彩超调节及超声新技术 (2).ppt
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1、彩超调节及超声新技术2022/10/11现在学习的是第1页,共78页彩超基本原理与仪器调节 n彩色多普勒基础n惠更斯原理n角度对测量值影响n彩超调节2022/10/12现在学习的是第2页,共78页多普勒超声基础多普勒超声基础-血流动力学基础血流动力学基础n稳流稳流:流体元素以恒定的速度和方向运动时,这种流动称为稳定流稳流。在稳流中,流体元素的速度被认定为在时间t通过的距离 s即:s/t在人体血流中,静脉血流和毛细血管内的的血流可看成稳定流动。当流体元素内当流体元素内任何一点的速度大小和方向均随时间而变化任何一点的速度大小和方向均随时间而变化时,这种流动称为非稳定流时,这种流动称为非稳定流 动动
2、,在人体内,动脉血流显现脉动的性质,即非稳定流动2022/10/13现在学习的是第3页,共78页多普勒超声基础多普勒超声基础-血流动力学基础血流动力学基础n粘滞性粘滞性:在实际流体元素流动时都具有粘滞。由于粘性作用,必须在流体元素上施加一个力,以克服流体阻力。单位时间的流量Q与管端压差P成正比,与流动阻力R成反比 n决定流体阻力大小的主要因素是血管的半径r,流体阻力与半径的四次方成反比。半径的微小变化即可引起流体阻力的明显改变。血管的收缩对于调节心血管系统的外周阻力和血流量,显然具有重要的作用2022/10/14现在学习的是第4页,共78页多普勒超声基础多普勒超声基础-血流动力学基础血流动力学
3、基础n流量流量:所谓流量是指流体元素在一段时间里通过管腔横截面的体积。n 由于血管腔是圆形的,因此把血流系统流量Q看作是一圆柱体积,n即:Q=A.Ln式中A为管腔横截面积,L为血柱的长度,即在给定的时间里血流通过的距离。因距 离等于速度时间的乘积,即L=V.t,所以,流量Q=V.t.A。对于匀速运动的流体来说,流量等于横截面积A、流速V和时间t三者的乘积。如果流速随时间变化,应将瞬时速度Vi对时间t加以积分,对于非匀速流动的流体,流量等于横截面积A和流速积分的乘积。流量的单位为体积,常用 cm3 或 ml 表示2022/10/15现在学习的是第5页,共78页多普勒超声基础多普勒超声基础-血流动
4、力学基础血流动力学基础n流率流率:流率系指单位时间里的流体体积流率系指单位时间里的流体体积n当流体匀速流动时,流率等于管腔横截面积与流速的乘积。在非匀速流动时,流速qI=AVI 即流率等于横截面积和瞬时流速的乘积n流率的单位是流量流率的单位是流量/时间,常用时间,常用ml/s 或或L/min表示表示n当流体流动时,由于粘性作用,流体各处的速度出现差异。在圆筒形容器中,形成层流状相互滑落n层流状滑落各流层之间形成速度梯度,不同速度的流层之间相互制约,流体流动时产生内磨擦力的这种性质,称为流体的粘性2022/10/16现在学习的是第6页,共78页多普勒超声基础多普勒超声基础-血流动力学基础血流动力
5、学基础n层流层流:粘性血流在血管中形成稳定的层流时,血细胞在血管中以相同的方向作规则的分层流动,但血管断面上各点的血流速度分布是不相同的,血管中心轴血管中心轴线上,血流速度最大线上,血流速度最大。在血管壁处,速在血管壁处,速度为零度为零2022/10/17现在学习的是第7页,共78页多普勒超声基础多普勒超声基础-血流动力学基础血流动力学基础n加速度加速度:在动脉系统中,由于心脏的收缩,血流在动脉系统中,由于心脏的收缩,血流在收缩早期产生加速度,在收缩晚期产生减速度在收缩早期产生加速度,在收缩晚期产生减速度n当血流为稳定流动时,驱动压差与流动阻力相平衡,速度分布为抛物线状。当血流 加速时,流体的
6、驱动动压差逐渐增大,粘性磨擦力的作用不断减弱,边界层越来越薄,出现平坦化的流速分布;当血流减速时,流体的驱动压差逐渐减小,粘性磨擦力的作用不断增强,边界层越来越厚,近管壁处甚至出现逆向血流,出现尖峰状的流速分布 2022/10/18现在学习的是第8页,共78页多普勒超声基础多普勒超声基础-血流动力学基础血流动力学基础n在舒张期恢复到抛物线状的流速分布n在动脉系统中,血流的加速度对流速分布的形成起着主要作起着主要作用用n在静脉系统中,流速分布一般为抛物线形n在周围动脉血管中,舒张期流速分布近似于抛物线形n在收缩早期,血流的加速度使流速分布变为平坦形n在收缩晚期,血流的减速可导致管壁附近的血流逆转
7、n当血液流经的横截面积突然缩小或手扩大时,血流速度剖面产生相应的变化2022/10/19现在学习的是第9页,共78页彩色多普勒基础l入口效应入口效应:血液流经横截面积突然变小处,血液流经横截面积突然变小处,会产生会聚形的流速截面,如锥形状管道内血会产生会聚形的流速截面,如锥形状管道内血流速分布。由于通过管腔的流量不变,面积的流速分布。由于通过管腔的流量不变,面积的缩小必然导致流速的增加,血流获得较大的动缩小必然导致流速的增加,血流获得较大的动能。粘性磨擦力的作用相对减弱,出现平坦形能。粘性磨擦力的作用相对减弱,出现平坦形态的流速分布。这种现象称为人口效应态的流速分布。这种现象称为人口效应202
8、2/10/110现在学习的是第10页,共78页彩色多普勒基础 出口效应:当血液流经一个横截面积突然扩大的管腔时,产生扩散形的血流截面,这便是出口效应。流量不变,面积的扩大必然导致流速的减低。这种流速减低主要发生于血流的边缘部分,而血流的中心部分仍以原来的速度流动一段距离,因此形成尖峰形的流速分布。如果血流扩散程度较大,将造成血流与管壁的分离,从而导致涡流涡流2022/10/111现在学习的是第11页,共78页彩色多普勒基础n n弯曲血管弯曲血管弯曲血管弯曲血管:当血流流入一条弯曲的血管时,流体内积压点受到向心力的作用而产生向心加速度。向心力的方向由管腔的外侧缘指向内侧缘,这一向心力由一大小相同
9、但方向相反的压差所平衡,结果导致外侧缘的外侧缘的流速低于内侧缘流速低于内侧缘;当血流沿弯曲管道继续流动时,由于粘性磨擦力的作用,靠近管壁的流速逐渐降低,而管腔管腔中心的流速逐渐升高中心的流速逐渐升高;血流绕过弯曲的血管后,由于流速较高的中心血流已具有较大的离心惯性,相对不弯曲管道的影响,因此向管腔的外侧缘移动,迫使原位于管腔外侧缘的流速较低的血流移向内侧缘,导致管腔外侧缘的流管腔外侧缘的流速高于内侧缘速高于内侧缘。速度分布沿弯曲管道不断发生改变,产速度分布沿弯曲管道不断发生改变,产生扭曲形的流速分布生扭曲形的流速分布2022/10/112现在学习的是第12页,共78页彩色多普勒基础n n湍流流
10、动湍流流动:当血流在血管中流动遇到阻塞时,障碍物对流体产生加速和瀑乱的旋涡喷射,血流运动变化反复无常,这便形成湍流,流体分子间相互错杂交换。此时压差和流率之间不遵循泊肃叶流体定律。在心血管系统疾患中,湍流常发生于血流从高压心腔经过窄孔进入低压心腔时。流体能量流体能量:理想流体在流管中作稳定流动时,其流体能量为E=P+gh+1/2v2 称为理想流体的柏努利方程 狭窄处血流动力学狭窄处血流动力学:P=4V2 即为简化的柏努利公式,简化柏努利方程不仅用于计算狭窄口的压差,还用于解释动态压强对于血流梗阻的影响;红细胞的轴向集中;弯曲血管中的流速分布2022/10/113现在学习的是第13页,共78页彩
11、色多普勒基础l多普勒检测:多普勒检测:提供了人体特定部位有关提供了人体特定部位有关血流速度和方向的信息。分:血流速度和方向的信息。分:频谱多普频谱多普勒(勒(CW、PW及高脉冲重复频率及高脉冲重复频率HPRF三种方式)和三种方式)和CDFI2022/10/114现在学习的是第14页,共78页多普勒效应多普勒效应n波源移向观察者时频率变高,而在波源远离观察者时频率变低n例:火车的汽笛声,当火车接近观察者时,其汽鸣声会比平常更刺耳。你可以在火车经过时听出刺耳声的变化。同样的情况还有:警车的警报声和赛车的发动机声 2022/10/115现在学习的是第15页,共78页彩色多普勒基础n连续波多普勒连续波
12、多普勒:一个晶片发射连续波超声,另一晶片接收回声,接收到的回声相位信息,经放大后作相位检出,最后以两种方式输出,即以频谱曲线和音频表示血流的特征脉冲波多普脉冲波多普勒勒:探头兼作发射、接收用,主振荡器频率经过分频,以形成发射超声的脉冲重复频率脉冲重复频率(PRF),作为选通脉冲使探头间断发射接收,并通过延时来选定探测深度 1血流方向显示 在实际检测中,多普勒信息总是包括正向和反向的血流信息。由于正向血流信号的频率比发射频率高,可以得到相位领先的输出信号,而反向血流信号可以得到相位落后的输出信号。血流朝向换能器时频谱被显示在零线上面(正的多普勒频移),而血流背离换能器而去则显示在零线下边(负的多
13、普勒频移)2022/10/116现在学习的是第16页,共78页彩色多普勒基础n 2血流时间 频谱图曲线上横轴代表时间,即血流持续时间,单位为秒(s),与心电图同步记录可分析血流时相 n 3血流速度纵轴代表速度(频移)大小,单位为cm/s n 4频带宽度表示频移在垂直方向上的宽度,即某一瞬间采样血流中血细胞速度分布范围的大小。如速度分布范围大,频带则宽;如速度分布范围小,频带窄n 5频谱灰阶即信号强度,表示某时刻采样容积内血流速度相同的血细胞数目的多少。速度相同的血细胞数目多,则后向散射回声强,灰阶级数高(显示较亮);反之回声弱,灰阶级数低(显示较暗)2022/10/117现在学习的是第17页,
14、共78页CW、PW2022/10/118现在学习的是第18页,共78页CDFI定义n彩色多普勒血流成像(Color Doppler Flow Imaging,CDFI),是在频谱多普勒(Spectral Doppler)技术基础上发展起来的利用多普勒原理进行血流显像的技术(自相关技术)。与频谱多普勒(傅立叶转换)相比,CDFI是多普勒技术在医学领域应用的重大发展,从只能逐点取样测血流速度发展到用伪彩色编码信号显示血流的流动,使多普勒技术能更直观地显示血流的流动方向、流动速度、流动范围、血流性质、有无返流、分流等 2022/10/119现在学习的是第19页,共78页彩色多普勒能量图n彩色多普勒能
15、量图:血流成像对超声入射角度的相对非依赖性,能显示低流量、低流速的血流,能显示平均速度为零的灌注区血流,显示的信号动态范围广,不出现彩色信号混叠现象,不能显示血流的方向、速度快慢及性质 2022/10/120现在学习的是第20页,共78页彩色多普勒基础多普勒局限性多普勒局限性n 1连续波多普勒的缺陷是无距离选通能力连续波多普勒的缺陷是无距离选通能力 凡超声束遇凡超声束遇到的运动目标都能被检测到多普勒频移信息,不能进行定到的运动目标都能被检测到多普勒频移信息,不能进行定位诊断位诊断 n 2脉冲多普勒的局限性有以下三个方面:脉冲多普勒的局限性有以下三个方面:n (1)脉冲重复频率(脉冲重复频率(P
16、RF)与最大测量速度)与最大测量速度 为了准确为了准确显示频移大小和方向,根据采样定理,显示频移大小和方向,根据采样定理,PRF必须大于多普勒必须大于多普勒频移频移(fd)的两倍,即:的两倍,即:PRF2fd,或,或fd12PRF 12PRF称为尼奎斯特频率极限称为尼奎斯特频率极限,如果多普勒频移,如果多普勒频移(或换算成或换算成血流速度血流速度)超过这一极限,脉冲多普勒所测量的频率改变就超过这一极限,脉冲多普勒所测量的频率改变就会出现大小和方向的伪差,即频率失真,或称为频率混淆会出现大小和方向的伪差,即频率失真,或称为频率混淆 2022/10/121现在学习的是第21页,共78页彩色多普勒基
17、础n(2)脉冲重复频率与最大采样深度脉冲重复频率与最大采样深度 dax=C2PRF,脉冲重复频率愈高,则两个脉脉冲重复频率愈高,则两个脉冲的间隔时间愈短,采样深度也愈小;反之则采样深冲的间隔时间愈短,采样深度也愈小;反之则采样深度愈大。这样,为了获得深部的血流信息,就要以减度愈大。这样,为了获得深部的血流信息,就要以减少采样频率为代价少采样频率为代价n(3)距离测量与速度测量距离测量与速度测量 当发射超声频率当发射超声频率fT一定时,一定时,dmaxVmax的乘积为一的乘积为一常数,探测深度越深,则可测得速度范围便越小,两常数,探测深度越深,则可测得速度范围便越小,两者互相制约者互相制约(Vm
18、ax为最大测量血流速度为最大测量血流速度)2022/10/122现在学习的是第22页,共78页测量深度,PRF,V关系2022/10/123现在学习的是第23页,共78页波面波面 波线波线 惠更斯原理惠更斯原理 1 1 波的几何描述波的几何描述波动:波动:振动在介质中的传播振动在介质中的传播波面:波面:(1 1)在同一振源的波场中)在同一振源的波场中 (2 2)振动同时到达的各点具有相同的位相)振动同时到达的各点具有相同的位相 波面与波线波面与波线 球面波球面波 平面波平面波 2022/10/124现在学习的是第24页,共78页2.2 2.2 惠更斯原理的表述惠更斯原理的表述原理的要点:原理的
19、要点:提出了次波概念提出了次波概念 惠更斯原理惠更斯原理2022/10/125现在学习的是第25页,共78页惠更斯原理惠更斯原理波的方向的改变目的:减少角度,使测量值更接近真实数据2022/10/126现在学习的是第26页,共78页角度对测量值的影响nV=(Fd*C)/(2F*cos)nFd=F收-F发n角度最好20度 误差6%实际应用60度2022/10/127现在学习的是第27页,共78页彩超调节要领:n1、在进行多普勒频谱显示及彩色血流显示时,利用基线移位功能,可增大单向血流速度测量的量程,并克服折返现象,改变机线向上,使其向红色标尺方向调节,结果显示(负向频移)兰色增多,反之则红色增多
20、2、正确把握彩色显示角度,深度及PRF的关系,避免“彩超”及PW的局限性,发挥其长处,使检测血流信息满足诊断要求3、选择彩超仪器中灰阶B超和彩色血流不同的频率显像黑白图像使用高频,彩色图像使用低频,可使复合而成的图像能获得高分辨力,又能提高彩色血流的检出敏感度2022/10/128现在学习的是第28页,共78页彩色多普勒的调节技术n4彩色图(Color Map)的选择:心血管系用三色彩图,其他系统用两色彩图n5滤波(Filter)条件选择:高速血流用高通滤波,低速血流用低通滤波,检测周围血管用100,心脏用200或以上n6速度标尺(Scale)选择;根据所检测血流速度高低,选择相匹配的彩色图速
21、度标尺n7取样容积选择:要与血管腔大小匹配,使彩色信号不“溢出”血管外,位于中心或1/32022/10/129现在学习的是第29页,共78页彩色多普勒的调节技术 8彩色信号的增益调节 增大增益调节,可使彩色的亮度增大,便于观察,但增益增大后,噪音信号也被放大,对低速低流量的血流检测,增益应适当增大,以便这些血流能清晰地显示 9脉冲重复频率的设定(PRF)脉冲重复频率(PRF)是探头在单位时间内重复发射超声的次数,脉冲重复频率越高,能检测的血流速度越快,但检测深度越浅 10消除彩色信号的闪烁:选用适当的滤波条件和速度标尺,缩小选用适当的滤波条件和速度标尺,缩小取样框,屏隹呼吸取样框,屏隹呼吸 1
22、1彩色窗口彩色窗口:增加宽度,成象速度下降。增加长度,降低时间增加宽度,成象速度下降。增加长度,降低时间分辨率分辨率2022/10/130现在学习的是第30页,共78页n一、探头选择不当引起多普勒血流信号过低(伪像)。为了敏感地显示乳腺癌或甲状腺肿物内彩色血流信号并测速,应选择至少77.5MHz的线阵探头;为了显示人肝内门静脉彩色血流信号,可采用33.5MHz凸阵探头;为了显示心脏及大血管高速血流信号,宜选用2.53.5MHz探头n二、角度依赖性血流信号减少伪像。由于CDFI的显示有明显的角度依赖性(Cos90。=0),因此在显示诸如主动脉血流时,应尽可能使探头声束不要垂直于血流方向(使60。
23、),否则易产生少血流或无血流信号的假像频谱图的常见伪像及识别2022/10/131现在学习的是第31页,共78页频谱图的常见伪像及识别n三、镜面伪像 举例:当CDFI显示阴囊精索静脉曲张彩色血流时,在阴囊壁的外面(皮肤空气界面)出现对称性的彩色血流伪像。用频谱多普勒测量可能发现基线上、下同时出现对称性静脉血流。此类伪像通常并无重要临床意义2022/10/132现在学习的是第32页,共78页频谱图的常见伪像及识别n闪彩伪差:彩色取样框内出现与血液颜色一致的光斑,大小不一,飘忽不定n彩色溢出:血流比实际的血管要宽n血管假接:能量图,不能显示方向,不同的血管连接在一根n倒错:血流速过快或RPF过小所
24、至,表现为同一方向的血流,颜色将发生反转,又称混叠2022/10/133现在学习的是第33页,共78页钙化的血管壁或粥样感化斑块 彩色增益过小超声频率过高该处无血流或V小于显示阈值超声束与血流方向垂直多普勒流速范围设置太高滤波设置太高显示不清彩色血流应考虑:2022/10/134现在学习的是第34页,共78页调节超声仪器工作条件(含彩超)使其达到最佳效果,不应忽略:空间分辨力增高可改善图像质量,但帧频下降时间分辨力提高,帧频增加,但空间分辨力会下降选择适度的图像前后处理及动态范围显示灰阶数越多,图像颗粒越细,灰度越大 2022/10/135现在学习的是第35页,共78页超声新技术n介入介入n造
25、影,诣波成像造影,诣波成像 n三维,四维三维,四维n腔内超声腔内超声 血管内超声血管内超声n高能聚集超声刀(高能聚集超声刀(HIFU)n组织频移谐波显像组织频移谐波显像n全数字化彩超与数字模拟混合超声全数字化彩超与数字模拟混合超声n超声影像信息系统(超声影像信息系统(UIS)2022/10/136现在学习的是第36页,共78页介入介入n超声介入是现代超声医学的一个重要分支。它是以超声显像为监视引导手段进行可疑病灶的穿刺病理活检、液性病变的抽液和置管引流以及肿瘤的局部介入治疗2022/10/137现在学习的是第37页,共78页分三大类n活检技术活检技术:采用目前最先进的自动穿刺活检枪,能对可疑病
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