工学超声设备基础.pptx
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1、会计学1工学超声设备基础工学超声设备基础典型超声设备的成像原理 A型超声 M型超声 B型超声 D型超声 C型超声 F型超声 P型超声 第1页/共64页压电效应 正压电效应 逆压电效应 压电晶体的频率特性第2页/共64页探头结构 单振元探头 压电晶体 垫衬吸声块 匹配层和保护层第3页/共64页探头结构 机械扇扫探头 依靠机械传动方式带动压电晶体往复摇摆或连续旋转来实现扇形扫描 缺点 电子线阵探头 电子凸阵探头 相控阵探头 第4页/共64页医用超声设备的主要参数 分辨力 超声工作频率和脉冲重复频率 帧频 灰阶 动态范围第5页/共64页第四章 现代常用超声成像技术第6页/共64页第一节第一节B B型
2、超声成像型超声成像第7页/共64页一、机械扇形扫描一、机械扇形扫描B B超仪超仪 超声波束以扇形方式扫查,可以不受透声窗口窄小的限制而保持较大的探查范围。产生高速机械扇形扫描,通常采用的方法有两种:单振元摆动法;风车式多振元(三个或四个晶体换能器)旋转法。第8页/共64页摆动式扇扫B超仪 摆动式扇扫B超仪探头利用直流电机或步进电机驱动,通过凸轮、曲柄、连杆机构将电机的旋转运动转换为往返摆动,从而带动单个晶体换能器在一定角度(3090之间)范围内产生扇形超声扫描。第9页/共64页第10页/共64页 旋转式扇扫B超仪 采用4个(或3个)性能相同的换能器,等角度安放在一个圆形转轮上,马达带动转轮旋转
3、,每个换能器靠近收/发窗口时开始发射和接收超声波,各换能器交替工作。第11页/共64页二、高速电子线形扫描二、高速电子线形扫描B B超仪超仪 将多个声学上相互独立的压电晶体成一线排列称作线阵,用电子开关切换接入发射/接收电路的晶体,使之分时组合轮流工作,如果这种组合是从探头的一侧向另一侧顺序进行的,每次仅有接入电路的那一组被激励,产生合成超声波束发射并接收,即可实现电子控制下的超声波束线性扫描 第12页/共64页第13页/共64页1多振元组合发射的意义单振元辐射面积小,波束发散角大,指向性差;多振元组合发射:增加近场、增大面积、提高分辨率、灵敏度;第14页/共64页振元等效宽度b的加大,既使波
4、束的近场区增加,也可以提高远场的分辨率、灵敏度。第15页/共64页2.超声波束的扫描 组合顺序扫描第16页/共64页 组合间隔扫描第17页/共64页3.超声波束的聚焦 增强波束的穿透力和回波强度;分为声学聚焦和电子聚焦;声学聚焦 第18页/共64页声透镜中心部位的厚度应为透镜中超声波半波长的整数倍。第19页/共64页 电子聚焦 即对各振元采用延时激励 第20页/共64页 动态电子聚焦 实时动态聚焦也是电子聚焦的一种,不同之处是,多点动态聚焦的焦点不是固定的,而是通过改变发射激励脉冲的相位延时量,使在波束同一轴线(Z)方向上实现多点聚焦发射。第21页/共64页第22页/共64页第23页/共64页
5、三、电子相控阵扇形扫描三、电子相控阵扇形扫描B B超仪超仪应用相控技术,对施加于线阵探头的所有晶体振元的激励脉冲进行相控制,亦可以实现合成波束的扇形扫描,用此技术实现波束扫描的B型超声波诊断仪称为电子相控阵扇型扫描B超仪。第24页/共64页1.相控阵扫描原理 对成线阵排列的多个声学上相互独立的压电晶体振元同时给予电激励,可以产生合成波束发射,且合成波束的方向与振元排列平面的法线方向一致。第25页/共64页对线阵排列的各振元不同时给予电激励,而是使施加到各振元的激励脉冲有一个等值的时间差,合成波束的波前平面与振元排列平面之间,将有一相位差,合成波束的方向与振元排列平面的法线方向就有一相位差。通过
6、控制激励时间而实现波束方向变化的扫描方式,叫做相控阵扫描相控阵扫描。第26页/共64页2.仪器组成与工作原理 偏向角参数发生器用于在半个帧频周期内,等时差地产生若干个不同周期的序列脉冲,相位控制器用来把偏向角参数转换成相控阵的触发信号。触发信号控制各路脉冲激励器,产生激励脉冲分别加于探头各压电振元,各振元产生超声波发射。第27页/共64页第28页/共64页 发射间歇时,各振元的回波信号,通过接收延时电路合成为一路送往接收放大电路处理后进行调辉显示。接收延时电路包含了聚焦延时和方向延时,因为发射时各路激励脉冲接受了方向延时和聚焦延时,必须给予相应的时间补偿,才能保证在接收放大电路同相合成。第29
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