B超成像的原理是向人体发射一组超声波,按一定的方向进行扫描。根据监测其回声的延迟时间,强弱就可以判断脏器的距离及性质。经过电子电路和计算机的处理,形成了我们今天的B超图像。
B超成像的原理是向人体发射一组超声波,按一定的方向进行扫描。根据监测其回声的延迟时间,强弱就可以判断脏器的距离及性质。经过电子电路和计算机的处理,形成了我们今天的B超图像。一般的B超工作过程是当探头获得激励脉冲后发射超声波,(同时探头受聚焦延迟电路控制,实现声波的声学聚焦),然后经过一段时间延迟后再由探头接受反射回的回声信号,探头接收回来的回声信号经过滤波,对数放大等信号处理后由DSC电路进行数字变换形成数字信号,在CPU控制下进一步进行图像处理,再同图表形成电路和测量电路一起合成视频信号送给显示器形成我们所熟悉的B超图像,也称二维黑白超声图像。
b超指的是以灰阶即亮度(brightness)模式形式来诊断疾病的称“二维显示”,因亮度第一个英文字母是B,故称B超,又称二维超声或灰阶超声。
B型超声是超声的主要检查方法,超声的发展突飞猛进,如内镜超声、超声造影、三维成像、弹性成像等等,都是在B型超声基础上发展起来的。因此,凡是进行超声工作的医师及被检查的患者,都应该了解B型超声的特点、检查前准备、检查范围及注意事项等等,以便更好地应用它来为被检查者服务服务。
向人体发射一组超声波,按一定的方向进行扫描,根据监测其回声的延迟时间、强弱可判断脏器的距离、性质;经过电子电路、计算机的处理,形成了B超图像;B超的关键部件是超声探头,其内部有一组超声换能器,是由一组具有压电效应的特殊晶体制成;在这种晶体特定方向上加上电压,晶体会发生形变,故当晶体发生形变时,对应方向上就会产生电压,实现电信号、超声波的转换。
B超虽然属于影像学诊断设备,但是B超的工作原理和成像技术是声波与光波技术结合而成。而B超产生的声波就是超声波,超声波是一种频率高于人们耳朵所听到的声音频率的声波。
当B超诊断仪产生的超声波射入人体后,在机体的组织器官形成的反射波,返回到超声诊断仪中。
再经过超声诊断仪内的高能电子计算机,进行声能与光能的能量转换之后形成影像,来用于超声诊断。
B超是一种很常见的物理检查方法,属于非手术的诊断性检查,我国禁止性别鉴定。简单来说B超就是利用超声波波长短以及具有很强的穿透力的特点,向人体发出超声波,同时接受人体器官的反射波,计算回声的时间来诊断身体状况。并且身体状况信息可以在屏幕上反映出来。
B超成像原理: 超声诊断仪是由主机、换能器、监视器(显示器)三大部分组成。 主机是由发射电路、接收电路、监视器、检测器等单元组成。
当超声诊断仪工作的时候,发射电路将电流通过高频振荡变为脉冲电流至换能器,利用探头内晶片的压电效应,将脉冲电流变为超声波发射出去,同时,探头晶片也能接收反射回来的超声波,并把超声波转换成电信号,经检测器检测放大,通过信号扫描扫描在显示器(显像管)出现声像,这就是B超图像。
B超机的基本构件包括发射、扫查、接收、信号处理和显示等五个主要组成部分,分别分为两大部件,即主机和探头。
B超机工作的基本原理就是通过超声探头向人体发射一组超声波,按一定的方向进行扫描。根据监测回声的延迟时间以及回声的强弱规律,可以判断出各个脏器的距离及性质,结合病理学和临床医学,经过观察、分析和总结各种反射规律,继而对病变的部位、性质和功能障碍程度作出一个诊断。
B超的成像原理为B超仪器中一个较重要的部件是探头,也称为换能器,探头具有发射声波和接收声波的装置。
探头扫查人体时由探头发射超声波,超声科在组织中传播时会遇到不同的界面,当遇到大界面时会发生反射,遇到小界面时会发生散射。
无论是反射回波还是散射回波,都会含有不同组织的声学信息,再通过探头接收不同组织的声学信息,经过信号处理系统处理以后,这些信息会以波形、图像等显示在显示器上以供医生诊断,简单地说超声成像的原理是通过探头的反射回波来成像的。
不是,多普勒效应是由于物体运动导致电磁波频率变化而测量物体运动速度的.
B超虽然属于影像学诊断设备,但是B超的工作原理和成像技术是声波与光波技术结合而成。而B超产生的声波就是超声波,超声波是一种频率高于人们耳朵所听到的声音频率的声波。当B超诊断仪产生的超声波射入人体后,在机体的组织器官形成的反射波,返回到超声诊断仪中。再经过超声诊断仪内的高能电子计算机,进行声能与光能的能量转换之后形成影像,来用于超声诊断。
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