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编号:10272640
超声新技术名词解释(二)
http://www.100md.com 《中国超声医学杂志》 1999年第12期
     作者:燕山

    单位:200011 上海二医大九院

    关键词:

    中国超声医学杂志991240 B1、B型血流显示技术 B-FLOW

    B-FLOW是一种临床上很有前途的工具,数字编码超声(Di. gtally Encoded Ultrasound;DEU)可以使操作者观察到实时血液动力学的血流与有关静态的组织的关系。

    本技术可提供:(1)、上佳的空间分辨率 显示在血管解剖学、狭窄的病损以及血流动力学;(2)、清晰的血管腔;(3)、具有较彩色血流更高帧率扫描 改善了时间分辨率;(4)、全景观察可提供更精确的解剖学资料。

    总之,B Flow可提供B型成像的高分辨率和高帧率,提供检出和显示实时血液动力学的能力。
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    C11、相干图像形成技术 Coherent Imae Formative Technoloy;CIFT

    与传统超声仪显示振幅一种数据不同的是:它拥有256/512条数字处理通道和多声束形成器,可获取和利用相位和振幅二种数据编码组建图像单元,不仅取得回声信息而且还包含声束之间的信息,从而显著地提高了诊断信息。

    C12、造影谐波成像 Contrast harmonic Imain;CHI

    又译为对比谐波成像对比造影剂谐波成像技术(Contrast Aent Harmonic Imain;CAHI),是二次谐波成像技术中的一种,它利用超声波冲击(对比)造影剂的微泡时,微泡在两倍数或更高倍数的声波频率上振动,困此可再发射(而组织反射产生的谐波能量很小),因此超声仪器接收这种二次谐波频率在示波屏图像上可更好地显示出造影剂的回声而增加其密度、灵敏性和饱和度,使心内膜更为清晰。多用于观察声学造影剂对心腔及心肌的造影增强效果。
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    C13、编码激励技术 Coded Excitation;CE

    编码激励技术是采用数字编码脉冲原理(The Principle of Diitally Coded Pulse),可实现穿透到在20cm深度时获得7MHz高分辨力的诊断效果,从而使高分辨力成像与深度成像不能两全的矛盾获得了实质性的突破。

    C14、能量图功能 Color Doppler Enery;CDE

    新的能量图功能不仅能使低速血流、低密度血流、深层血流的敏感性大为提高,空间分辨率、时间分辨率好,不受血流方向、角度、速度的影响。能方便地显示末梢分支细小血管。能在所有探头上实现能量显示,能在能量图上获取多普勒。
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    其表现方式亦多样化:有类似造影、剪影、无底色、有底色、半透明、立体拓扑能量显示。

    D4、回声差异强化功能 Delta Function:ΔF

    简称Delta技术。它可对回声信号的振幅或幅度(Amplification)处理来进行鉴别,在不降低细微分辨力(Detail Resolution)的条件下,增强对比分辨力(Contrast Resolution)。

    原理 按照散射体回声源与其密度测量区域的微粒(Speckle)统计数据,压缩每个区域对其邻近区的灰阶对比,调节区域的灰阶水平来与邻近组织的灰阶相区别,从而对只有微小变化的回声源增强了检出的显示能力。

    Delta技术所以能提高对比分辨力的原因,是由于它改善了对比度和噪音信号之比(Contrast-to-Noise Ration;CNR)有关。
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    其中,N=微粒数量;ΔI=亮度的平均差;δ=微粒亮度的标准差(SD)

    临术应用 它有五档可调,逐档增加对比分辨力,使病变回声的不均质性(Inhomoenity)更明显。使用本技术时尚须注意对边缘(Ede)、动态范围(Dynamic Rane)以及能量输出(Power Output)的协调。对于对比分辨力很低的回声信号,如检测静脉血流、液体中碎屑时调节Delta外,可提升B型增益(Gain)及使用后处理(Post Processin)1~3档。对比较均质的病变,当Delta调至回声强度普遍增高时须适当降低增益。
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    本技术的优点:可增强血池(Blood Pool)与心内腔的鉴别,增强心肌的充盈,使负荷超声心动图易于观察,改善某些成像困难患者的左室侧壁的显示。可使实质脏器中的肿瘤边界更清晰,病灶内回声差别更明显。

    D5、数字编码超声技术 Diitally Encoded Ultrasound Technoloy;DEUST,DEU

    数字编码超声技术是对超声脉冲进行编码,将数字化超声概念从波束形成器进一步向前发展到数字化编码的超声波束,从而在多方面改善了超声图像的质量,更为编码激励和编码二次谐波等一系列编码超声技术提供了基础。

    D6、数字化波束形成器 Diital Beamformer
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    新的数字化波束形成器可用高达1024个探头阵元同时发射和接收超声信号,信号处理为2048通道,这种先进和功能强大的数字化系统具有2MHz~20MHz的工作频率范围,能进行孔径值自动优化。连接二维面阵探头(Active Matrix Array Probe)后,能对发射声束从轴向、横向以及侧向三个方向进行电子聚焦,获得近场至远场均匀的优质图像。

    D7、内置三维重建工作站 3D Flock of Birds

    三维重建工作站内置化,可避免图像传递的失真。采用并行计算机的工作模式,使信号的传输、图像的重建更快速。

    自由臂扫描方式三维成像是利用磁性传感器感知探头的空间位置变化,利用内置高速奔腾处理器重建三维图像信息。

    目前临床应用主要是腹部、高频小器官以及腔内检查等。
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    F1、基波 Fundamental(wave)

    又称一次谐波(First Harmonic)。位于声源,在探头表面超声脉冲仅有基波频率组成。

    H1、谐波 Harmonic(wave)

    声波在人体传播时通常是由一组不同的频谱成分的频率组成的。谐波是指频率发生为数倍于基波频率的振动波,诸如:二次谐波(Second Harmonic)、三次谐波(Third Harmonic或Triple Frequency Harmonic)……。

    N1、自然组织谐波成像 Native Tissue Harmonic Imain;NTHI
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    即组织谐波成像(THI),是二次谐波成像之一,用于人体的自然组织而无需使用对比造影剂。超声探头以1.75MHz频率发射基波,基波在体内传播过程中,使介质中的每个质点发生位移,产生与基波频率呈非线性关系的振动波。在谐波中二倍于基波的振动波即二次谐波中带有丰富的组织结构信息,可通过探头以3.5MHz频率接收之用于成像即只接收组织振动所产生的二次谐波信号,并对其进行放大成像,以显示组织结构的特征。对于成像困难的患者(肥胖者及吸烟者)可产生更清晰的图像。

    S1、二次谐波成像技术 Second Harmonic Imain;SHI

    本技术有两种,即造影谐波成像和组织谐波成像,参见C12、N1、H1以及S2。

, http://www.100md.com     S2、二次谐波 Second Harmonic(Waves)

    二次谐波是在谐波中二倍于基波的振动波,可带有丰富的组织结构信息,但二次谐波信号通常较微弱,在常规超声成像过程中被忽略。必须在具备有二次谐波成像技术的新超声诊断仪才能进行二次谐波成像。

    S3、手持式全数字化超声系统 “Sonosite”

    超声仪器的发展,从传统的超声:模拟→数模混合→全数字化,其仪器大小亦从巨大系统→车载系统→可作为随身小件→手持式。

    “Sonosite”手持式全数字化超声系统:利用超精细微芯片技术,其长×宽×厚为:33cm×19cm×6.4cm,重量为2.7公斤(包含一个全数字超宽频凸阵探头,可用于腹部(2~4MHz)和腔内(4~7MHz),模式有:黑白二维,彩色能量多普勒。并可图像存储,内置锂电池,可黑白、彩色打印或录像。

    (1999-09-24收稿), http://www.100md.com