医药超声成像的物理原理.pptx
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1、教学目标教学目标1.掌握超声的定义、特性及产生机制2.掌握超声传播中频率、声速、波长三者之间的关系3.熟悉生物组织对入射声束的作用 4.熟悉入射超声对生物组织的作用 5.了解超声诊断的安全性及注意事项 第1页/共23页第一节第一节 超声成像的物理基础超声成像的物理基础一、定义一、定义 1.1.超声超声 是一种机械波,其频率在20千赫兹以上。2 2.医学诊断用超声医学诊断用超声 频率在2.210兆赫兹范围的超声。3.3.超声的特性超声的特性 超声波可在气体、液体、固体等介质中传播 超声波可以传递很强的能量 超声波在传播过程中会产生反射、折射、散射、绕射、干涉等现象 超声波在液体介质中传播时,会在
2、界面产生冲击和空化现象 第2页/共23页第一节第一节 超声成像的物理基础超声成像的物理基础二、超声的产生与接收二、超声的产生与接收 1.1.压电效应压电效应 是电能与声能相互转换的过程。2.超声的产生超声的产生 电场作用到特定的材料两端引起振动,在周围介质中传播形成超声,是逆压电效应过程。3.超声的接收超声的接收 声场作用到特定的材料两端产生电位差,通过接收器转换成电信号,是正压电效应过程。第3页/共23页第一节第一节 超声成像的物理基础超声成像的物理基础 4.4.压电材料压电材料 能够产生压电效应的材料。无机材料 主要包括钛酸钡、钛酸铅、锆钛酸铅等。有机材料 主要由聚偏氟乙烯(PVDF)构成
3、,材料声阻抗与人体接近。混合材料 由压电陶瓷和有机压电材料混合构成,机电耦合系数大,适宜制作宽带换能器。第4页/共23页第一节第一节 超声成像的物理基础超声成像的物理基础 5.5.换能器换能器(探头)结构 面材、压电材料、背材,核心是压电材料。种类 体表检查用探头;手术用探头;体腔检查用探头。第5页/共23页第一节第一节 超声成像的物理基础超声成像的物理基础三、超声的传播三、超声的传播 1.1.传播速度传播速度(c)由传播介质决定,不同人体组织器官的声速不同,平均声速为1540米/秒,其中空气最小(350米/秒),骨骼最大(3850米/秒)。2.超声频率超声频率(f)由探头中压电材料决定,在2
4、.210兆赫兹范围。3.超声波长超声波长()超声波长与声速和频率满足关系式:第6页/共23页第一节第一节 超声成像的物理基础超声成像的物理基础四、超声声束的空间分布四、超声声束的空间分布 1.1.声束声束 在一个有限的立体角内传播的超声。2.声轴声轴 声束的中心线。3.近程区近程区 靠近探头区域,声束等宽 4.远程区远程区 远离探头区域,声束发散第7页/共23页第一节第一节 超声成像的物理基础超声成像的物理基础 超声声束空间分布示意图第8页/共23页第二节第二节 超声与生物组织间的相互作用超声与生物组织间的相互作用一、生物组织对入射超声的作用一、生物组织对入射超声的作用 (一)两个基本概念(一
5、)两个基本概念 声特性阻抗 介质的密度()与声速(c)的乘积,不同组织的声特性阻抗不一样。界面 两种具有不同声阻抗的介质的接触面。大界面:界面尺寸大于超声波长 小界面:界面尺寸小于超声波长第9页/共23页第二节第二节 超声与生物组织间的相互作用超声与生物组织间的相互作用 (二)反射与折射(二)反射与折射 入射声束与大界面的作用入射声束与大界面的作用 三个条件 方向、截面、角度 全反射 两种介质的声速关系 入射角度 界面的反射信号是声像图的主要组成部 分第10页/共23页第二节第二节 超声与生物组织间的相互作用超声与生物组织间的相互作用 (三)散射(三)散射 入射声束与小界面的作用入射声束与小界
6、面的作用 散射回声强度低 (四)绕射(四)绕射 入入射射声声束束与与界界面面(界界面面尺尺寸寸与与超超声声波波长长大小相当)的作用大小相当)的作用 绕射使入射声束发生方向偏转第11页/共23页第二节第二节 超声与生物组织间的相互作用超声与生物组织间的相互作用 (五)衰减(五)衰减 由于组织对超声的吸收造成声能的减小。由于组织对超声的吸收造成声能的减小。不同组织,吸收系数不同,衰减程度不同;相同组织,入射深度越大,衰减越大;相同组织,入射超声频率越高,衰减越大。第12页/共23页第二节第二节 超声与生物组织间的相互作用超声与生物组织间的相互作用二、入射超声对生物组织的作用二、入射超声对生物组织的
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- 医药 超声 成像 物理 原理
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