医用超声新技术一、三维超声成像三维超声比二维提供更充分的空间信息,在心肌损伤的定位、胸腹部肿瘤的检测、怀孕期的评估(持别是早期怀孕畸形的检测)等方面有重大的价值
三维超声扫查机械扫描(如克雷茨公司的)——旋转或摆动电子扫描(如AI公司的)——方阵列三维探头三维重建要求二维扫查要获得协调连续的部位平面,需要建立一些定位指针,以便能在水平或垂直方向上获得所需部位的切面图,计算机不断地将各个切面的位置记录下来,超声图像数据既可存入特别设计的三维图像存贮器中,也可以离线方式输入超声图像工作站,然后重建三维图
由于肋骨和肺叶的影响,在超声的心脏成像中,必须让探头通过适当的“窗口”采集所需三维数据
在取得三维数据以后,进一步的问题便是三维重建和三维立体显示,超声三维影像重建的技术原理与其他成像仪器的三维影像重建类似,主要是通过计算机的数据处理来完成三维重建的
目前已有多种立体重建方法,并且随着计算机软件的不断升级和硬件性能的更新与提高,三维影像的重建速度和精度也在不断改善
1、三维重建技术计算机进行三维重建的技术大致有以下几种:1
坐标位移法2
静态三维成像这种方法4
动态三维成像腔内探头5
可旋转式透明三维灰阶图像网格法三维图像重建2、图形技术取得三维数据后进一步问题便是三维重建和三维立体显示
在这些方面,超声三维成像的技术原理与一般三维成像并无显著区别
其中包括如下一些图形技术:1
多平面重投影3
抗混迭、5
自适应直方图均衡6
边界检测8
数字解剖二、组织谐波成像组织谐波成像(TissueHarmonicImaging,THI)又称频谱合成成像或频率转换技术(FCT)
人体组织对声波的反射具有一定的非线性高频率谐波能量,但相对较弱,普通超声成像是利用线形能量成像而将非线形成分滤掉
非线性信号的