第2章——医用超声诊断仪器概论2
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超声波诊断仪一、前言超声学是一门应用较广的学科,随着电子技术的发展,它在医学领域中的应用日益广泛。
自二十世纪五十年代以后,超声诊断由实验探索阶段逐步进入了临床实用阶段。
超声成像的物理学基础是超声在各种不同介质中传播的物理特性。
超声成像的基本方法是向人体内发射超声波,并接收和记录由体内各种不同器官、组织、界面所反射、散射或透射的超声信号,根据该信号的特点,取得信息,作出诊断。
可见超声诊断的精确度、超声诊断仪的精度与人员对于这一特性的了解程度密切相关。
1.1超声波诊断仪的工作原理首先超声波的发射和接收是由原电换能器完成的,也就是超声探头。
换能器是指一种能将一种形式的能量转换成另一种形式能量的器件,而超声换能器可将超声能量转换成电能,也可将电能转换成超声能,在实际应用中我们采用的是压电换能器,它遵循压电效应的理论依据,科学家发现对压电晶体进行压缩和拉伸便能产生电信号,这称为E压电效应,而沿一定方向在晶体表面施加电场,则在电场力的作用下,引起电介质内部正负电荷中心发生位移,这一极化位移又卖到晶体的几何应变(形变),产生超声波,超声探头就是利用了这种逆压电效应发射超声,利用正压电效应接收超声。
超声诊断仪是根据脉冲回声原理制成的。
B超探头发射脉冲超声波进人人体,在体内遇到组织界面产生反射脉冲回声电信号,经放大后加在显像管的控制栅极或阴极上,利用脉冲回声电信号改变荧光屏光点的辉度,回声强,光点就亮,回声弱光点就暗。
回声信号通过声束的移动在屏幕上形成了自上而下的光点群,光点的距离就代表了界面离开探头的深度以及界面与界面之间的距离,通过机械装置与电子线路使得深度扫描线与探头同步移动,这样在屏幕上就能看到相应部位的断层声像图。
1.2超声的简要方框图1.3超声诊断仪的主要分类超声诊断仪分为A型、M型和B型。
A型主要是根据超声回波振幅的大小测量组织病灶的大小和深度,由于波型不直观,难以判断所以已基本被淘汰。
M型不仅采用了回波深度调制,还把回收信息加载的CRT的进行亮度调制产生二维超声图像多用于心脏检查。