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的应用:肾脏和前列腺等具有弹性模量差异的正常组织成像:肝脏弹性成像并
用于肝纤维化和肝癌的诊断:利用超声显微镜或高频超声探头实现细胞的弹性
成像,用于小器官或组织:生物组织的粘弹性、非线性、孔弹性、各向异性等力学
特性的研究与成像:基于三维超声成像系统实现超声弹性成像:研究并制作用
于超声弹性成像的超声仿人体组织材料和超声体模等。

二、谐波成像

 

谐波成像是一项超声诊断新技术,是近年来非线性领域的一项重大突破,

这一技术的开发和应用使许多疾病的诊断范围和诊断水平得到拓展。在二维及彩
色多普勒超声检查中应用谐波成像极大地提高了信噪比,更清晰地显示被检脏
器的图像和血流状态,这一技术被认为是超声技术发展过程中的又一里程碑。

近十年来,经周围静脉使用的超声微泡造影剂的研制取得了快速的发展,

而微泡造影剂与谐波技术的联合应用更为超声成像带来新的进展。声波在介质中
传播以及在反射和散射时,都具有非线性效应,导致产生谐波。滤去基波,利用
谐波的信息去进行成像,称为谐波成像。谐波成像主要分为两大类

:组织谐波成

像和对比谐波成像。

1.组织谐波成像

组织谐波成像是利用声波在组织中产生的谐波进行成像。为了在自然组织中

产生丰富的谐波信号,发生声波的声压常较大。国内外的研究表明,组织谐波成
像与传统超声相比有一定的优势

:提高心内膜显示能力:提高肝硬化背景下的占

位性病灶的检出率:清晰显示胰头区的复杂解剖关系,改善肥胖患者盆腔脏器
的显示效果:改善肥胖、肋间隙狭窄、胸廓畸形、肺气肿及高龄患者心肌与心内膜
的显示效果等。

组织谐波成像改善图像质量的技术基础为

:

① 近场处谐波能量很少,不易产

生伪像。常规超声图像的大部分伪像来源于胸壁和腹壁的反射和散射,这些伪像
含有极少的谐波频率,因此近场伪像被消除:

②有利于消除旁瓣伪像。基波频率

能量和谐波频率能量呈非线性关系,能量较高的基波产生相当大的谐波能量,
而弱的基波几乎不产生谐波频率能量。因旁瓣能量比主波低得多,产生的二次谐
波很低,不足以形成图像,因此消除了旁瓣的干扰:

③谐波波长较短,可以提

高轴向分辨力。频带较窄,提供较佳的侧向分辨力。频率比基波高

1 倍,所以其

检测低速血流速度的阈值为基波的

1/2,即对低速血流的检测更灵敏:

④提高远

场的图像质量。组织谐波成像一般使用穿透力高的低基波频率,且由于谐波非线
性效应,在某一深度范围,谐波的能量明显增强,有力地提高该深度范围的声
噪比,明显提高了超声图像的质量。组织谐波成像的质量受到探头和仪器的灵敏
度、动态范围以及信号处理技术的制约,目前许多仪器的组织谐波成像效果还不
十分理想,当然,也有一些品牌的超声仪器的组织谐波成像已经初步显示了其