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b超基礎知識-資料下載頁

2025-08-04 22:25本頁面
  

【正文】 壓作用下,微氣泡呈現(xiàn)非線性現(xiàn)象. 對比度增強溶劑可使回波信號增強10dB~25dB,這對于頻譜多普勒和彩色血流圖的影響十分驚人.過去不能檢測到的小血管血流或很深的血管情況,現(xiàn)在可以在彩色血流成像儀中看到了.這就是諧波成像在現(xiàn)代超聲設備的很重要的標志性功能.諧波成像中有反向脈沖成像、相干相位成像,能量反相脈沖和脈沖消減等技術.諧波成像具有許多優(yōu)點,如:成像頻率高,分辨力高,噪聲干擾少,固有圖像信噪比高,它采用較低的基頻,可以穿透較深的距離等. 高頻和超高頻超聲成像,主要應用于眼科和皮膚科,對眼前房角膜和皮膚等淺表組織進行成像.3、圖像的幀相關處理技術 眾所周知,由于超聲束的空間分辨力有限,及噪聲等因素造成了超聲圖像中的斑點噪聲,這是超聲顯像系統(tǒng)中一個固有的問題。隨機出現(xiàn)的亮點屬于圖像中的高頻噪聲,消除的方法自然是做低通濾波。低通濾波可以在空域中或者在頻域中進行。在超聲圖像處理中考慮到實時處理的要求,及盡量減小存貯器容量等因素,比較實用的方法還是遞歸濾波方法。所謂“幀相關”就是一種簡單的遞歸濾波方法.4.多維超聲成像技術 多維超聲成像技術分為靜態(tài)三維超聲成像和動態(tài)三維超聲成像..三維超聲掃描是通過旋轉或擺動兩維掃查平面而實現(xiàn)的,也就是說,三維超聲成像必須通過立體掃描來實現(xiàn).要構成完整的三維體積圖像,通常需要60~120幀二維截面圖,構成靜態(tài)三維超聲成像;三維圖像的采集時間需要數(shù)秒鐘. 因為目前的超聲成像技術中,要采集完成一個完整的三維體回波信息需要數(shù)秒時間,為了對心臟等運動臟器作三維成像,一些公司推出了用心電信號同步的動態(tài)三維成像系統(tǒng),其中最成熟的是采用食道探頭掃查來產(chǎn)生心臟的動態(tài)三維圖象,動態(tài)三維也稱四維圖象,除了空間的三維外,增加了時間維. 動態(tài)三維探頭是由一組半圓形塑料環(huán)組成的一個易于彎曲的柔韌的食道探頭,換能器置于探頭的末端,并且放在水囊內,以便獲得最好的聲耦合。當探頭插入食道后,探頭的遠端部分應用拉緊、伸直的原理而被拉直成堅挺的管道,此時換能器便可自由地在管道內上下移動。圖像的采集從管道的最末端位置作為起點,換能器作扇形掃查,在一個完整的心電RR間隔內,在排除呼吸影響的情況下,采集30幀扇形圖像存入存貯器,然后,步進電機按預先選好的進程量將換能器向上移動到下一個掃查平面位置,進行第二個平面的圖像采集。這樣一個平面一個平面的圖像逐一采集和存貯,直至完成全部采集過程,形成了一個四維圖像數(shù)據(jù)陣列。假定RR間隔為600ms(掃查一個平面),設效率為50%時,完成100個平面圖像的采集時間約為2min。5.其他成像技術(1)全數(shù)字探頭  這是一種在探頭內能進行A/D轉換,并由計算機控制的全數(shù)字化波束形成器,來控制脈沖產(chǎn)生的超聲探頭.實現(xiàn)全數(shù)字化探頭,能大大降低圖像噪聲,目前超聲診斷儀的熱噪聲約是510181。V的水平.(2)Sono CT技術 這是一種由Philips公司首先推出(發(fā)明)的,超聲計算機斷層掃描成像技術.(3)Code Scan技術 這是一種由GE公司首先推出(發(fā)明)的,能進行Bflow灰階血流成像技術.(一)盲區(qū)盲區(qū)是指B超設備可以識別的最近回波目標深度。盲區(qū)小則有利于檢查出接近體表的病灶,這一性能主要取決于放大器的特性和可變孔徑技術的牲能。此外減小進入放大器的發(fā)射脈沖幅度和調節(jié)放大器時間常數(shù),也會影響盲區(qū)大小。但是,對加有水囊的換能器測試,其盲區(qū)無意義。(二)探測深度 B超設備在圖像正常顯示、允許的最大靈敏度和亮度條件下,所觀測到回波目標的最大深度稱為探測深度。該值越大,越能在生物體內更大范圍進行檢查。影響這一性能的因素有以下幾種原因:1.換能器靈敏度換能器在發(fā)射和接收超聲波過程中,實現(xiàn)了電→聲和聲→電轉換效能。靈敏度越高,探測深度越大。靈敏度主要取決于晶片的機電性能和換能器聲、電匹配層的匹配狀況。提高換能器輻射的聲功率可提高探測深度。但是提高聲功率要增大電路的發(fā)射電壓。這不僅給整機設計帶來困難,而且必須限制聲功率在安全劑量閾值內,其安全劑量閾值的技術指標常用聲強來表示,即聲強應不大于10mW/cm2。提高接收放大器增益可提高探測深度。但是放大器增益的提高,在放大回波弱信號的同時,也放大了系統(tǒng)噪聲信號,從而使有用信號淹沒在噪聲中,故增益要適中。生物體內組織的聲衰減系數(shù)與頻率成直線性關系。頻率越低,波長越長,其幅值衰減越小,則探測深度越大,但分辨力變差了。相反,頻率越高,探測深度越小,但分辨力變好了。為了提高整機的工作性能,一般采取動態(tài)頻率掃描和動態(tài)跟蹤濾波技術,使高分辨力和探測深度得以兼顧應用。盡管如此,為了滿足臨床的需要,仍需要設計不同頻率的換能器來診斷生物體的不同部位。(三)軸向分辨力(縱向分辨力) 指沿聲束軸線方向,在B超圖像顯示中能夠分辨兩個回波目標的最小距離。該值越小,聲像圖上縱向界面的層理越清晰。對于連續(xù)超聲波,可達到的理論分辨力等于半個波長。因此,頻率越高,分辨力越好。由于生物組織界面并不是完全相同的靶點,所以實際中不可能達到理論分辨力的數(shù)值,而是相當于2~3個波長數(shù)值。在超聲脈沖回波系統(tǒng),軸向分辨力與超聲脈沖的有效脈寬(持續(xù)時間)有關。脈沖越窄,軸向分辨力越好,為了提高這一特性,目前換能器普遍采用多層最佳阻抗匹配技術,同時在改善這一特性中,為了保證脈沖前沿陡峭,在接收放大器中各廠家都采用了最好的動態(tài)跟蹤濾波器。(四)側向分辨力(橫向分辨力) 指在超聲束的掃查平面內,垂直于聲束軸線的方向上能夠區(qū)分兩上回波目標的最小距離。該值越小,聲像圖橫向界面的層理越清晰。其影響因素包括:1.聲束寬度聲束越窄,側向分辨力越好。而聲束寬度與晶片直徑和工作頻率有關。但是換能器尺寸不可能做得很大,頻率不能無限高。因此設計者采取了透鏡、可變孔徑技術,在設計中應用了分段動態(tài)聚焦和連續(xù)動態(tài)聚焦,從而提高了側向分辨力。在換能器產(chǎn)生的有方向性聲場內,聲壓(或聲強)并不是均勻分布的。一般有這樣的規(guī)律,隨著增益的升降聲束寬度相應地變寬和變窄,而目標回波聲像的橫向尺寸也相應地拉長和縮短。顯示器亮度和媒質衰減系數(shù)等都會影響側向分辨力,所以在測量側向分辨力時,一定要將設備的增益和亮度調到最佳狀況。(五)幾何位置示值誤差 指B超設備顯示的和測量的實際目標尺寸和距離的準確度。在實際應用中主要測量縱向幾何位置示值誤差和橫向幾何位置示值誤差。這個技術參數(shù)對測量生物體內病灶尺寸是很有影響的,涉及到診斷與治療的一致性。影響這一準確度的因素,與聲速設定和掃描規(guī)律形式有關的扇形圖像的均勻性,它比平面線陣掃描幾何位置準確度差些。(六)聲束切片厚度 指線陣、凸陣和相控陣換能器在垂直于掃描平面方向上的厚度。切片越薄,圖像越清晰,反之會導致圖像壓縮,產(chǎn)生偽像。切片厚度取決于晶片短軸方向的尺寸和固有頻率。解決方法:通常在晶片前加裝聚焦聲透鏡和在整機中采用聚焦技術。(七)對比度分辨力 指在圖像上能夠檢測出的回波幅度的最小差別。對比度分辨力越好,圖像的層次感越強,細節(jié)信息越豐富,圖像越細膩柔和。影響這一因素的原因,主要取決于聲信號的頻寬和顯示電路的灰階。(八) 工作頻率、帶寬、重復頻率1.工作頻率  工作頻率是指超聲探頭發(fā)射頻率,它既與探頭晶振的固有頻率有關,也與發(fā)射振蕩電路的其他參數(shù)有關.2.帶寬  在脈沖回波系統(tǒng)中所發(fā)射的是脈沖超聲波,這種脈沖群只有很短的持續(xù)時間.根據(jù)頻譜分析可知,一個脈沖包含有許多諧波,即有一個頻帶的寬度;這個含有許多諧波的寬帶就稱為帶寬;其最大能量集中在中心頻率附近. 同時也可推知:,其脈沖群的持續(xù)時間只有1181。s(微秒);而B型超聲診斷儀的實際脈沖(工作),則持續(xù)時間是小于1181。s(微秒).?。常貜皖l率  超聲診斷儀發(fā)射的超聲波是脈沖信號;按一定時間間隔重復地發(fā)射同樣的脈沖信號,此時間間隔稱為重復周期T,脈沖每秒鐘出現(xiàn)的次數(shù)稱為重復頻率F,脈沖持續(xù)時間稱為脈沖寬度W.重復頻率越小,超聲探測深度越深.超聲發(fā)射脈沖的帶寬(頻帶)越寬,其縱向分辨力越高.(九)發(fā)射功率 提高換能器輻射的聲功率可提高探測深度。但是提高聲功率要增大電路的發(fā)射電壓。這不僅給整機設計帶來困難,而且必須要限制聲功率在安全劑量閾值內設計和使用,尤其對胎兒和兒童要減少和避兔使用超聲作檢查,必要使用時必須使用低功率的超聲診斷儀;超聲發(fā)射功率的技術指標用聲強來表示,超聲診斷儀的聲強不得大于10mW/cm2。 超聲診斷儀的發(fā)射功率,與探頭晶片的機電轉換系數(shù),發(fā)射電路儲能電容的容量及發(fā)射脈沖的重復頻率是正比關系,與探頭晶片面積成反比。
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