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超声探头的工作原理

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发表于 2020-9-16 21:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式


一个主机可以有一个、两个或更多的探头,而一个探头内可以安装1个压电晶片(例如A型和M型超声诊断探头),或数十个以至千个以上晶片,如实时超声诊断探 头,由1至数个晶片组成一个阵元,依次轮流工作、发射和接收声能。




晶片由电致伸缩材料构成,担任电、声或声、电的能量转换,故也称为换能器。按频率有单 频、多频和宽频探头。实时超声探头按压电晶片的排列分线阵、环阵、凸阵等,按用途又有体表、腔内、管内各种名称,有的探头仅数毫米,可进入冠状动脉内。


超声诊断仪涉及声学、机械学、光学和电子学,近年来随着声学材料、电子技术、集成电路、微计算机的迅速发展,尤其是DSC(数字扫描转换器)和DSP(数字扫描计算机)的引用,它的性能不断提高,有的日益专门化,显示的空间由一维、二维向三维发展。


超声诊断主要应用超声的良好指向性和与光相似的反射、散射、衰减及多普勒(Doppler)效应等物理特性,利用其不同的物理参数,使用不同类型的超声诊 断仪器,采用各种扫查方法,将超声发射到人体内,并在组织中传播,当正常组织或病理组织的声阻抗有一定差异时,它们组成的界面就会发生反射和散射,再将此 回声信号接收,加以检波等处理后,显示为波形、曲线或图像等。


由于各种组织的界面形态、组织器官的运动状况和对超声的吸收程度等不同,其回声有一定的共性 和某些特性,结合生理、病理解剖知识与临床医学,观察、分析、总结这些不同的规律,可对患病的部位、性质或功能障碍程度作出概括性以至肯定性的判断。


超声诊断由于仪器的不断更新换代,方法简便,报告迅速,其诊断准确率逐年提高,再临床上已取代了某些传统的诊断方法。


基本原理:超声在人体内传播,由于人体各种组织有声学的特性差异,超声波在两种不同组织界面处产生反射、折射、散射、绕射、衰减以及声源与接收器相对运动 产生多普勒频移等物理特性。


应用不同类型的超声诊断仪,采用各种扫查方法,接收这些反射、散射信号,显示各种组织及其病变的形态,结合病理学、临床医学, 观察、分析、总结不同的反射规律,而对病变部位、性质和功能障碍程度作出诊断。


用于诊断时,超声波只作为信息的载体。把超声波射入人 体通过它与人体组织之间的相互作用获取有关生理与病理的信息。一般使用几十mW/cm2以下的低强度超声波。


当前超声诊断技术主要用于体内液性、实质性病 变的诊断,而对于骨、气体遮盖下的病变不能探及,因此在临床使用中受到一定的限制。


用于治疗时,超声波则作为一种能量形式,对人体组织产生结构或功能的以及其它生物效应,以达到某种治疗目的。一般使用几百-几千mW/cm2-以上高强度超声波。


来源:医疗维修在线


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