『壹』 B型超声波检查可用于哪些疾病的诊断
B型超声波检查 B型超声诊断作为一种简便、实用、有效、无损伤的检查手段,自上个世纪80年代起在国内应用,目前这种技术已遍及各级医院。 现在患者接触最多的超声检查是B型超声波检查。B型超声波检查,大家可以简单地理解为平面超声,它是以平面图像的形式显示出人体的解剖结构,故能直接观察脏器的形态、大小、内部结构,并可将实质性、液性或含气性组织分开。B型超声波检查主要用于检查人体脏器结构的变化,如脏器肿大或萎缩,胆管是否扩张,有无结石、囊肿,有无血管瘤及恶性肿瘤等占位性病变发生,有时借助B型超声波检查还可探测有无腹水、胸水等。所以,中老年朋友体检时的B型超声波检查检查是很有必要的。 彩超和B型超声波检查一样吗 随着科学技术的不断发展,现已有不少医院除了有 B型超声波检查 外,还开始使用彩超进行临床检查。彩超全名叫做彩色多普勒超声,它是把所获得的血流信号叠加在B型超声波检查图像上,不仅能清楚地显示血管分布情况、管径的大小、管壁的薄厚及搏动情况,而且能直观地显示血流方向、速度及有无异常血流。彩超除了直接检查心脏、大血管的病变,还可通过观察各脏器血管分布的变化,发现脏器的病变。例如肝脏长了肿瘤,它就会挤压周围的血管,当彩色多普勒超声图像显示肝内某些区域血管被推移,改变了正常走向等异常变化,就提示这些部位有可能发生了病变。彩超对全身各部位都可以进行检查,如心脏、大血管、肝、胆、胰、脾、肾、子宫、卵巢、膀胱、前列腺,以及浅表器官如甲状腺、乳腺、眼球、睾丸、胸腹壁、四肢软组织等。 为了能取得最好的超声检查效果,医生常嘱咐患者检查前要禁食水或憋尿。 一般来说,以下情况需要禁食:①检查胃肠道胃肠道常含有大量气体,人们吃饭时随着吞咽食物可将大量气体一并送入胃肠道,另外某些食物在消化过程中也可产生较多的气体,如牛奶、豆类等。这些气体会干扰超声波的通过,影响图像的清晰度,容易造成误诊或漏诊。②检查胆囊胆囊的生理功能是储存胆汁,正常情况下人进食脂肪类食物后胆囊就会收缩,排出胆汁。胆囊内胆汁减少后,B型超声波检查检查时就不容易看清楚胆囊壁上的病变。所以,大夫经常嘱咐患者在做腹部超声检查前一天晚餐应进食清淡、低脂、不易产气的食品,目的就是尽量减少胃肠道内的气体,同时让胆囊充分地充盈,最大限度地减少干扰因素,以获取最佳图像,提高诊断准确率。 同检查胆囊一样,憋尿充盈膀胱可使膀胱壁显示得更清楚,憋尿不仅是为了检查膀胱,由于子宫、卵巢、前列腺等脏器均位于膀胱后下方盆腔较低、较深的位置,其前上方被大量肠管覆盖,超声波很难穿透肠道的气体到达这些脏器。而充满尿液的膀胱可有效地推开占据盆腔的肠管,克服肠气的干扰,并提升这些脏器的位置,使它们清楚地显现出来。因此,在我们未做好上述准备时,千万不要勉强进行超声检查,这不光是为了节省检查费用,最重要的是如果没按要求做好准备,脏器的图像不清,可能造成误诊、漏诊,甚至延误疾病的治疗。 想直接电话咨询的客户,不收取任何费用,24小时服务。 由权威专家为你解答体检相关问题,根据你的情况给予专业的个性化指导意见。
『贰』 B超检查是怎样的
B型超声波检查,已在医院的许多方面得到了应用,它已成为医生检查及诊断的好帮手。
这种检查方法对人体无损害、无痛苦。病人躺在床上,医生用一个探测头,在被检查的部位来回移动,荧光屏上就可以显示波形和图像。如配合电子计算机,一秒种就可以拍摄数十张超声断层像片,为诊断疾病提供依据。
那么,什么是超声波?它是从什么时候开始用于医学检查的?它给我们什么启示?
大家知道,声音是以波的形式传播的。当我们在空旷的大厅或山谷里大声喊叫时,可以听到响亮的回声,这就是声波的反射。但是,我们耳朵的听力很有限,当声波频率超过2万赫兹时就听不到了。这种声波被称为超声波。
人们观察到蝙幅就是利用自己发出的超声波来辨别方向而准确无误地飞行、捕食的。超声波在本质上与能听到的声音一样,只是频率很高,波长很短,基本上沿直线传播,而且可以反射、折射、绕射以及吸收、衰减等,它在固体和液体中比普通声音更容易传播。在它的传播过程中,如果遇到两种不同物体的界面,由于物体对超声波的阻力(称为声阻)不同,就产生界面反射。
对超声波的应用,最早是出于军事目的。第二次世界大战期间,各国为扩大制海权以及更好地刺探海域的敌舰,或深入敌方领海,发展了潜水艇,并用声纳(超声波)作为联系、探寻和发送情报,在战争中发挥了重要作用,技术上也得到了发展。
战争之后,人们在反思:人们长期探寻得到的科学知识和科学技术,为什么只用于战争,而不能更好地为我们的生产、为我们人类的健康服务呢?
正确的思想引导出了正确的行动!
科学家们想:人体各个组织器官的密度不同,如果用超声波来检查,一定能帮助观察有些病变,因为它们的反射界面不同。如果某个器官发生了病变,比如长了血管瘤、肿瘤,有了积水,它的密度和声阻就发生了变化,与正常组织的反射就不同了,就是根据这个原理,到了20世纪50年代,超声波被用于医学检查了。
第一次的超声波检查是用于一个孕妇,当时用的是A型超声波。当超声波进入子宫腔时出现一个平的回声,这是显示的羊水平面;当超声波到达胎儿身体时,波发生了变化,波离开胎体时,又恢复了平的回声。这个检查成功了!它也许像孕妇孕育胎儿一样,预示着超声波在医学领域的广泛运用。
确实,现在超声波检查应用很广泛,有A型、B型、M型超声,还有C超,可以显示立体图像。临床应用最广的是B型超声,它可以通过反射信息的光点,直接把脏器的轮廓、大小、方位及邻近关系显示在荧光屏上。B型超声有灰阶B超和彩色B超。现在B超都已与计算机技术结合起来,边检查,边拍出清晰的照片。
超声波能分辨出肝脏内2厘米大小的病变;可以测量胎头、胎体等数据,窥测卵巢内滤泡大小及卵巢癌;可以在超声图像监视下指导穿刺和手术定位,观察脏器移植情况。高超声波更可以破坏肿瘤组织。不仅如此,超声波还可以用于许多疾病的治疗,效果还很不错。
这里还要特别讲一讲彩色多普勒检查的问题,因为这是多普勒现象在B超检查上的具体应用,它们的结合使超声检查效果更高一筹。这也是当代医学技术发展的一个特点。
多普勒现象是个天文现象,它是这样发现的:1892年,39岁的奥地利数学和物理学家克约斯琴·约翰·多普勒,在观察来自星球的光色变化时,发现当星球和地球迎向运动时,光波频率升高,向光谱的紫色端移动;当星球与地球背向运动时,光波频率降低,向光谱的红色端移动,产生所谓红移现象。这种因光波和接收器之间的相对运动而引起的光波频率变化的效应,被称为多普勒效应。以后的研究发现,多普勒效应同样适用于声波和超声波。
应用多普勒超声探测心脏、血管或其他脏器时,发射的声束遇到流动着的红细胞,二者相对运动产生多普勒效应。
当超声诊断技术与电子计算机技术结合后许多难以检查的项目就都可以进行了,尤其是应用各种电子扫描探头,它们形状各异,与体表接触面小,几乎可以检查全身一切脏器。
比如,对心脏进行多普勒检查,不仅可以观察到心脏的影像,而且可以直接计算出心脏及各大血管各个部位的血流速度、心排血量,如果心脏瓣膜有病,还可测出病变部位前后的压力差等等。
超声波技术还被用于工业等许多方面。这种技术的互相渗透,也是许多发明发现的非常重要的历史原因。
『叁』 关于超声波的
我们的耳朵只能分辨频率为二十至二万赫的声音,频率比人的听频范围高的声波就叫做超声波。不同的动物可听到的声波频率范围不尽相同。狗可以听到一些超声波,所以狗只训练员可以用超声波哨子呼唤狗儿。超声波对于蝙蝠更为重要,这种动物是靠超声波来「看」世界的!
蝙蝠先会发出一连串超声的尖叫声,声波遇到障碍物便会反射,就像我们向山谷拍手会听到回声一样。由于超声波的频率高,相对较少出现绕射现象,所以回声十分清晰。蝙蝠分析回声的方向和回传时间,便可以知道环境的精确图像。人们根据蝙蝠「看」事物的原理,发明了声纳探测器,用来测量水深。船只上的发射器先向海底发射超声波,再由另一些仪器接收和分析反射回来的讯息,从而得到整个海床的面貌。
医学的超声波扫描术可说是超声波最重要的应用。超声波扫描不涉及有害的辐射,远比 X-射线等检验工具安全,所以常用于产前检查 (右图)。医生会将一个发出高频超声波 (频率为1-5 兆赫) 的手提换能器,贴着母亲的肚皮进行扫描。声波到达各种身体组织的边界时会有不同程度的反射 (例如液体及软组织的边界、软组织及骨的边界)。接收器收到反射波,便可计算出反射的强度及反射面的距离,以分辨不同的身体组织,并得到胎儿的影像。接收器使用了压电的原理,把超声波所产生的压力转变成电子讯号,再输送到仪器分析。超声波扫描可以帮助医生量度胎儿的大小以确定产期,检查胎儿的性别、生长速度、头的位置是否正常向下、胎盘的位置是否正常、阳水是否足够,与及监察抽阳水的过程,以保障胎儿的安全等。此外,超声波扫描术也用于妇科检查,它可以帮助医生有效地把生长在乳房或卵巢的恶性组织分辨出来。
超声波扫描术的两个重要分支-多普勒超声波扫描术和立体超声波成像技术,更扩大了超声波在医学上的用途。
多普勒超声波扫描术已应用了颇长的时间,这技术利用了波动的多普勒效应。反射超声波物体的运动,会改变回声的频率;当物体正向着接收器移动时,频率便会升高,相反当物体正在远去时,频率便会降低。从回声的频率改变,仪器便可计算到物体的运动速度。多普勒超声波扫描术主要用于检查血液在心脏及主要动脉中的流动速度。血液的流动情况会以一个颜色的影像显示出来,不同的颜色代表不同的流速 (右图)。这有助医生及早发现胎儿先天性心脏毛病。
立体超声波成像技术是很新的技术。检查员首先从多个不同角度拍摄胎儿的二维超声波影像,然后利用计算机技术合成胎儿的立体影像。利用这技术可清晰地显示胎儿的样貌 ,甚至摄录到胎儿细致如踢脚或转身等动态,实在为准父母带来不少惊喜。外表的缺憾如兔唇、多指甚至细如斑痣等都可以清楚地显示出来。立体成像技术将会成为未来超声波技术研究的重点。
此外,高频的超声波带有强大的振动能。将超声波入射载满水的容器,再放入需要的清洗的对象,水的振动便可去除对象上的尘垢,而不需直接接触对象的表面。眼镜公司替我们洗眼镜时就是用这种方法。如果将高能超声波聚焦,能量甚至足以震碎石块,所以可以用来击碎体内结石,使患者免受手术之苦。
『肆』 超声波检查的科学检测
超声波在医学临床上的应用始于70多年前,与X射线不同,到目前为止还没有足够的证据可以证明超声波有致畸作用。但因为人类对超声波对人体的影响还没有长时间的数据的积累,因此,专家建议一般的产前超声波检查应该采用最小化原则,不要因为某些非医学诊断需要的原因进行多次的超声波检查。
但这并不意味着做B超检查越少越好,除了两次必要的检查外,还要根据准妈妈的身体情况,根据医生的医嘱进行必要的检查。例如,当准妈妈出现流产症状时,医生很可能需要通过B超确认胎儿的情况,这时切不可一味地担心B超会对胎儿造成影响,而坚持不做。曾有一位准妈妈在怀孕过程中发生流血,医生希望通过超声波检查确定宝宝是否存活,但准妈妈不肯,继续保胎,结果发生了胎死腹中的悲剧。
准妈妈也不要因为比别人多做了一次或多次超声波检查就非常担心,其实此时的心理紧张和情绪不佳对胎儿造成的影响要远远大于超声波本身对于胎儿影响。
『伍』 超声波检查的方法有哪几种
超声检查即利用超声波原理作用于人体,来判断人体组织的生理特性、形态结构与功能状态的一种非创伤性检查方法。超声检查的特点是:操作简便、可多次重复、切面灵活多样,且无放射损伤,同时具价廉、安全、无痛、定位可靠报告及时等。超声波检查宜做近期跟踪复查,以掌握病情的动态,同时也可作为产期健康检查项目之一,以便早期发现病变。超声波检查的方法有4种,即A型(示波)法、B型(成象)法、M型(超声心动图)法、扇型(两维超声心图)法(多普勒超声法)。
B型法,即B超检查在腹部应用最广,能显示肝、胆、脾、胰、肾及肾上腺的正常解剖,判断有无病变,病变是囊性或实性、良性或恶性。
B超腹部检查必须在空腹状态下进行,尤其是对胆囊的观察。妇产科病变,如子宫及附件肿瘤,也应首选B超检查。妊娠时做B超检查,可确定胎儿的数目、发育情况、胎盘的位置等。膀胱检查时,受检者处憋尿状态,对病变的显示更清楚。乳腺病变也可用B超检查。但是B超也有其局限性,不适宜检查含气的结构(如肺),也不适宜检查骨及被骨遮蔽的结构。
扇型法可得到心脏各种切面图象,并可观察到心脏收缩和舒张时的真实表现,检测心脏和血管的血流动力学状态,尤其对先天性心脏病和瓣膜病的分流及返流情况,有较大的诊断价值。多普勒彩色血流显象,以实时彩色编码显示血流的方法,即在显示屏上以不同彩色显示不同血流方向和流速,从而增强对血流的直流感。心腔中存在的小血块以及瓣膜上的裂口等改变也可被发现。此外,经颅超声多普勒对脑血管病的诊断,及腹部血管检查对肾功能狭窄、胎儿脐带绕颈等的诊断均有很高价值。
M型法可根据体内心脏等结构活动,记录其与胸壁(探头)间的回声距离变化曲线,从记录的曲线图上,可清晰认出心壁、室间隔、心腔、瓣膜等特征。可用来诊断多种心脏病。对心房内粘液瘤检出率极高。
A型法主要从示波上的波幅、波数、波的先后次序等,来判断有无异常病变。可诊断脑血肿、脑瘤、囊肿及胸腹水、早孕、葡萄胎等。但由于此法过分粗略,现已基本淘汰。
『陆』 超声波仪器的检查
我有同学做这个的,在深圳。他检测的是超声波测距仪和超声波报警器。
检测测距仪的时候,在一个大房子里,地上有标尺,标出距离,然后摆上障碍物,用仪器测,记录数据,算尺误差,之后上报,再进行调整。
报警器也是这个屋子,测试有效范围和灵敏度,记录数据、统计,也就是这些工作。
『柒』 超声波检查可以查什么
在怀孕的晚,检查胎盘长的位置是不是正常。 需要注意的是为了能取得最好的超声检查效果,医生常嘱咐患者检查前要禁食水或憋尿。 一般来说,以下情况需要禁食: ①检查胃肠道胃肠道常含有大量气体,人们吃饭时随着吞咽食物可将大量气体一并送入胃肠道,另外某些食物在消化过程中也可产生较多的气体,如牛奶、豆类等。这些气体会干扰超声波的通过,影响图像的清晰度,容易造成误诊或漏诊。②检查胆囊胆囊的生理功能是储存胆汁,正常情况下人进食脂肪类食物后胆囊就会收缩,排出胆汁。胆囊内胆汁减少后, B超检查时就不容易看清楚胆囊壁上的病变。所以,大夫经常嘱咐患者在做腹部超声检查前一天晚餐应进食清淡、低脂、不易产气的食品,目的就是尽量减少胃肠道内的气体,同时让胆囊充分地充盈,最大限度地减少干扰因素,以获取最佳图像,提高诊断准确率。 想直接电话咨询的客户,不收取任何费用,24小时服务。 由权威专家为你解答体检相关问题,根据你的情况给予专业的个性化指导意见。
『捌』 超声波检查的介绍
超声波因为其频率超过了人耳听觉范围所限,所以叫超声波。利用超声产生的波在人体内传播时,通过示波屏显示体内各种器官和组织对超声的反射和减弱规律来诊断疾病的一种方法。超声波具有良好的方向性,当在人体内传播过程中,遇到密度不同的组织和器官,即有反射、折射和吸收等现象产生。根据示波屏上显示的回波的距离、弱强和多少,以及衰减是否明显,可以显示体内某些脏器的活动功能,并能确切地鉴别出组织器官是否含有液体或气体,或为实质性组织。
『玖』 如何检查户用超声波热计量表的质量是否合格
1)整体检定法
整体式热量表最好用整体检测方法进行检定,具体做法是由标准的检定装置分别设定一个流量和温差,热量的标准值由标准装置直接给出,把被检热量表的热量示值与标准装置的标准值进行比较,即可得到被检热量表的误差。只有这种检定方法对于热量表才是真正意义上的检测,但是,这种方法对于检定装置的要求是极高的,目前国内尚无这种检定装置。
2)分体检定法
分体检定法就是用不同的装置对热量表的三个组成部分,流量计、温度传感器和积算器分别进行检定,在得到三个部分的误差后,它们的算术和即认为是热量表的整体误差,而且不再产生新的误差。具体做法是:流量传感器的检定:就是只检测流量计在流量计量方面的性能,其性质就如同检测一块水表,不过对于热量表的流量计,还要检测其在不同温度的热水状态下的计量特性。一般的做法是,根据被检流量计的额定流量Qn在标准装置上设定不同的流量点(流速)和不同的温度条件,来综合考察被检流量计的误差。流量点的设定如下: 出厂检验分三点:1.1qmin,0.1qp,qp 型式检验分六点: 1.1qmin,0.1qp,0.3 qp,0.5 qp,qp,0.9 qp, 以上流量点分别在常温,55+/-5℃,85+/-5℃的条件下各测量一遍。 所得到的测量结果按下式计算误差: E=(示值-标准值)/标准值*100% 其中标准装置通常采用容积法,称量法和标准表法三种。容积法受温度的变化和介质的气化影响较大,所以很少采用。目前流行的做法是把称重法和标准表法结合使用,即用标准表来保证操作的自动化,用称重来保证精度。
温度传感器的检定:如果某些整体表的温度传感器和积算器是固定在一起的,那么将把温度传感器的误差和积处器的误差是加在一起的,否则,就地温度传感器进行单独检定。其做法是,把温度传感器放入恒温装置中,在不同的温度点下,考察其所示温度与标准温度的误差。需要注意的是,对于温度传感器不光要进行单支检测,更重要的是还要检测其配对误差。
积算器的检定:由于积算器的设计原理各不相同,所以最好针对其各自的原理使用相应的检定方法。具体做法是,通过模拟装置把温差信号和流量信号输入积算器,然后考察其计算结果与理论结果的误差。
『拾』 超声波检查的方法是怎样,常见的标准是什么无损探伤的方式有哪些种类
不同介质的界面会使声波能量得到反射,主要是这个原理。具体可以看相关无损检测方面的书。国家标准有JB4730-2005,美国有ASME标准第五卷 很权威,法国有RSEM标准 用于核电,德国、日本都有各自相关的标准,很多都是类似的。
方法有超声、射线、涡流、磁粉、渗透、目视、泄漏、声发射等。