超声影像学部分(中文版)第一章总论超声检查(ultrasonicexamination)是利用超声波的物理特性和人体器官组织声学特性相互作用后产生的信息,并将其接收、放大和信息处理后形成图形、曲线或其他数据,借此进行疾病诊断的检查方法
在过去的半个世纪中,超声诊断进展非常迅速
随着声学理论的深入、计算机技术的发展,使超声诊断取得了前所未有的进步
从早期的A型(Amplitudemode)、M型(Motionmode)一维超声成像、B型(Brightnessmode)二维成像,演进到动态实时三维成像;由黑白灰阶超声成像发展到彩色血流显像
谐波成像、组织多普勒成像等新型成像技术和各项新的超声检查技术(如腔内超声检查、器官声学造影检查、介入超声)逐渐应用于临床
目前超声诊断已成为一门成熟的学科,不仅能观察形态,而且能检测人体脏器功能和血流状态,在临床诊断与治疗决策上发挥着重要作用,成为医学影像学中的重要组成部分
第一节超声显像物理基础超声波的物理特性:1、超声波(ultrasound)是指振动频率大于20000Hz(赫兹),即超过人耳的听觉阈值上限的声波
2、临床诊断常用超声频率为2
5-10MHz(兆赫),最常用的是3
5-5MHz
3、超声波在弹性介质中以规则的纵波形式传播,有波长(λ)、频率(f)和声速(c)三个基本物理量,它们的关系是:c=f×λ
超声波在固体中传播速度最快,液体中次之,气体中最慢
一般人体软组织的平均声速为1540m/s,由于声速基本确定,频率愈高,则波长愈短;反之,频率愈低,则波长愈长
4、超声波的方向性由于频率极高,波长极短,故在介质中呈直线传播,具有良好的束射性或指向性,这便是超声对人体器官进行定向探测的基础
5、声阻抗(acousticimpedance,Z)用来表示介质传播超声波能力的一个重要物理量,等于介质的密度(ρ)与超声波在该介质中传播速