聲診斷儀簡稱彩。
彩的原理,簡單來講就是清晰度的黑白B再加上多彩多普勒。
彩的原理
彩的原理,簡單來講就是清晰度的黑白B再加上多彩多普勒。
讓我們談談什么是聲波,大家知道人耳能聽到的聲音頻率為20Hz----20KHz,低于20Hz的聲波為次聲波,人耳是聽不到的,于20KHz的聲波為聲波,人耳也是聽不見的。聲波之所以被廣泛用于療域是因為他有許多奇妙的點:
1.由于聲波頻率、波長短,他可以像光那樣沿直線傳播,使得我們有可能向某已確定方向上發射聲波。
2.聲波是縱波,可以順利地在人體組織里傳播。
3. 聲波遇到不同的介質交接面時會產生反射波。
4. 分辨率 聲波在常溫水中的波速大體是1450米/秒,在人體(不包括主要是氣體充盈的肺臟)內波速大約是1500米/秒,此時其波長可知是0.15mm。根據成像原理知道,其分辨率為0.3mm,即大于0.3mm的物體就可看清。
這些點構成了今天聲儀器在學域廣泛應用的基礎。
B成像的基本原理就是:向人體發射組聲波,按定的方向行掃描。根據監測其回聲的延遲時間,強弱就可以判斷臟器的距離及性質。經過電子電路和計算機的處理, 形成了我們今天的B圖像。
B的關鍵件就是我們所說的聲探頭 (probe),其內有組聲換能器,是由組具有壓電效應的殊晶體制成。這種壓電晶體具有殊的性質,就是在晶體定方向上加上電壓,晶體會發生形變,反過來當晶體發生形變時,對應方向上就會產生電壓,實現了電信號與聲波的轉換。
下面是個B的般原理圖: 般的B作過程為:當探頭獲得激勵脈沖后發射聲波, (同時探頭受聚焦延遲電路控制,實現聲波的聲學聚焦。)然后經過段時間延遲后再由探頭接受反射回的回聲信號,探頭接收回來的回聲信號經過濾波,對數放大等信號處理。然后由DSC電路行數字變換形成數字信號,在CPU控制下步行圖像處理, 再同圖表形成電路和測量電路起合成視頻信號送給顯示器形成我們所熟悉的B圖像,也稱二維黑白聲圖像。
以上我們談到了黑白B,再讓我們談談B,即”彩”。
其實彩并不是看到了人體組織的真正的顏,而是在黑白B圖像基礎上加上以多普勒效應原理為基礎的偽彩而形成的。那么何謂多普勒效應呢,當我們站在火車站臺上聽有遠處開來的火車笛叫聲會比遠離我們的火車笛叫聲音調要,也就是說對于靜止的觀測者來說,向著觀測者運動物體發出的聲波頻率會升,相反頻率會降低,這就是的多普勒效應?,F代用聲就是利用了這效應,當聲波碰到向遠離探頭液體時回聲頻率會降低,向探頭的液體會使探頭接收的回聲信號頻率升。利用計算機偽彩加以描述,使我們能判定聲圖像中動液體的方向及速的大小和性質,并將此疊加在二維黑白聲圖像上,形成了我們今天見到的彩圖像。
聲頻移診斷法,即D,它應用多普勒效應原理,當聲源與接收體(即探頭和反射體)之間有相對運動時,回聲的頻率有所改變,此種頻率的變化稱之為頻移,D包括脈沖多普勒、連續多普勒和多普勒血圖像。
2.血管分布CDI顯示血管管腔內的血,因而屬于道型顯示,它不能顯示血管壁及外膜。
3.鑒別癌結節的血管種類 用CDI可對肝癌結節的血管行分類。區分其為結節周圍繞血管、給節內緣弧形血管。結節的人血管、結節內血管及結節出血管等。