热门关键词: 超声波振子、超声波换能器、超声波换能器配件、超声波发生器、超声波处理器

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超声波在医学诊断中的应用分析

日期:

2019-06-24

医用超声诊断仪是声呐原理和雷达技术相结合的产物,超声诊断主要研究如何利用各种人体组织升学特性的差异,来区分不同组织,特别是区分正常嗯哼病变组织。根据均匀介质中声波的传播理论及研究结果,具有不同密度、不同声速等理论特性的生物组织器官,对外来的超声波能量将产生发射、透射、散射、衰减和非线性效应等现象:对于运动的组织,还会产生多普勒效应。医学上使用的能级为(1~10)Mw/cm2左右,远小于出现非线性效应的能级0.5Mw/cm2。从而达到无创伤超声诊断的目的。

随着各种高新技术和计算机技术的应用,超声诊断仪已由一维发展到三维,由静态发展到实时,回波信息量大大增加,生物体内的病灶愈加清晰易辩。

1,一维超声图像。A型和M型采用超声脉冲回波测距离的技术来诊断的方法。单阵元探头固定于体表,向人体发射脉冲式超声波,从不同声阻抗界面发射回来的信号经放大后,以幅度或浓度在频幕上显示出来,此类图像称为一维超声图像。

2,二维超声扫描显像。二维超声扫描现象是采用超声脉冲回波调亮的二维灰阶显示,它形象地反映出人体某一断面的信息。二维扫描系统使探头内的换能器以固定的方式向人体发射数兆赫兹的超声波,并以一定的速度沿某一方向移动,对被捡部位进行扫描,使显示器的光点亮度随着回波信号的大小而变化,采用余辉荧屏,显示出波形进方向和扫描方向组成的二维断层图像。

3,三维超声成像。三维超声成像的基本步骤是利用二维超声成像的探头,按一定的空间顺序采集一系列的二维图像存入二维重建工作站中,计算机对按照某一规律采集的二维图像进行空间定位,并对按照某一规律采集的空隙进行向素补差平衡,形成一个三维立体数据库,即图像的后处理,然后勾划感兴趣区,通过计算机进行三维重建,将重建好的三维图像在计算机屏幕上显示出来。三维成像可以提供直观的立体图像信息,这在心肌损伤的定位、胸腹部肿瘤的检测、怀孕期的评估等方面有重大的价值。

超声诊断仪又分为A超、B超等多种类型,他们的基本原理相同,都是利用超声回波获得人体内部信息。超声成像技术用于诊断正在不断改进与发展中,透射型、全息型、综合型等新式超声诊断仪还处于试验阶段。

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