剂的谐波成像。
它利用直径小于10Λm的气泡明显增强的散射信号具有丰富的二次谐波,可以有效地抑制不含造影剂的组织(背景噪音)的回声。
有效观察室壁运动。
结合心肌灌注,应用多帧触发技术,检查心肌灌注质量,对缺血和心肌存活性的检测更为敏感。
图6是CH I的原理示意图。
当二次谐波的幅度接近基波,通过减法或脉冲反相法,获得血管内血流的二次谐波显像,称为脉冲反相谐波成像技术(Pu lse Inversi on H arm o,P I H)。
组织谐波成像(T issne H arm on ic I m aging,TH I),是利用超宽频探头,接收组织通过非线性产生的高频
图5 H I 原理图
图6 CH I 原理图
信号及组织细胞的谐波信号,对多频移信号进行实时平均处理,增强较深部组织的回声信号,改善图像质量,提高信噪比。
因而能增强心肌和心内膜显示,增强
细微病变的显现力,增强肝内血流信号帮助鉴别肝内血管和了解肝内细小血管病变。
(1999211217收稿,120天刊出)
超声生物效应及诊断超声的安全阈值剂量
冯 若
超声波用于诊断,是因为它具有波动特性,它可以作为信息的载体。
但是,还必须注意到,超声波同时又是一种机械振动能量的传播形式,当作用于人体的超声波达到一定剂量时,它就会通过超声波与人体组织之间一定的作用机制(即物理原因)使人体组织或器官产生某种生化的、免疫的、功能的或结构上的可逆或非
可逆的变化,这便是“超声生物效应”〔1〕。
作者单位:210093 南京大学声学研究所,国家重点近代声学实验室
显然,对于诊断超声,人们只希望利用它来探查与
提取人体内的诊断信息,而不希望它对人体产生任何效应。
反之,对于治疗超声,人们正是希望利用超声的某种生物效应来达到既定的医疗目的。
因此,超声生物效应一直是医学超声的重要基础研究内容。
超声剂量学的主要任务是研究超声场与其所引起的生物效应之间的定量关系。
为进行超声剂量学研究,必须要建立超声场参量的测试方法和研究生物效应的表现层次及相应的鉴别手段,因为剂量阈值的概念总是相对某种特定含义下的生物效应而言的〔2〕。