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穿透力好 横向分辨力高 侧向分辨力高 纵向分辨力低 纵向分辨力高,但穿透力差
分辨力是指对目标分辨的能力,分为空间分辨力和时间分辨力 空间分辨力是指脉冲超声在人体软组织中传播时,能在屏幕上被分别显示的两个目标的最小间距,可分为纵向分辨力、横向分辨力和侧向分辨力 分辨力有时也可称为分辨率,二者的区别是表示的单位不同 显现力是指超声仪器能显示最小物体的能力,其理论值为1/λ 时间分辨力即指获得图像信息的时间间隔的长短,也即通常所说的帧频 以上都正确
穿透力好 横向分辨力高 侧向分辨力高 纵向分辨力低 纵向分辨力高,但穿透力差
穿透力好 横向分辨力高 侧向分辨力高 纵向分辨力低 纵向分辨力高,但穿透力差
1 MHz 5 MHz 15 MHz 25 MHz
实际轴向分辨力大于理论值(λ/2) 聚焦后,横向分辨力提高 提高帧频时,探测深度和扫描线数将相应减少 彩色血流显像时,帧频不能小于10~12帧/秒 聚焦后,侧向分辨力提高
超声分辨力受超声波的脉冲宽度、声束宽度和探头类型影响 超声的频率越高,轴向分辨力越好 理论上轴向分辨力为λ/2 超声纵向分辨力与探头厚度方向上声束宽度和曲面的聚焦性能有关 超声聚焦声束越宽,侧向分辨能力越好
分辨力是指对目标分辨的能力,分为空间分辨力、对比分辨力和时间分辨力 空间分辨力是指脉冲超声在人体软组织中传播时,能在屏幕上被分别显示的两个目标的最小间距,可分为纵向分辨力、横向分辨力和侧向分辨力 分辨力有时也可称为分辨率,二者表示的单位不同 显现力是指超声仪器能显示最小物体的能力,其理论值为1/2λ 时间分辨力即指获得图像信息的时间间隔的长短,也即通常所说的帧频
超声分辨率受超声波的脉冲宽度、声束宽度和探头类型影响 超声的频率越高,轴向分辨力越好 理论上轴向分辨力为λ/2 超声纵向分辨率与探头厚度方向上声束宽度和曲面的聚焦性能有关 超声聚焦声束越宽,侧向分辨能力越好
穿透力好 横向分辨力高 侧向分辨力高 纵向分辨力低 纵向分辨力高,但穿透力差
纵向分辨力低,穿透力较差 纵向分辨力高,穿透力较差 侧向分辨力高,穿透力较好 横向分辨力高,穿透力较好 横向分辨力高,穿透力较差
0.075mm 0.15mm 0.3mm 0.75mm 1.5mm
实际轴向分辨力大于理论值(λ/2) 聚焦后,横向分辨力提高 提高帧频时,探测深度和扫描线数将相应减少 彩色血流显像时,帧频不能小于10~12帧/秒 聚焦后,侧向分辨力提高
实际轴向分辨力大于理论值(λ/2) 聚焦后,横向分辨力提高 提高帧频时,探测深度和扫描线数将相应减少 彩色血流显像时,帧频不能小于10~12帧/秒 聚焦后,侧向分辨力提高
分辨力是指对目标分辨的能力,分为空间分辨力、对比分辨力和时间分辨力 空间分辨力是指脉冲超声在人体软组织中传播时,能在屏幕上被分别显示的两个目标的最小间距,可分为纵向分辨力、横向分辨力和侧向分辨力 分辨力有时也可称为分辨率,二者表示的单位不同 显现力是指超声仪器能显示最小物体的能力,其理论值为1/2λ 时间分辨力即指获得图像信息的时间间隔的长短,也即通常所说的帧频
人眼区别开两个物点必须是相邻两个视锥细胞同时兴奋 感受器分辨力理论极限值约为49弧度 人类标准视力的最小视角为5分视角 视锥细胞的直径大约是0.05mm,是成像大小的理论基础
纵向分辨力低,但穿透力好 横向分辨力高,但穿透力差 侧向分辨力高 纵向分辨力低 纵向分辨力高,但穿透力差
穿透力好 横向分辨力高 侧向分辨力高 纵向分辨力低 纵向分辨力高,但穿透力差
0.075mm 0.15mm 0.3mm 0.75mm 1.5mm