超声成像原理与技术.ppt

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1、 课程说明 专业必修课 48学时理论 +16学时实验 考核方式:考查平时成绩 (10%) + 实验 成绩 (30%) + 综合答辩及报告成绩 (60%)请加入学习 群: 198402158第一单元 绪 论 医学超声 :超声物理学、超声工程学,与医学超声诊断与治疗。 超声物理 :振动和波是理论基础,研究超声波在生物组织中的传播特性和规律。 超声工程学 :电子技术、计算机技术为基础,依靠超声物理的结论。设计研制医学诊断设备和治疗设备。 超声诊断 :主要是根据超声波在生物组织中传播规律、组织特性、组织几何尺寸的差异使超声波的透射、反射、散射、绕射及干涉等传播规律和波动现象也不同,从而使接收信号的幅度

2、、频率、相位、时间等参量发生不同的改变,通过对这些参量的测量、成像来识别组织的差异、判别组织的病变特征。 超声治疗 :主要利用生物体吸收超声波的特性、也即利用超声波的生物效能和机理,达到治疗的目的。超声成像设备分类(上) 一、按超声波型分类 连续波超声设备 脉冲波超声设备 二、按利用物理特性分类 回波式超声诊断仪 透射式超声诊断仪 三、按设备的结构分 A超:是一种最基本的显示,示波器上横坐标表示超声波的传播时间(探测深度),纵坐标表示脉冲回波幅度(Amplitutede),故称为 A型显示,简称 A超。临床运用测量人体器官位置,尺寸、组织的声学特性、诊断疾病超声设备分类(下 ) M型超声诊断设

3、备 -M超超声心动图仪 :在荧光屏上得到组织器官( 心脏 )许多曲线构成超声心动图。反映不同介面不时间反射超声波的强弱。是亮度调制型设备。临床主要用于研究心血管疾病、可与心电图、心音图、脉搏结合考虑分析,测量心血管的部分大小、厚度,瓣膜的运动。 B型超声诊断设备: B超切面显像仪。静止目标 B型超声显像仪;实时 B型超声显像仪,数字扫描 B型超声成像设备,代计算机的 B型超声成像设备四种。 C超与 F型超声成像设备:横断面成像,曲面成像 。 D超: 脉冲回波 D型超声诊断仪,连续波 D型超声诊断仪。 彩超 =B+D+M,多功能超声成像设备。彩色显示。 CDFI 彩色血流(低速 )显像仪 CDT

4、I(高速) CDE(彩色、幅度,大小)低速血流的彩色多普勒能谱图, DPA(大小,方向) CHI,THI超声全息诊断设备 超声显微镜 超声 CT 超声外科设备 超声治疗设备超声设备发展历程 1880年,法国科学家 皮尔和 Jacques.居里 压电效应 。 1917年法国科学家保罗郎之万 发现逆压电效应。 1921年 声纳 1942年 奥地利科学家 A超,探测头颅 1952年 美国科学家 B超 1954年 B超临床 1956年 日本科学家 多普勒超声 探测心脏 1967年 电子探头 1968年 TGC 1968年 研究计算机用于 B超设备, DSC数字扫描 1973年 C超, 1978年 F超

5、 1983年彩色学流图( CFM), 1990年 3D扫描研制 1991年数字化超声成像系统不步入新的发展阶段 CDTI CDE DPA CHI THI超声成像研究进展 医学超声基础理论研究、新型压电材料和超声传感器、计算机处理、超声成像技术与信息传输技术相结合的产物。 20实际 70年代以 B型超声显像技术为特征; 80年代以彩色 Doppler血流成像技术为特征; 90年代则以超声体成像为特征。 新技术的发展特点体现在宽频带化,数字化,多功能化,多维化以及信息化等几个方面。超声成像的研究内容 超声成像的声学基础:超声场是怎样的?如何产生超声波?超声波在人体中的传播情况? 超声波束的控制超声波是发散的,怎样让其具有方向性,能够定位组织器官的位置。 超声回波信号的处理如何从超声回波信号中提取组织信息并转换为图像显示? 超声图像处理重建三维图像,图像增强,特定的图像处理。第二单元 超声成像声学基础 超声波的定义及表示方法 超声的物理量 超声场 超声波物理特性 超声的传播与衰减 超声波的多普勒效应超声波的定义及表示方法

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