超声伪像:相邻声束干扰伪像
张老师:
您好!最近碰到一例腿部囊性回声内有个条状的回声,当调节焦点位置的时候会跟着一起移动(以往的病例未出现过这种情况),想请教您一下这是什么原理,非常感谢!
杨璐
2021.1.4
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我用一个小视频给大家解释一下这种现象,其实这种现象并不少见,不过大多数情况下这一伪像比较弱,不被大家关注而已,杨璐医师的这一例因为前方囊肿使得这一伪像更加显著了:
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FOCUSING
As previously discussed, it is common to use electronic means to narrow the width of the beam at some depth and achieve a focusing effect similar to that obtained using a convex lens There are two types of focusing: annular and linear.
Adjusting focus improves the spatial resolution on the plane of interest because the beam width is converged. However, the reduction in beam width at the selected depth is achieved at the expense of degradation in beam width at other depths, resulting in poorer images below the focal zone.
使探头发射的超声束在一定深度范围内汇聚收敛称之谓超声聚焦。由于声速的汇聚,使其穿透力和回波强度增强,可以改善探测灵敏度,分辨率也将大大提高。聚焦的方式分为两种:声学聚焦和电子聚焦。对一个超声探头来说,为改善其探测性能,可以采用其中的一种,也可以同时采用两种,比如线阵探头通常就是在短轴方向采用声学聚焦,而在长轴方向采用电子聚焦。
声学聚焦与光学聚焦的基本原理相似,最常用的是声透镜聚焦方式。它是利用折射原理而使声束聚焦的。由凹形声透镜和平凸形声透镜。声透镜中心部位的厚度应为λ/2的整数倍(λ为入射到途径材料中的超声波波长),此时有最大透射。
电子聚焦是应用相控阵技术。其基本原理是出自惠更斯原理。电子聚焦可分为发射聚焦和接收聚焦,具体是在收发回路中设置延时线来实现的,有数字延时线和模拟延时线。一般发射延时采用数字延时线,而接受延时则可以采用模拟延时线。这是因为激励脉冲的脉宽窄,前后沿陡直,而接收回波属模拟信号的缘故。然而,实际上很多仪器的发射延时亦采用相对价廉的模拟延时线。
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