要想精通超聲語言,就很有必要回顧一些物理學的基本原理。普通聲波的物理原理也適用于超聲(US)和它的應用。因此,為了進一步討論超聲問題需要明確一些定義和基本概念?;径x和物理原理:振幅是波的峰壓力(圖1.1)。描記可聽...[繼續閱讀]
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要想精通超聲語言,就很有必要回顧一些物理學的基本原理。普通聲波的物理原理也適用于超聲(US)和它的應用。因此,為了進一步討論超聲問題需要明確一些定義和基本概念?;径x和物理原理:振幅是波的峰壓力(圖1.1)。描記可聽...[繼續閱讀]
超聲設備都使用相同的基本原理,用于產生超聲波并接收反射的回波。這個原理的產生,主要是由于石英類化合物(包括天然的和人工合成的)具有所謂的壓電效應的特性。壓電效應是指,晶體元件被施加電壓后變形,從而產生壓力波。此...[繼續閱讀]
當使用換能器掃描時,需要用到足量的超聲波凝膠,以方便操作換能器,以及優化所獲圖像的質量。如果探頭和皮膚表面之間存在空氣,那么聲波通過該區域時就會發生散射,從而使回波的強度降低。探頭的正確持握很重要。用拇指、示指...[繼續閱讀]
一個要記住的首要原則是,每個探頭都有一個凸起的標記或壓痕,相對應于屏幕一側的一個點、超聲制造商的標志或一些其他的標識符(圖1.11)??拷筋^標記的物體,也會出現在屏幕標記的附近。探頭標記對側的物體則會出現在屏幕標...[繼續閱讀]
當用習慣超聲掃描后,探頭和超聲波束將成為操作者手臂的延伸。很自然就會明白,某個方向的探頭移動,將會得到怎么樣的圖形改變。對新手來說,使用探頭的標準方向可能更有幫助。就像物體處于三維空間中一樣,探頭(或超聲波束)可...[繼續閱讀]
當獲得一個縱向或矢狀面視圖時(圖1.13),換能器是沿著患者身體的長軸方向(即探頭標記指向患者的頭部)。這就意味著會在屏幕標志側看到頭側的結構(這里指左側)。圖1.13 縱向或矢狀面視圖左圖示探頭的縱軸位置,探頭的屏幕標志為...[繼續閱讀]
回顧分析發現,一些慣例幾乎已普遍被采用,將換能器產生的電信號轉換成屏幕上的圖像。我們說“幾乎”是因為,正如之前提到的,心臟科醫師已經翻轉了屏幕標記:將標志放置在屏幕的右側而不是左側。因為床旁急重癥超聲檢查,包含...[繼續閱讀]
有些超聲儀允許操作者選擇超聲波束最窄部分的集中位置。通過調整聚焦區域(圖1.16),可以優化橫向分辨率。聚焦的調整通常是由控制面板上的一個旋鈕或上/下按鈕裝置進行的?!D1.16 聚焦區標志在屏幕右側中點的小三角形。聚...[繼續閱讀]