超声基础知识总结
物理基础
基本概念――人耳听觉范围:20-20000HZ
超纵声波频率>20000HZ――纵波(疏密波):粒子运动平行于波传播轴;
诊断最常用超声频率:2-10MHZ
基本物理量:频率(f)、波长(λ)、声速(c);三者关系:λ=c/f
人体软组织得声速平均为1540m/s,与水得声速相近;骨骼得声速最高,相当于软组织平均声速得2倍以上。
超声场:发射超声在介质中传播时其能量所达到得空间;简称声场,又称声束。
声束得影响因素:探头得形状、大小;
阵元数及其排列;
工作频率(超声得波长);
有无聚焦及聚焦得方式;
吸收衰减;
反射、折射与散射等。
声束由一个大得主瓣与一些小得旁瓣组成。超声得成像主要依靠探头发射高度指向性得主瓣并接收回声;旁瓣得反向总有偏差,容易产生伪像。
声场可分为近场与远场两部分
(1)近场声束集中,呈圆柱状; 直径――探头直径(较粗);
(横断面声能分布不均匀) 长度――超声频率与探头半径。
公式:L=(2r·f)/c
L为近场长度, r为振动源半径, f为频率, c为声速
(2)远场声束扩散,呈喇叭状;声束扩散角越小,指向性越好。
(横断面声能分布较均匀)
声束两侧扩散得角度为扩散角(2θ);半扩散角(θ)。
超声波指向性优劣指标就是近场长度与扩散角。
影像因素:增加超声频率;――近场变断、扩散角变小;
增加探头孔径(直径)――但横向分辨率下降。
采用聚焦技术――方法:固定式声透镜聚焦;
电子相控阵聚焦;
声束聚焦:采用声束聚焦技术,可改善图像得横向与(或)侧向分辨力。
固定式声透镜聚焦――将声透镜贴附在探头表面。
常用于线阵探头、凸阵探头;
可提高横向分辨力,但远场仍散焦。
电子相控阵聚焦――(1)利用延迟发射就是声束偏转,实现发射聚焦或多点聚焦;可提高侧向分辨力;
常用于线阵探头、凸阵探头;
(2)动态聚焦:在长轴方向上全程接收聚焦。
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