超声是一种利用高频声波及其回声进行医学成像的技术,应用广泛。本文介绍超声的工作原理、超声机的组成部件(包括换能器探头、CPU、显示器等)及其作用。
超声波的工作原理
进行超声检查的情形有很多。也许您怀孕了,产科医生希望您做超声以查看胎儿发育情况或确定预产期。也许您的肢体或心脏血液循环出现问题,医生开具了多普勒超声以观察血流。多年来,超声一直是一种广受欢迎的医学影像技术。
什么是超声?
超声(ultrasonography)是一种利用高频声波及其回声进行医学成像的技术。其原理类似于蝙蝠、鲸鱼和海豚使用的回声定位,以及潜艇使用的声呐(SONAR)。超声检查中会发生以下步骤:
超声机通过探头向体内发射高频(1 至 5 兆赫兹)声波脉冲。
声波进入体内,并遇到组织之间的界面(例如液体与软组织之间、软组织与骨骼之间)。
部分声波被反射回探头,其余则继续传播,直至遇到另一界面再次被反射。
反射波由探头接收并传送至主机。
主机利用组织中声速(5,005 英尺/秒或 1,540 米/秒)以及每次回声返回的时间(通常为百万分之一秒量级),计算从探头到组织、器官(界面)的距离。
主机在屏幕上显示回声的距离与强度,形成如图所示的二维图像。
这是母亲子宫内发育中胎儿(约 12 周大)的超声图像。为胎儿的侧视图,自右向左依次为头部、颈部、躯干和腿部。
在典型的超声检查中,每秒会发送和接收数百万次脉冲与回声。探头可沿体表移动并调整角度,以获得不同视图。
超声机
一台基础超声机由以下部分组成:
换能器探头——发送并接收声波的探头
中央处理单元(CPU)——执行所有计算的计算机,并为自身及换能器探头提供电源。
换能器脉冲控制——改变换能器探头所发射脉冲的幅度、频率和持续时间
显示器——显示由 CPU 处理后的超声图像
键盘/光标——输入数据并从显示器进行测量
磁盘存储设备(硬盘、软盘、光盘)——存储采集到的图像
打印机——打印显示数据中的图像
换能器探头
换能器探头是超声机的主要部件,它产生声波并接收回声,可以说是超声机的”嘴巴”和”耳朵”。换能器探头利用一种称为压电(压力电)效应的原理产生和接收声波,该效应由皮埃尔·居里和雅克·居里于 1880 年发现。探头内有一块或多块称为压电晶体的石英晶体。当电流施加于这些晶体时,它们会迅速改变形状。晶体快速的形状变化(即振动)产生向外传播的声波。反之,当声音或压力波撞击晶体时,它们会释放电流。因此,同一块晶体既可用于发送也可用于接收声波。探头还含有一层吸声物质,以消除探头自身的背向反射,并配有声学透镜以帮助聚焦所发射的声波。
换能器探头有多种形状和尺寸,如上图所示。探头的形状决定其视野,所发射声波的频率决定声波的穿透深度及图像分辨率。换能器探头可包含一个或多个晶元;在多晶元探头中,每块晶体都有独立的电路。多晶元探头的优势在于可通过改变各晶元脉冲发射的时序来”引导”超声束;束流引导对心脏超声尤为重要(有关换能器的详情,请参阅超声基本原理)。除可沿体表移动的探头外,部分探头设计用于经身体各开口(阴道、直肠、食管)插入,以便更靠近被检查器官(子宫、前列腺、胃);更靠近器官可获得更详尽的图像。
超声机的组成部件
中央处理单元(CPU)
CPU 是超声机的大脑。它本质上是一台计算机,包含微处理器、存储器,以及为微处理器和换能器探头供电的放大器和电源。CPU 向换能器探头发送电流以发射声波,同时接收由返回回声产生的电脉冲。CPU 承担数据处理相关的所有计算。原始数据处理完成后,CPU 在监视器上形成图像。CPU 还可将处理后的数据和/或图像存储到磁盘。
换能器脉冲控制
换能器脉冲控制使操作者(即超声医师)能够设置和改变超声脉冲的频率与持续时间,以及设备的扫描模式。操作者的指令被转换为施加于换能器探头压电晶体的变化电流。
显示器
显示器是一台计算机监视器,用于显示 CPU 处理后的数据。显示可为黑白或彩色,取决于超声机的型号。
键盘/光标
超声机内置键盘和光标设备(如轨迹球)。这些装置使操作者能够为数据添加注释并进行测量。
磁盘存储
处理后的数据和/或图像可存储于磁盘。磁盘可以是硬盘、软盘、光盘(CD)或数字视频光盘(DVD)。通常,患者的超声扫描图像存储在软盘上,并与患者的病历一并归档。
打印机
许多超声机配备热敏打印机,可用于打印显示器上图像的纸质副本。