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第四章超声诊疗与治疗设备第一节:超声诊疗仪介绍:一、介绍:超声诊疗仪利用超声波在人体中传输物理特征,能够对人体内部脏器或病变作体层显示,据此对一些疾病进行诊疗,临床上采取超声诊疗仪频率在2~10MHz之间;特点:操作简便、安全、快速、无痛苦和无计量积累临床应用:十分广泛。人体许多部位和脏器如眼、甲状腺、乳房、心血管、肝脏、胆囊、胸腔膜、脾脏、泌尿系统以及妇产科等。发展过程:A型、M型和B型超声诊疗仪。当代B型超声诊疗仪不但包含了A型、M型功效,而且还包含有多普勒声谱图,二维彩色多普勒成像,二次谐波成像,三维成像等功效。电子计算机技术发展,相控阵技术和数字图像处理技术应用使得当代B超图像分辨率、清楚度和稳定性都大大提升。二、分类:按用途分类:腹部超声、心脏超声、眼科超声和多普勒脑血流诊疗仪。按是否显示彩色多普勒血流图分类:彩超和黑白超声诊疗仪。按功效、图像质量分类:高档、中低级和便携式简易超声诊疗仪。有很多超声诊疗仪能够携带各种不一样超声探头,更换不一样探头就能够有不一样用途,能够做腹部,又能够做心脏,或做小器官。有超声探头还能够是多频率。超声治疗:一定剂量超声波作用于人体组织,会产生一定生物效应(热效应、机械效应、空化效应)等,利用这些效应到达某种医疗目标,形成了超声治疗。便携式B超肾脏血流第二节超声波成像原理1.回波测距法:超声诊疗仪利用超声脉冲回波测距法工作,即将高频超声脉冲发射到生物体内,人体不一样组织和脏器有不一样声阻抗,在声阻抗突变组织和脏器界面会反射部分超声波,另一部分超声波继续向前传输,碰到声阻抗突变界面形成二次反射,超声诊疗仪接收来自生物体反射波,发射超声波与接收到回波时间间隔与探头到脏器界面距离成正比,将取得时间信号显示到屏幕上,就可取得生物体内组织界面位置信息和结构信息。2.显示方法:A型(AmplitudeModulation):幅度调制。横轴表示深度,纵轴表示回波强度,以不一样幅度脉冲波形形式表示。这是最基本显示方法。B型(BrightnessModulation):亮度调制。纵轴表示深度,得到超声回波信号加到显示器上进行亮度调制,以亮度表示回波强弱。如再配以声束扫描,使横轴表示声束扫描方向就能够得到超声波体层图像。M型(MotionModulation):运动调制。将回波幅度加到显示器作亮度调制,纵轴表示深度,如同B型。将这么回波信号在时间上拉开,即横坐标是时间,用于检验心脏组织运动情况。显示方法超声诊疗仪组成法第三节超声诊疗仪组成(p68)1.基本电路:主控电路、发射电路、高频信号放大电路、视频信号放大器、扫描发生器2.超声换能器:主要部件,关键是晶片将电能转换成机械能,也可将机械能转换成电能,逆压电效应:在晶片上加上交变信号,晶片将电能转化成机械振动,发出超声波——发射超声波晶片正压电效应:在晶片上加上机械振动时,晶片将机械振动转化成电信号———接收超声波3.显示器:将人体反射回超声信息用显示器显示出来,电子枪、偏转系统、荧光屏超声换能器第四节B型超声诊疗仪一、介绍:B型超声波诊疗仪是利用超声脉冲回波测距原理,在显示器上以辉度调制方法形成回波光点分布图,该图代表多条声束扫描体内某一切面,横坐标代表声束扫描方向,纵坐标代表声波传入人体深度。二、扫描方式:机械扇形扫查、机械径向扫查、电子线阵、电子凸阵、电子相控阵、环阵相控扫查。三、B型超声诊疗仪组成:探头(换能器)、超声发射电路、超声接收电路、数字扫描变换器、控制及定时电路、软件、显示器、电源等四、B型超声诊疗仪分类(按照探头扫描方式):机械扇形扫描:借助于机械装置,使探头作扇形偏转运动扫描,用于心脏实时动态成像。径向扫描:探头做360°旋转,主要用于体腔内。电子线阵、凸阵扫描、电子相控阵扫描:使用超声换能器晶片分成许多独立小晶片,环阵相控扫描:探头由许多同心圆环组成。扇型探头六、B型超声诊疗仪图像质量指标(p74)1.盲区:可识别最近目标距离(深度),取决于放大器性能。2.探测深度:所能观察到回波目标最大距离,由换能器灵敏度、发射功率、接收放大增益、工作频率决定。3.轴向分辨率:沿超声声束方向,超声诊疗仪图像能分辨两个回波目标最小距离,该值越小图像越清楚。与超声波频率和超声脉冲有效脉宽(连续时间)相关。4.侧向分辨率:在超声声束扫描平面内,垂直于声束方向超声诊疗仪图像能分辨两个回波目标最小距离。5.几何位置示值误差:B型超声诊疗仪图像显示尺寸与实际尺寸差值。七、B型超声诊疗仪临床应用非介入性诊疗:将超声探头耦合在皮肤表面,对腹部、心脏、眼睛、脑部等进行探查诊疗,最惯用介入性诊疗:将超声探头插入口腔、阴道、肛门、尿道、消化道、直肠、血管、手术切口进行探查诊疗,或采取超声扫描显像作为监视或引导伎俩进行穿刺等操作过程。第五节超声彩色血流成像设备一、超声彩