(1)設備:不同品牌的超聲儀器,其超聲聲學造影功能及造影性能、造影增強的成像原理、成像軟件有所不同,因而,影響超聲造影的灌注水平及敏感性的顯示。理想的結果是最大程度地將微泡的非線性信號與來自于設備和組織的非線性信...[繼續閱讀]
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(1)設備:不同品牌的超聲儀器,其超聲聲學造影功能及造影性能、造影增強的成像原理、成像軟件有所不同,因而,影響超聲造影的灌注水平及敏感性的顯示。理想的結果是最大程度地將微泡的非線性信號與來自于設備和組織的非線性信...[繼續閱讀]
衰減現象(attenuation):可以有多種定義,也可因多種因素所致。(1)在超聲造影中近場會由于密集的超聲造影劑微泡群產生的反射使得微泡產生的背向散射信號減弱的現象出現。(2)在遠場發生衰減可以因為非線性信號要比線性信號穿透力...[繼續閱讀]
高增強:是指病灶的超聲造影顯示強度高于病灶所在的區域作為參照的靶組織或靶器官的顯示強度。等增強:是指病灶的超聲造影顯示強度等于病灶所在的區域作為參照的靶組織或靶器官的顯示強度。低增強:是指病灶的超聲造影顯示...[繼續閱讀]
諧波成像臨床上可分為造影劑諧波成像(contrastagentharmonicimaging,CAHI)和自然組織諧波成像(nativetissueharmonicimaging,NTHI)兩大類。后者不需注入造影劑,它利用聲波傳遞過程中聲波的波峰快于波谷的特性提取組織產生的諧波信號進行成像,其優...[繼續閱讀]
又稱瞬間反應顯像法(transientresponseimaging)或心電觸發顯像法。間歇諧波成像實際上是爆破諧波成像技術和觸發式成像技術的聯合應用。在每一心動周期或每n個心動周期觸發顯像一次,間歇諧波成像技術的原理是在減少超聲發射次數時...[繼續閱讀]
超聲造影過程中,在高、低MI狀態下通過微泡的破碎與積累不斷重復的形式以顯示靶器官或靶組織血流灌注的顯像模式。實時的顯示造影劑再充填過程,并用再充填曲線分析比較組織灌注的差異。如間歇式造影成像等。目前已作為心肌...[繼續閱讀]
反相脈沖諧波成像(PHI)技術本質是連續發射兩組相位相反而波束形狀相同的脈沖波進入組織,在線性傳播中接受的正向和反向回波信號的振幅相同,相位相反;非線性傳播狀況下正負回波信號的振幅不同,再將兩組信號進行疊加,因此,基波...[繼續閱讀]
實時低機械指數成像又稱實時諧波成像(realtimeharmonicimaging),實時諧波成像是在低發射功率或低機械指數(低MI)狀態下連續發射聲波并接收諧波信號進行成像的技術。第二代新型造影劑如SonoVue含穩定的低溶性惰性氣體并有柔軟的薄膜包...[繼續閱讀]
聲波激發成像也有稱造影劑檢測成像(agentdetectionimaging,ADI),是近年來間歇諧波成像在心臟以外領域的開發應用。其原理是當造影劑微泡被高機械指數的聲波激發發生破裂時,微泡內的氣體通過裂開的殼膜彌散進入周圍液體或先分裂成更...[繼續閱讀]