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界面反射是超声成像的基础 声阻抗差千分之一时便产生反射,对软组织分辨力高 声阻抗相差很小时产生强反射而很少折射 使用超声耦合剂是为了消除气体干扰 检查腹部含气的器官要改变体位或探头轻压腹壁
超声成像的基础是不同组织之间存在声阻抗和衰减的差别 超声穿透人体时产生不同强度的反射和衰减,从而产生不同强度的回声 超声通过人体组织产生的衰减主要是大分子引起的 气体衰减最小,水和骨骼衰减最大 后方回声反映了衰减的程度,后方回声强度越大,说明衰减程度越小
成像落在视网膜前方 具有可逆性 眼轴变长 视近学习工作时间过长引起的
能够方便动态实时观察 能够很好地同时显示多个器官或结构的整体关系 无创伤、无电离辐射 能很好地检测心血管等运动器官的重要生理功能 价格相对低廉
增加对肝小肿瘤诊断的敏感性 增加妊娠早期先天性心脏病诊断的敏感性 通过透明成像模式诊断胎儿先天性心脏病 更直观地显示胎儿肢体或神经管畸形 增加超声成像的时间分辨力
超声伪像可以消除 任何声像图均或多或少存在着超声伪像 超声伪像在低档超声仪是很常见的 采用模拟/数字超声诊断仪,超声伪像仍很常见 采用高档数字化超声诊断仪仍难消除超声伪像
波前必须是超声速 前可以是亚声速 后可以是超声速 后可以是亚声速
能够方便动态实时观察 无创伤、无电离辐射 具有较高的灵敏度 能反映心血管等运动器官的重要生理功能 超声伪影较少,图像分辨率高
较CR成像速度快 探测器寿命长 曝光量小 可透视 容易与原X线设备匹配
二维阵探头与磁场定位方法的原理类似 采用微电机驱动的扇扫与手动扇扫的原理相似 存储的图像必须有空间定位信息 磁场定位不受扫查平面的限制 二维阵探头是实现实时三维成像的较理想手段
声束由大的主瓣和许多小的旁瓣组成 超声波频率越高,近场区越长 主要依靠探头发射的声束主瓣成像 声场可分近场、中场和远场 声束的近场集中,远场分散
超声波的反射与折射 超声波的衰减 旁瓣效应 使用组织谐波技术 仪器调节不当
成像时间短 信噪比较低 对慢速血流不敏感 成像范围大 空间分辨率低
超声伪像是很常见的 任何声像图均或多或少存在着超声伪像 超声伪像在低档超声仪是很常见的 采用模拟/数字超声诊断仪,超声伪像仍很常见 采用高档数字化超声诊断仪可消除超声伪像
声束由大的主瓣和许多小的旁瓣组成 超声波频率越高,近场区越长 主要依靠探头发射的声束主瓣成像 声场可分近场、中场和远场 声束的近场集中,远场分散
超声波的反射与折射 超声波的衰减 旁瓣效应 使用组织谐波技术 仪器调节不当
超声伪像是常见现象 超声伪像并不常见 伪像是相对少见的现象 以往超声伪像是比较常见的,自从超声实现全数字化后就消除了伪像 以上都不正确
超声伪像是很常见的 任何声像图均或多或少存在着超声伪像 超声伪像在低档超声仪是很常见的 采用模拟/数字超声诊断仪,超声伪像仍很常见 采用高档数字化超声诊断仪可消除超声伪像
得到的是数字化的图像 可以通过PACS进行存储或传输 成像速度比普通x线检查慢 具有很高的图像质量 降低了x线曝光量
A型超声诊断仪是采用幅度调制型的显示方法 M型超声诊断仪是采用辉度调制型的显示方法 D型超声诊断仪是利用多普勒效应原理,对运动的脏器和血流进行检测 M型超声诊断仪是采用幅度调制型的显示方法 B型超声诊断仪是利用声束进行一维扫查,并用辉度表示回波幅度大小显示组织或器官的切面图