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脉冲多普勒和连续波多普勒的区别

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发表于 2020-10-19 14:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

                    

                    

                    
                    
                    <p><p><img src="image/20201019/950e0b18f24df2bfc0c2d928a1b22fe3_1.png" /></p><br  /></p><p><span><span>脉冲波多普勒是由同一个(或一组)晶片发射并接收超声波的。它用较少的时间发射,而用更多的时间接收。由于采用深度选通(或距离选通)技术,可进行定点血流测定,因而具有很高的距离分辨力,也可对喧点血流的性质做出准确的分析。由于脉冲波多普勒的最大显示频率受到脉冲重复频率的限制,在检测高速血流时容易出现混叠。这对像二尖瓣狭窄、主动脉瓣狭窄等这类疾病的检查十分不利。</span><span lang="EN-US"><br  /></span><span>连续波多普勒由于采用两个(或两组)晶片,由其中一组连续地发射超声,而由另一组连续地接收回波。它具有很高的速度分辨力,能够检测到很高速的血流,这是它的主要的优点。而其最主要的缺点是缺乏距离分辨能力。</span><span lang="EN-US"> <br  /><br  />1.</span><span>连续式多普勒超声仪</span></span></p><p><span><p><img src="image/20201019/5000a308bb862f40d31559b03ff030d5_2.jpg" /></p><br  /></span><span><span lang="EN-US"><br  /></span><span>超声多普勒诊断仪简称</span><span lang="EN-US">D</span><span>型超声仪。它是利用多普勒效应原理,对运动的脏器和血流进行探测的仪器。连续式多普勒超声仪是由振荡器发出高频连续振荡,送至双片探头中的一片,被激励的晶片发出连续超声的。遇到活动目标(如红细胞),反射回来的超声已是改变了频率的连续超声,它被双片探头的另一片所接收并转为电信号。此信号与仪器的高频振荡器产生的信号混频以后,经高频放大器放大,然后解调取出差频信号。此差频信号含有活动目标速度的信息。由于处理和显示方式不同,连续式多普勒仪可分为监听式、相位式、指向式和超声多普勒显像仪等。最简单的多普勒显像系统由连续波多普勒血流检测器、存贮监视器与探头位置定位器组成。定位器用机械法与血流检测探头结合,并将信号传递至存贮监视器,在示波屏上显示出与探头位置相关的一个光点。当来自探头的超声束贯穿一条血管时,血流检测器产生一个信号至监视器并在示波屏上增辉及存贮。连续波多普勒由于采用两个(或两组)晶片,由其中一组连续地发射超声,而由另一组连续地接收回波。它具有很高的速度分辨力,能够检测到很高速的血流,这是它的主要的优点。而其最主要的缺点是缺乏距离分辨能力。</span><span lang="EN-US"><br  />2..</span><span>脉冲式多普勒超声仪</span></span></p><p><span><p><img src="image/20201019/0394e96febfc931378d9e315c8bbe75e_3.jpg" /></p><br  /></span><span><span lang="EN-US"><br  /></span><span>脉冲式多普勒超声仪发射的是脉冲波,每秒发射超声脉冲的个数称脉冲重复频率(</span><span lang="EN-US">PRF</span><span>),一般为</span><span lang="EN-US">5</span><span>~</span><span lang="EN-US">10kHz</span><span>。目前常用的距离选通式脉冲多普勒超声仪由换能器、高频脉冲发生器、主控振荡器、分频器、取样脉冲发生器、接收放大器、鉴相器、低通滤波器和</span><span lang="EN-US">f-v</span><span>变换器等部件组成。换能器(探头)采用发、收分开型,发射压电晶体受持续时间极短的高频脉冲激励,发射超声脉冲。接收压电晶体收到由红细胞后散射的高频回波,经放大后输入鉴相器进行解调,低通滤波器滤去高载波,让不同深度的多普勒回波信号通过。调节取样脉冲与高频发射脉冲之间的延迟时间,就可以对来自某一深度的回波信号进行选通取样,从而检测到那一深度血管中的血流。按照取样定理,取样脉冲的重复频率必须大于最大多普勒频移的</span><span lang="EN-US">2</span><span>倍。取样脉冲与发射脉冲之间的延迟时间,可用简单的单稳态延迟电路产生。标明选通距离的度盘直接装在调节延迟时间的电位器的轴上,延迟时间每改变</span><span lang="EN-US">13μs</span><span>,距离度盘上的距离标度正好改变</span><span lang="EN-US">1cm</span><span>。经取样保持电路输出的信号中含有控制脉冲信号成分,经过低通滤波器滤除后,送</span><span lang="EN-US">f-v</span><span>变换成电压输出</span><span lang="EN-US">0</span><span>脉冲波多普勒是由同一个(或一组)晶片发射并接收超声波的。它用较少的时间发射,而用更多的时间接收。由于采用深度选通(或距离选通)技术,可进行定点血流测定,因而具有很高的距离分辨力,也可对喧点血流的性质做出准确的分析。由于脉冲波多普勒的最大显示频率受到脉冲重复频率的限制,在检测高速血流时容易出现混叠。这对像二尖瓣狭窄、主动脉瓣狭窄等这类疾病的检查十分不利。</span><span><span> </span><span lang="EN-US"><br  /><br  /></span></span><span>连续多谱勒</span><span lang="EN-US">(CW)</span><span>采用两种超声换能器</span><span lang="EN-US">,</span><span>一个发射恒定的超声波</span><span lang="EN-US">,</span><span>另一个换能器恒定地接受反射波</span><span lang="EN-US">,</span><span>沿声束出现的血流和组织运动多谱勒频移全部被接受</span><span lang="EN-US">,</span><span>分析</span><span lang="EN-US">,</span><span>显示出来</span><span lang="EN-US">.CW</span><span>不能提供距离信息</span><span lang="EN-US">,</span><span>既不具有距离选通性</span><span lang="EN-US">,</span><span>不受深度限制</span><span lang="EN-US">,</span><span>能测深部血流</span><span lang="EN-US">,</span><span>无折返现象</span><span lang="EN-US">,</span><span>可测高速血流</span><span lang="EN-US">,</span><span>在取样线上有符号标记</span><span lang="EN-US">,</span><span>其符号仅表示波束发射声束与接受声束的焦点</span><span lang="EN-US">,</span><span>或声束与血流的焦点</span><span lang="EN-US">.</span><span>脉冲多谱勒</span><span lang="EN-US">(PW)</span><span>采用单个换能器</span><span lang="EN-US">,</span><span>在很短的脉冲期发射超声波</span><span lang="EN-US">,</span><span>而在脉冲期间内有一个可听期</span><span lang="EN-US">,</span><span>脉冲多谱勒具有距离选通能力</span><span lang="EN-US">,</span><span>可设定取样容积的尺寸</span><span lang="EN-US">,</span><span>并调节其深度</span><span lang="EN-US">.</span><span>位置</span><span lang="EN-US">,</span><span>利用发射与反射的间隙接受频移信号</span><span lang="EN-US">,</span><span>测植相对准确</span><span lang="EN-US">,</span><span>但检查深部及高速血流受到限制</span><span lang="EN-US">.</span><span>并受脉冲重复频率的影响</span><span lang="EN-US">.</span></span></p><p><span><br  /></span></p><p><p><img src="image/20201019/df1c2eb09b3189e573942cb954365e1d_4.png" /></p><br  /></p>
               
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