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2024-12-04
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彩色多普勒技术多普勒超声技术
脉冲波频谱多普勒(pulse)
在其取样线上设置取样容积,可定位检测血流。被检测血流速度过高时,可出现混叠现象。
连续波频谱多普勒(continus)
在取样线的全长收集血流信号,用于检测高速血流,可定点检测最高速血流,无血流信号混叠现象。56频谱多普勒技术的用途判断血流的种类,性质
脉动性即有尖峰脉冲波的为动脉血流。
呈连续不断的为静脉血流,但血流速度可因深呼吸而有起伏或方向倒错,
层流是血流方向,速度均无变化,
射流为高速血流,
湍流为方向较杂乱的血流,在频谱多普勒上表现为零位线上下有杂乱的信号出现。91011多普勒作人体血流测量时应注意以下几点

θ角改变时与血流方向的对应关系
θ<θ<900,cosθ为正值,f↑,fd为正
900〈θ〈1800时,cosθ为负值,f↓,fd为负
当θ=θ0或θ=1800时,cosθ=±1,fd最大
当θ=900时,cosθ=0,此时血流方向与声束垂直,则fd=0,检测不出fd。
如血流速度、fo、C都保持恒定,影响fd只有cosθ,在改变声速入射角时,fd将随cosθ值的变化而变化。Fd的大小取决于入射角的大小、速度V,与入射角无关。脉冲多普勒局限性多普勒16脉冲重复频率与最大采样深度
最大采样深度dmax=c/2PRF
如脉冲重复频率(	PRF)愈高,两个脉冲间隔时间愈短,采样深度也愈小;反之则采样深度愈大。
距离测量与速度测量
最大测量速度Vmax与最大深度dmax的关系为Vmax.dmax<c2/8fo(常数)
所以探测深度越深,则可测的速度范围便越小,两者互相制约。无法定位



无法定量
高速血流测量受限彩色多普勒的调节技术滤波器(filter)
低通滤波可使低速血流显示,适用于查低速血流,
高通滤波可“切掉”低速血流,在查高速血流时不致受低速运动的干扰。速度标尺(scale)
高速标尺适用于高速血流检查,低速标尺适用于低速血流检查。
用低速标尺检查告诉血流易使血流信号受到低频运动信号的干扰,用高速标尺查低速血流,可使低速血流不被显示。取样容积
彩色多普勒检查也有取样容积,应选择适当大小,取样容积过大,可使血流信号增强,“溢”出到血管外(如增益也使用较高)。取样容积过小,则彩色多普勒显示血流的敏感性可能降低。23消除彩色信号的闪烁(flash)

闪烁性干扰信号

一般可选择较高的滤波条件,较高的速度标尺来避免闪烁干扰。25频谱多普勒技术的调节取样容积大小
取样容积大小选择应小于被检的血管,不能超过血管的内径,在心腔内检查时取样容积也宜选用适当的大小,过大则不能精确地检测瓣口血流。
防止频谱多普勒信号混叠
用高速滤波及高速标尺,可防止因被检测的血流速度过大而出现信号混叠。
超声入射角校正
心血管系的检查,超声入射角不能大于20度,腹部,四肢等的外周血管检查,超声入射角不能大于60度,如实际角度大于60度,必须校正到60度。彩色多普勒的临床应用调节彩色标尺的基线,使其向红色方向移动,其结果是:
红色增多,正向血流测速范围扩大蓝色增多,反向血流测速范围扩大对检测血流显示无明显变化使二维图像的灰度增强图像更清晰使能量图显示更鲜明
下列哪项技术属于频谱多谱勒技术:
M型彩色多普勒连续波多普勒彩色多普勒能量图伪彩色编码二维超声显像彩色多普勒血流显像
彩色血流成像调节描述不对的
彩色显示框(角度)越大,显示帧频下降检测深部的血流,只能显示较低的血流PRF调节高了,深部的血流难以显示改变探头的角度彩色能量图显示也随之改变基线上下调节后扩大反正向血流显示范围
血管狭窄处的超声表现不包括
频带增宽管腔狭窄流速增高混叠层流
应用壁滤波器的目的是:
去除运动的组织的高频多普勒频移去除反向血流信号去除高速血流的高速多普勒频移测量血流去除运动的组织的低频多普勒频移
彩色多普勒技术检测低速血流(0.05m/s)的正确方法是:
高速标尺深呼吸低速标尺高通滤波器用最大的取样框
检测高速血流(>2m/s)应用下列技术可以测量血流速度又不出现信号混叠:
超声造影连续波多普勒脉冲波多普勒多普勒能量图彩色多普勒血流显像心血管系
检查瓣膜口的狭窄性射流,关闭不全的返流,心腔间、心腔与大血管间、大血管的分流等。
腹部及盆腔器官
检测其正常血流及异常血流,如肿瘤的新生血管的血流。
表浅器官
与腹部及盆腔器官相同。
外周血管
检测动脉血流:有无管腔狭窄,闭塞,血栓,动脉瘤形成。
检测静脉有无血栓形成,静脉瓣功能不全。
检测有无动静脉瘘。物理基础多普勒多普勒方程
多普勒频移可用公式表达为


上式为多普勒方程,它反映接收到的或多普勒系统显示出来的超声频率变化关系fd。作为人体血流测定时,上述公式可改写为


根据上述公式,多普勒技术可提供体特定部位有关血流的速度和方向信息。多普勒血流频谱分析基础
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