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GE LOGIQ S6彩色超声诊断仪维修一例
故障现象:在开机状态下做二维影响检查时一切正常,加彩色血流及M超检查时也正常,唯独在加频谱多普勒时出现红色报警信息,随后自动关机;二次开机后,机器可以正常开机,但再次按下频谱多普勒时故障如旧.故障分析:首先我们需要清楚此设备的原理,如图1所示.其中BTRAPP5 AHY为高压脉冲产生部分,其主要是产生高压发射脉冲,并通过TRI-CON(探头连接板)板施加于探头并产生超声波;PREA2为Pre-Amplifier2的缩写,其接收来自前端探头连接板的128通道信号进行前置放大,并将放大的128通道信号送到下一级DDBF64板子,同时也将64通道的回声信号送往STCW板子;DDBF64接收来自PREA2F的回声信号,并将来自PREA2F的模拟信号转变成数字信号,进行信号合成及延迟送往下一个DDBF64在进行合成及延迟送往下一级MDBRG2S.
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胎儿先天性泪囊膨出产前超声表现一例
孕妇,27岁,孕1产0,孕29周来我院就诊,此前未进行孕期各项实验室检查.超声检查:胎儿头位,胎头位于脐部下方.颅骨呈圆形,脑中线居中,透明隔腔可见;双侧脑室对称.胎儿上唇回声信号未见明显连续性中断.于右侧眼部内侧可见大小约7.4 cm×6.7 cm囊性无回声区,囊内透声好,包膜完整,后方回声增强,内部无明显彩色血流信号显示(图1,2).脊柱矢状切面双带状排列可见.四腔心切面可显示,左、右房室大小比例正常.胎儿心率130次/min,心律齐;肝脏、胃、肾脏、膀胱可见;双肾肾盂未见分离;部分肢体切面可见.胎儿脐动脉2条;颈部未见明确"U"形压迹.胎
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超声心动图新技术评价左心室功能的研究进展
一、声学定量技术1.基本概念与成像特点:声学定量(acoustic quantification,AQ)技术是在心肌与血液背向散射积分值不同的基础上,辅以计算机数字化图像边缘检测技术,对心脏回声信号进行联机实时分析,能实时区分血液与心肌组织的散射回声信号,并进一步描绘心内膜轮廓和显示心腔容量随时间变化的曲线.
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中耳及外耳道畸形耳聋助听器选配体会
助听器顾名思义是一种帮助听取声音的装置,通过它可以将声信号进行不同程度的放大,然后送到耳内,以补偿损失的听力.在此过程中它先将声信号转换方电信号,放大后在转换回声信号,输送至外耳道.
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016 用于测定激光引起的凝固损伤空间轮廓的非侵入式互相关超声技术--离体研究
[英]/Sun Z…∥IEEE Trans BME.-2001,48(2).--223~229在激光加热疗法中为有效地治疗损伤而不损害周围正常组织,十分需要一种能够监测组织中热作用范围的技术.本文提出了一种用于测定激光辐照下组织凝固损伤空间轮廓的互相关A型超声技术.该技术的基本假设在于,当组织发生凝固时,由于组织中结构的变化,将会导致从凝固部位散射的超声回波信号的波形相应变化.本技术由四个步骤构成:1)重复地向被加热组织发射相同的超声信号;2)利用互相关回声追迹技术对大量小的组织范围所散射的回声信号跟踪;3)用得到的回声信号与参考信号间的互相关系数来对每一个小区域散射的回声信号的波形变化定量;4)用反映波形变化程度的空间轮廓表示不同深度上的组织凝固状态.用23个新鲜的犬肝脏标本做了实验,采用的激光器为Nd:YAG激光器,激光波长为1064μm,光强为62~105W/cm2可调,辐照时间为20~350s可调.超声换能器为直径13mm、一个单元的10MHz宽带球面聚焦换能器.用这一技术测定的被加热组织中凝固损伤程度的空间轮廓与已报道过的有关激光-组织相互作用的文献中的实验和理论分析结果符合.作者还开发了用波形变化的空间轮廓来计算组织凝固程度的自动程序,对23例实验的计算结果与视觉检查的后凝固深度之间完全一致,其均方根误差仅为0.81mm.(华文摘)
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超声诊断胎儿心内膜垫缺损1例
孕妇,28岁,孕2产0,孕32周来我院行产前超声检查。无家族史、既往史及有害物质接触史,既往月经规律,体健。超声显示:胎儿双顶径8.3 cm,头围28.4 cm,腹围28.8 cm,股骨6.1 cm,脑中线居中,透明隔腔可见。脊柱矢状切面双光带排列可见。胎儿心脏四腔心切面可显示,左、右房室大小及比例相当,左、右心房与左、右心室连接,心脏中央“十”字交叉消失,未见明确二尖瓣及三尖瓣回声信号,于房室连接处可见共同房室瓣结构,室间隔上段缺损约0.47 cm,房间隔下段(原发隔)缺损约0.23 cm(图1),彩色血流呈交叉状进入心室内。右心室流出道切面未见明确异常,主动脉骑跨于室间隔,骑跨率<30%。大动脉在心底呈交叉排列状态。胎儿心率132次/min。左上肢位于腹部后方,探查不清。胎儿脐动脉2条。颈部未见明确“U”形压迹。胎盘附着在子宫前壁,成熟1级。羊水指数14.6 cm。超声诊断:①胎儿完全型心内膜垫缺损合并主动脉骑跨;②胎儿右手外翻可能。建议终止妊娠。
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超高速三维超声成像新技术探讨
从组织中提取回声信号的速度,在现有超声成像技术中一直受超声在组织中传播速度的限制,这在二维和三维超声成像技术中尤为突出,致使目前这些超声成像技术的时间分辨力都相当低[1].为克服超声传播速度限制这一瓶颈,充分利用当代计算机快速和并行处理能力,提高从人体组织中提取超声信息的速度,我们提出了一种新的超声成像方法超高速三维超声成像技术,这可能会使超声成像的速度产生质的飞跃.同时,这一技术也为超声图像分辨力的提高提供了发展空间.
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灰阶超声直方图评估胎儿肺发育的临床价值
胎儿肺发育不良是新生儿死亡的主要原因,胎儿肺成熟度的产前正确评估对降低围生期新生儿死亡率具有重要临床价值[1],但因缺乏特异性的指标,产前诊断比较困难.本研究通过超声直方图检测胎儿肝和肺的回声信号之比来判断胎儿肺成熟度,旨在给产科临床提供一种新的无创评估胎肺发育的方法.
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与孕妇谈B超
"B超"是人们十分熟悉的一种超声检查,是向人体内部发射超声波,并接受其回声信号,利用其所显示的波型(回声图)、图像(声像图)和信号音(多普勒)进行疾病检查的方法.
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Delta技术在甲状腺疾病诊断中的应用价值
回声差异强化功能又称Delta技术,它可对回声信号的振幅或幅度处理来进行鉴别,在不降低细微分辨力的条件下增强对比分辨力,对甲状腺内3mm以下的病变内部回声及边界显示清晰,有一定的使用价值.
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超声背向散射积分对肾实质弥漫性疾病的诊断
超声背向散射积分信号分析是新近发展起来的一项新的声学密度定量新技术,可以将超声图像中的亮度(强度)进行定量化.而传统超声图像是处子亮度水平,与组织背向散射回声信号的振幅有关,提供了检查部位散射特征的定性图像.由于许多复杂因素均可影响振幅和回声信号的特征,很难使用这些仪器来定量判断散射信号的强弱.
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如何阅读B超图像(1)
1 概述1.1 基本原理超声诊断仪发射超声波进入人体后,将在组织中传播.当超声波通过各种不同脏器组织时,会产生不同振幅的反射、散射等回波或回声,对这些回声信号进行处理,可获得不同脏器组织的超声影像,即声像图.