多普勒效應是由奧地利物理學家Christian Doppler于1842年首次發現的。多普勒發現,當波源與觀察者之間有相對運動時,發現波有一個明顯的頻率變化。他做了一個很簡單的實驗,分別在一輛前進和一輛靜止的火車上各裝了一個喇叭,兩個喇...[繼續閱讀]
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多普勒效應是由奧地利物理學家Christian Doppler于1842年首次發現的。多普勒發現,當波源與觀察者之間有相對運動時,發現波有一個明顯的頻率變化。他做了一個很簡單的實驗,分別在一輛前進和一輛靜止的火車上各裝了一個喇叭,兩個喇...[繼續閱讀]
1. 聲電轉換將電信號轉換為聲波,或相反將聲波轉換為電信號的裝置稱為電聲換能器。我們工作和生活中聯系密切的麥克風和聽筒,就是分別來完成“聲電”與 “電聲”轉換的換能器。這是利用電磁轉換機制,完成可聽聲頻率范圍的聲...[繼續閱讀]
超聲波的產生與檢測是利用了壓電材料的壓電效應和逆壓電效應功能。根據壓電效應的機制,如果在壓電陶瓷晶片上施加的壓力是一種高頻機械振動(聲波),則壓電晶片產生的就是高頻電信號。相反加在壓電陶瓷晶片施加高頻電信號時...[繼續閱讀]
超聲換能器的主要部件是壓電元件,它根據不同用途有長條形、圓片形、圓弧形、圓柱形、環形等形式。為了消除壓電元件背面的反射干擾,阻尼自由振蕩,在壓電元件背面敷設背襯塊。此外,為了人體與壓電元件之間實現聲學匹配,在壓...[繼續閱讀]
背襯層又稱背襯塊,置于壓電元件背面,一般與壓電元件澆鑄成一體。從加工角度,背襯塊是壓電元件的載體,因為超聲診斷儀換能器壓電元件依據頻率不同,其厚度只有0.2~2 mm。將這樣薄的壓電元件晶片與背襯塊鑄成整體,便于精細切割...[繼續閱讀]
匹配層是在兩種聲阻抗率不同的傳聲媒質之間,插入一均勻媒質層,以實現阻抗逐步過渡,被插入的這一媒質層稱為匹配層。匹配層是醫用超聲換能器的重要組成部分,作用是實現壓電陶瓷晶體與人體組織之間的高效傳播,提高換能器靈敏...[繼續閱讀]
將聲折射材料,制成適當的形狀,可使沿直線傳播的聲波產生聚集或發散的器件,稱為聲透鏡。在醫學超聲換能器中為了使超聲波束有效聚集,達到聚焦目的,常在匹配層前加聲透鏡,以實現波束聚集。聲透鏡一般采用凸形形狀,透鏡材料一...[繼續閱讀]
超聲儀器最好具備良好空間分辨力和時間分辨力,彩色/能量多普勒具有良好的血流敏感性。如具備灰階超聲造影功能、彈性成像功能則更有助于淋巴結的評估。用7.5 MHz以上的線陣探頭,極為表淺的淋巴結可選用高至20 MHz的探頭。...[繼續閱讀]