超声图像从二维发展到三维,显示人体组织器官的立体结构,从而可使定位更加准确,诊断信息量更丰富。目前的三维成像有实时的直接三维成像和非实时的重建三维成像两种。前者使用容积探头实时成像,后者则是利用大量的二维图像...[继续阅读]
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超声图像从二维发展到三维,显示人体组织器官的立体结构,从而可使定位更加准确,诊断信息量更丰富。目前的三维成像有实时的直接三维成像和非实时的重建三维成像两种。前者使用容积探头实时成像,后者则是利用大量的二维图像...[继续阅读]
谐波成像主要是指二次谐波成像。如果基波信号的频率为f0,二次谐波成像就是利用2f0的回波信号成像。由于谐波成像有若干独特的优点,已经成为基波成像的一种重要的补充。二次谐波的产生途径主要有两种:其一是,声波在人体组织...[继续阅读]
前面我们讲过,彩色多普勒血流图(CDFI)是从回声的多普勒频移来提取血流速度和方向信息的,这种检测技术受到探测声束角度的影响较大,检测低速血流的能力也受到限制。彩色多普勒能量图(CDE)则是利用多普勒信号(指运动靶体散射的...[继续阅读]
彩色多普勒组织成像(colortissueDopplerimaging,CTDI)与CDFI的不同之处是,它利用滤波器滤去高频率的血流信息,而专门显示心肌组织的运动信息,其测量的速度范围为0.03~0.24m/s。CTDI将心壁各部位的运动速度以彩色加权方式进行二维显示,从而...[继续阅读]
我们知道,增加扫描线数(即扫查声线)可以增加图像的致密度和改善图像质量,而提高帧频可以改善时间分辨率,有利于观察生理活动过程。但是,扫描线数和帧频的增加受到扫查深度和声速的制约。由于超声换能器、多通道技术和数字...[继续阅读]
近年来,宽频带技术发展很快。带宽可达100%,频率范围为2~13MHz的宽频带超声探头已经推出。目前的宽频技术有如下几种应用方式:1.宽频接收 在接收人体回波时,接收所有频率的回声。因此,信息量丰富,利于早期病变的检出。2.动态接...[继续阅读]
早在20世纪第一次世界大战末,法国科学家Langevin在研究水下超声探测时,就观察到强超声辐射鱼类等水生动物可产生致死效应。接着Harvey等人发现超声辐照可使动物体内的温度升高。30年代之后,超声生物效应开始用于临床治疗,40年代...[继续阅读]
自1960年之后,许多国家的学者都做了不同规模的流行病学研究,提出的研究报告颇多,我们仅以ReeccE.A.1990年发表的综述文章为主,介绍有关对宫内胎儿进行超声辐照的流行病学研究结果(表1-6-1)。表1-6-1 宫内胎儿超声辐照的流行病学主...[继续阅读]