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股骨頭病超聲波原理

發布時間:2021-07-27 16:02:00

1、B型超聲波檢查的原理

人耳的聽覺范圍有限度,只能對16-20000赫茲的聲音有感覺,20000赫茲以上的聲音就無法聽到,這種聲音稱為超聲。和普通的聲音一樣,超聲能向一定方向傳播,而且可以穿透物體,如果碰到障礙,就會產生回聲,不相同的障礙物就會產生不相同的回聲,人們通過儀器將這種回聲收集並顯示在屏幕上,可以用來了解物體的內部結構。利用這種原理,人們將超聲波用於診斷和治療人體疾病。在醫學臨床上應用的超聲診斷儀的許多類型,如A型、B型、M型、扇形和多普勒超聲型等。B型是其中一種,而且是臨床上應用最廣泛和簡便的一種。通過B超可獲得人體內臟各器官的各種切面圖形比較清晰。B超比較適用於肝、膽腎、膀胱、子宮、卵巢等多種臟器疾病的診斷。B超檢查的價格也比較便宜,又無不良反應,可反復檢查。

2、股骨頭疾病是怎樣的

骨細胞、骨質細胞、髓質細胞(血管和神經)發生了壞死,致骨組織營養中斷或嚴重不足,使骨的代謝障礙,局部骨組織失去了營養,即為骨壞死。人體任何部位都可能發生骨壞死,臨床以手舟骨、足舟骨、髕骨、鎖骨、股骨頭為多見,尤其股骨頭發生率最高。骨壞死發生在股骨頭部位,就叫股骨頭壞死。股骨頭壞死最先出現的自覺症狀就是疼痛,疼痛的部位是髖關節周圍、大腿內側、前側或膝部。早期疼痛開始為隱痛、鈍痛、間歇痛,活動多了疼痛加重,休息可以緩解或減輕。股骨頭壞死到了晚期,股骨頭塌陷、碎裂、變形,有的可造成髖關節半脫位,此時的疼痛與髖關節活動、負重有直接關系。總之,早期是以疼痛為主,伴有功能受限;晚期以功能障礙為主,伴有疼痛。

3、超聲波原理的超聲波

一、超聲波檢測原理:

1、超聲波檢測是利用材料及其缺陷copy的聲學性能差異對超聲波傳播波形反射情況和穿透時間的能量變化來檢驗材料內部缺陷的無損檢測方法。

2、縱向探傷採用縱波探傷,斜向探傷採用橫波探傷。脈沖反射法包括縱波探測和橫波探測。在超聲波儀的顯示屏上,橫坐標表示聲波的傳播時間,縱坐標表示回波信號的振幅。

3、對於同一均勻介質,脈沖波的傳播時間與聲程成正比。因此,缺陷的存在可以通過缺口回波信號的出現來判斷;缺陷與檢測面的距離可以通過回波信號的位置來確定,實現缺陷的定位;缺陷的等效尺寸可以通過回波幅度來確定。

4、脈沖反射法垂直探傷採用縱波,斜向探傷採用橫波。脈沖反射法包括縱波探測和橫波探測。在超聲波儀的顯示屏上,橫坐標表示聲波的傳播時間,縱坐標表示回波信號的振幅。對於同一均勻介質,脈沖波的傳播時間與聲程成正比。


(3)股骨頭病超聲波原理擴展資料:

超聲波的其他運用

1、超聲波美容儀的具體功能如下:軟化血栓,消除「紅臉」。用於臉部微細血管變形、血液循環障礙引起的面部紅絲、紅斑,以及因蟎蟲感染而引起的面部紅斑或酒渣鼻。

2、超聲波美容儀在使用時應注意以下幾點:

探頭熱的程度不代表聲波輸出功率的多少,太熱易灼傷皮膚;濃度過小的水劑葯物,不宜直接滲透,否則易引起皮膚乾燥;使用時,探頭不能從眼球經過,上眼皮不能按摩;孕婦及嚴重心臟病患者不能使用。

4、股骨頭壞死是如何形成的?

股骨頭無菌性壞死--又稱股骨頭缺血性壞死,是一種嚴重危害人口健康的,致殘率很高的疾病。這種疾病在西方發生第一起算起,距今有一百多年的歷史。在我國古醫籍中無記載,類似於中醫病名「髖骨病」,「骨蝕」范疇。八十年代後,隨著激素葯物的普遍應用、飲食結構、生活方式等的變化,這種病在我國逐漸增多,近年來呈上升的趨勢。發病年齡不分大小,在不同的地域,不同階層均有較高的分布。尤以常服激素類葯物,酗酒者為高危人群。如何研究防治這種疾病既是廣大醫務者潛心專研的課題,也是廣大患者倍加關心的難點、熱點問題。因此,有必要普及股骨頭壞死的防治知識,同醫患共同配合攻克這一頑疾。股骨頭無菌性壞死--又稱股骨頭缺血性壞死,是一種嚴重危害人口健康的,致殘率很高的疾病。這種疾病在西方發生第一起算起,距今有一百多年的歷史。在我國古醫籍中無記載,類似於中醫病名「髖骨病」,「骨蝕」范疇。八十年代後,隨著激素葯物的普遍應用、飲食結構、生活方式等的變化,這種病在我國逐漸增多,近年來呈上升的趨勢。發病年齡不分大小,在不同的地域,不同階層均有較高的分布。尤以常服激素類葯物,酗酒者為高危人群。如何研究防治這種疾病既是廣大醫務者潛心專研的課題,也是廣大患者倍加關心的難點、熱點問題。因此,有必要普及股骨頭壞死的防治知識,同醫患共同配合攻克這一頑疾。股骨頭缺血性、無菌性壞死,顧名思義,一是因為缺血,這是關鍵,因缺血骨質失去滋養的來源而發生壞死。二是無菌,證明它不是一種傳染性疾病。能導致股骨頭壞死的因素有很多種,如激素、酒精、外傷,還有因使用激素治療的疾病如牛皮癬、狼瘡、腎病綜合征、以及過敏性紫癜等,尤其是2003年春季在我國流行的「非典」,很多病人愈後患上了股骨頭壞死。還有一些疾病也可導致股骨頭壞死,如地中海貧血、鏈狀細胞減少等。如果細加分析,就會發現,除地中海貧血、鏈狀細胞減少疾病在我國基本無分布外,就是激素的過量使用。酒精、外傷等因素雖然否認使用過激素,但不容置疑的事實是,我們每天飲食中都離不開激素的危害,如飼料中的激素成分,會使雞魚肥、豬速胖。雞蛋個大水分高,植物普遍使用生長激素,就連兒童食品中也添加激素成分,是兒童過早成熟。如女童七八歲長乳房,男童七八歲長鬍子等,經常見諸極端。長期使用這些食品,激素的危害就已埋下了伏筆。在免疫力低下的狀態下,一有誘發因素,如飲酒、跌傷等,就容易發生股骨頭壞死。在加上不良的生活方式,缺少運動,就會增加股骨頭壞死的發病危險。大量的研究證實,長期過量使用激素,會引起人體的脂肪代謝紊亂,打量的脂肪向肝部沉積,股骨頭內微血管被脂肪栓塞,造成股骨頭缺血性壞死。1985年日本和子川井等做的兔子試驗,發現大量的激素導致細胞內有脂肪堆積,逐漸膨大,把骨細胞擠向陷窩的一側,隨後細胞膜連續性喪失,骨細胞碎裂壞死,囊包形成。瓊斯也報告腎移植手術後患者使用激素後出現的全身脂肪栓塞,並且發現雙側股骨頭壞死。動物實驗證明,大量使用激素四周後,可是股骨頭毛細血管密度降低,微循環交換面積減少。在光鏡和電鏡觀察中發現,骨組織多種細胞發生脂肪性變,骨細胞膜溶解,呈壞死現象,內皮細胞漿中可見到脂滴,股骨頭內血管見脂肪栓塞。由此可見,導致股骨頭壞死最主要的因素就是激素,其他因素皆為誘發因素。導致股骨頭壞死最有說服力的病因,就是脂肪栓塞學說。中醫理論認為,激素和酒精等均為「外邪內侵」,導致人體臟腑功能失調,使脾失健運,肝失調達,腎失溫煦,則易產生「痰濁」物質,這種「痰濁」物質類似於「脂肪」物質,在血液中粘滯留連。「痰濁」以濕邪為主,濕乃陰邪,其性趨下,留注關節。淤塞經絡。正如《類證治裁.痰飲》指出:「痰隨氣升降,遍身皆到......在四肢側為痹」。所以「痰濁」一旦形成,既是病理產物,也是致病因素。

5、56歲股骨頭壞死,能做保頭治療嗎?超聲波治療可行嗎_股骨頭壞死

自述:五六年前右側髖關節外撇下壓有脫臼般疼痛
,一般行走跑步不受影響。兩年前開始髖關節(臀部環跳部位)常有酸脹不適感,偶爾晚上睡覺翻身感到疼痛
,打羽毛球右腿跨步有劇烈疼痛
。最近行走或站立時間長些就感覺臀部有酸脹不適,偶爾行走有劇烈刺痛感(右腿落地時有觸電般瞬間劇痛),轉動髖關節有彈響。
佛山人民醫院MR臨床診斷:
部位:雙側髖關節平掃加增強::TSE , SE 層厚:5cm
檢查所見:雙側髖關節平掃圖像顯示有則股骨頭信號異常,可見片狀低信號影,T2WI壓脂呈高信號影,Gd-DTPA增強掃描可見明顯不均勻強化。右股骨頭據不稍塌陷,關節面骨質毛糙。右側寬臼形態/信號未見異常。右髖關節未見明顯積液。左髖關節對位良好,左側股骨頭可見小圓點狀異常信號,在所有序列上均為低信號改變。雙髖部肌群對稱,未見異常。雙側腹股溝未見明顯腫大淋巴結。 MR診斷及建議:考慮右側
股骨頭缺血性壞死
;左側股骨頭小骨島。
曾到一些醫院門診,都告知「省著用關節,盡量拖,等到年紀再大些實在不能走路了,做置換人工關節手術」。也有醫院建議做超聲波治療。目前未作任何治療。

6、超聲診斷的原理是什麼?

聲波是copy一種機械能的表現形式。聲源每秒振動的次數叫頻率,一般用赫茲表示,符號為Hz。頻率在20000Hz以上的聲波即為超聲波。超聲波本身有一定的方向性;超聲波在傳播過程中要發生反射、折射以及多普勒效應等;超聲波在介質中傳播時,發生聲能衰減。因此超聲通過一些實質性器官,會發生形態及強度各異的反射,聲束通過腫瘤組織,聲能的吸收和衰減現象也比較明顯,由於人體組織器官的生理、病理、解剖情況的不同,對超聲的反射、折射和吸收衰減各不相同,超聲診斷就是根據這些反射信號的多少、強弱、分布規律來判斷各種疾病。醫用診斷超聲波的發生與接收,均由特製的探頭來完成,它能把電能和聲能互相轉換,聲檢查法(簡稱A超),B型超聲診斷(簡稱B超),M型超聲診斷以及用於檢測人體心臟功能的超聲心動圖,超聲多普勒診斷,也叫D型超聲診斷,等等。所有這些診斷及其診斷儀對於疾病診斷無疑是帶來很大方便和科學依據,但超聲診斷也有一定限制。因之,在臨床使用當中,要結合臨床和其他診斷技術資料,綜合判斷,以期得出正確的診斷,求得正確治療並取得滿意療效。

7、醫生說病情說明超聲波能傳遞信息?

醫生利用聽診器判斷病人的病情,說明聲音可以傳遞信息,利用超聲波可以擊碎結石,說明聲音可以傳遞能量.
故答案為:信息;能量.

8、超聲波原理是什麼?

超聲在介質中前進時所產生的效應。(超聲在介質中傳播是由反射而產生的機械效應)它可引起機體若干反應。超聲振動可引起組織細胞內物質運動,由於超聲的細微按摩,使細胞漿流動、細胞振盪、旋轉、摩擦、從而產生細胞按摩的作用,也稱為「內按摩」,這是超聲波治療所獨有的特性。

超聲波可以改變細胞膜的通透性,刺激細胞半透膜的彌散過程,促進新陳代謝、加速血液和淋巴循環、改善細胞缺血缺氧狀態,改善組織營養、改變蛋白合成率、提高再生機能等。使細胞內部結構發生變化,導致細胞的功能變化,使堅硬的結締組織延伸,松軟。

超聲波的機械作用可軟化組織,增強滲透,提高代謝,促進血液循環,刺激神經系統和細胞功能,因此具有超聲波獨特的治療意義。

(8)股骨頭病超聲波原理擴展資料

國內在超聲治療領域起步稍晚,於20世紀50年代初才只有少數醫院開展超聲治療工作,從1950年首先在北京開始用800KHz頻率的超聲治療機治療多種疾病,至50年代開始逐步推廣,並有了國產儀器。公開的文獻報道始見於1957年。到了70年代有了各型國產超聲治療儀,超聲療法普及到全國各大型醫院。

40多年來,全國各大醫院已積累了相當數量的資料和比較豐富的臨床經驗。特別是20世紀80年代初出現的超聲體外機械波碎石術和超聲外科,是結石症治療史上的重大突破。如今已在國際范圍內推廣應用。高強度聚焦超聲無創外科,已使超聲治療在當代醫療技術中占據重要位置。而在21世紀,超聲聚焦外科(HIFU)已被譽為是21世紀治療腫瘤的最新技術。

9、超聲波的作用及原理?

超聲波頻率高、波長短,他可以像光那樣沿直線傳播,使得我們有可能向某已確定方向上發射超聲波,聲波是縱波,可以順利地在人體組織里傳播。 超聲波遇到不同的介質交接面時會產生反射波.
聲波是屬於聲音的類別之一,屬於機械波,聲波是指人耳能感受到的一種縱波,其頻率范圍為16Hz-20KHz。當聲波的頻率低於16Hz時就叫做次聲波,高於20KHz則稱為超聲波聲波。

在全球,超聲波廣泛運用於診斷學、治療學、工程學、生物學等領域。賽福瑞家用超聲治療機屬於超聲波治療學的運用范疇。
(一)工程學方面的應用:水下定位與通訊、地下資源勘查等
(二)生物學方面的應用:剪切大分子、生物工程及處理種子等
(三)診斷學方面的應用:A型、B型、M型、D型、雙功及彩超等
(四)治療學方面的應用:理療、治癌、外科、體外碎石、牙科等

超聲波的作用
玻璃零件.玻璃和陶瓷製品的除垢是件麻煩事,如果把這些物品放入清洗液中,再通入超聲波,清洗液的劇烈振動沖擊物品上的污垢,能夠很快清洗干凈.
雖然說人類聽不出超聲波,但不少動物卻有此本領。它們可以利用超聲波「導航」、追捕食物,或避開危險物。大家可能看到過夏天的夜晚有許多蝙蝠在庭院里來回飛翔,它們為什麼在沒有光亮的情況下飛翔而不會迷失方向呢?原因就是蝙蝠能發出2~10萬赫茲的超聲波,這好比是一座活動的「雷達站」。蝙蝠正是利用這種「聲吶」判斷飛行前方是昆蟲,或是障礙物的。而雷達的質量有幾十,幾百,幾千千克,,而在一些重要性能上的精確度.抗干擾能力等,蝙蝠遠優與現代無線電定位器.深入研究動物身上各種器官的功能和構造,將獲得的知識用來改進現有的設備,這是近幾十年來發展起來的一門新學科,叫做仿生學.
我們人類直到第一次世界大戰才學會利用超聲波,這就是利用「聲吶」的原理來探測水中目標及其狀態,如潛艇的位置等。此時人們向水中發出一系列不同頻率的超聲波,然後記錄與處理反射回聲,從回聲的特徵我們便可以估計出探測物的距離、形態及其動態改變。醫學上最早利用超聲波是在1942年,奧地利醫生杜西克首次用超聲技術掃描腦部結構;以後到了60年代醫生們開始將超聲波應用於腹部器官的探測。如今超聲波掃描技術已成為現代醫學診斷不可缺少的工具。
聲吶與雷達的區別
聲吶通過超聲波
雷達通過無線電波
醫學超聲波檢查的工作原理與聲納有一定的相似性,即將超聲波發射到人體內,當它在體內遇到界面時會發生反射及折射,並且在人體組織中可能被吸收而衰減。因為人體各種組織的形態與結構是不相同的,因此其反射與折射以及吸收超聲波的程度也就不同,醫生們正是通過儀器所反映出的波型、曲線,或影象的特徵來辨別它們。此外再結合解剖學知識、正常與病理的改變,便可診斷所檢查的器官是否有病。
目前,醫生們應用的超聲診斷方法有不同的形式,可分為A型、B型、M型及D型四大類。
A型:是以波形來顯示組織特徵的方法,主要用於測量器官的徑線,以判定其大小。可用來鑒別病變組織的一些物理特性,如實質性、液體或是氣體是否存在等。
B型:用平面圖形的形式來顯示被探查組織的具體情況。檢查時,首先將人體界面的反射信號轉變為強弱不同的光點,這些光點可通過熒光屏顯現出來,這種方法直觀性好,重復性強,可供前後對比,所以廣泛用於婦產科、泌尿、消化及心血管等系統疾病的診斷。
M型:是用於觀察活動界面時間變化的一種方法。最適用於檢查心臟的活動情況,其曲線的動態改變稱為超聲心動圖,可以用來觀察心臟各層結構的位置、活動狀態、結構的狀況等,多用於輔助心臟及大血管疫病的診斷。
D型:是專門用來檢測血液流動和器官活動的一種超聲診斷方法,又稱為多普勒超聲診斷法。可確定血管是否通暢、管腔有否狹窄、閉塞以及病變部位。新一代的D型超聲波還能定量地測定管腔內血液的流量。近幾年來科學家又發展了彩色編碼多普勒系統,可在超聲心動圖解剖標志的指示下,以不同顏色顯示血流的方向,色澤的深淺代表血流的流速。現在還有立體超聲顯象、超聲CT、超聲內窺鏡等超聲技術不斷涌現出來,並且還可以與其他檢查儀器結合使用,使疾病的診斷准確率大大提高。超聲波技術正在醫學界發揮著巨大的作用,隨著科學的進步,它將更加完善,將更好地造福於人類。
研究超聲波的產生、傳播 、接收,以及各種超聲效應和應用的聲學分支叫超聲學。產生超聲波的裝置有機械型超聲發生器(例如氣哨、汽笛和液哨等)、利用電磁感應和電磁作用原理製成的電動超聲發生器、
以及利用壓電晶體的電致伸縮效應和鐵磁物質的磁致伸縮效應製成的電聲換能器等。
超聲效應 當超聲波在介質中傳播時,由於超聲波與介質的相互作用,使介質發生物理的和化學的變化,從而產生
一系列力學的、熱學的、電磁學的和化學的超聲效應,包括以下4種效應:
①機械效應。超聲波的機械作用可促成液體的乳化、凝膠的液化和固體的分散。當超聲波流體介質中形成駐波時 ,懸浮在流體中的微小顆粒因受機械力的作用而凝聚在波節處,在空間形成周期性的堆積。超聲波在壓電材料和磁致伸縮材料中傳播時,由於超聲波的機械作用而引起的感生電極化和感生磁化(見電介質物理學和磁致伸縮)。
②空化作用。超聲波作用於液體時可產生大量小氣泡 。一個原因是液體內局部出現拉應力而形成負壓,壓強的降低使原來溶於液體的氣體過飽和,而從液體逸出,成為小氣泡。另一原因是強大的拉應力把液體「撕開」成一空洞,稱為空化。空洞內為液體蒸氣或溶於液體的另一種氣體,甚至可能是真空。因空化作用形成的小氣泡會隨周圍介質的振動而不斷運動、長大或突然破滅。破滅時周圍液體突然沖入氣泡而產生高溫、高壓,同時產生激波。與空化作用相伴隨的內摩擦可形成電荷,並在氣泡內因放電而產生發光現象。在液體中進行超聲處理的技術大多與空化作用有關。
③熱效應。由於超聲波頻率高,能量大,被介質吸收時能產生顯著的熱效應。
④化學效應。超聲波的作用可促使發生或加速某些化學反應。例如純的蒸餾水經超聲處理後產生過氧化氫;溶有氮氣的水經超聲處理後產生亞硝酸;染料的水溶液經超聲處理後會變色或退色。這些現象的發生總與空化作用相伴隨。超聲波還可加速許多化學物質的水解、分解和聚合過程。超聲波對光化學和電化學過程也有明顯影響。各種氨基酸和其他有機物質的水溶液經超聲處理後,特徵吸收光譜帶消失而呈均勻的一般吸收,這表明空化作用使分子結構發生了改變 。
超聲應用 超聲效應已廣泛用於實際,主要有如下幾方面:
①超聲檢驗。超聲波的波長比一般聲波要短,具有較好的方向性,而且能透過不透明物質,這一特性已被廣泛用於超聲波探傷、測厚、測距、遙控和超聲成像技術。超聲成像是利用超聲波呈現不透明物內部形象的技術 。把從換能器發出的超聲波經聲透鏡聚焦在不透明試樣上,從試樣透出的超聲波攜帶了被照部位的信息(如對聲波的反射、吸收和散射的能力),經聲透鏡匯聚在壓電接收器上,所得電信號輸入放大器,利用掃描系統可把不透明試樣的形象顯示在熒光屏上。上述裝置稱為超聲顯微鏡。超聲成像技術已在醫療檢查方面獲得普遍應用,在微電子器件製造業中用來對大規模集成電路進行檢查,在材料科學中用來顯示合金中不同組分的區域和晶粒間界等。聲全息術是利用超聲波的干涉原理記錄和重現不透明物的立體圖像的聲成像技術,其原理與光波的全息術基本相同,只是記錄手段不同而已(見全息術)。用同一超聲信號源激勵兩個放置在液體中的換能器,它們分別發射兩束相乾的超聲波:一束透過被研究的物體後成為物波,另一束作為參考波。物波和參考波在液面上相干疊加形成聲全息圖,用激光束照射聲全息圖,利用激光在聲全息圖上反射時產生的衍射效應而獲得物的重現像,通常用攝像機和電視機作實時觀察。
②超聲處理。利用超聲的機械作用、空化作用、熱效應和化學效應,可進行超聲焊接、鑽孔、固體的粉碎、乳化 、脫氣、除塵、去鍋垢、清洗、滅菌、促進化學反應和進行生物學研究等,在工礦業、農業、醫療等各個部門獲得了廣泛應用。
③基礎研究。超聲波作用於介質後,在介質中產生聲弛豫過程,聲弛豫過程伴隨著能量在分子各自電度間的輸運過程,並在宏觀上表現出對聲波的吸收(見聲波)。通過物質對超聲的吸收規律可探索物質的特性和結構,這方面的研究構成了分子聲學這一聲學分支。普通聲波的波長遠大於固體中的原子間距,在此條件下固體可當作連續介質 。但對頻率在1012赫以上的 特超聲波 ,波長可與固體中的原子間距相比擬,此時必須把固體當作是具有空間周期性的點陣結構。點陣振動的能量是量子化的 ,稱為聲子(見固體物理學)。特超聲對固體的作用可歸結為特超聲與熱聲子、電子、光子和各種准粒子的相互作用。對固體中特超聲的產生、檢測和傳播規律的研究,以及量子液體——液態氦中聲現象的研究構成了近代聲學的新領域——
聲波是屬於聲音的類別之一,屬於機械波,聲波是指人耳能感受到的一種縱波,其頻率范圍為16Hz-20KHz。當聲波的頻率低於16Hz時就叫做次聲波,高於20KHz則稱為超聲波聲波。
超聲波具有如下特性:
1) 超聲波可在氣體、液體、固體、固熔體等介質中有效傳播。
2) 超聲波可傳遞很強的能量。
3) 超聲波會產生反射、干涉、疊加和共振現象。
4) 超聲波在液體介質中傳播時,可在界面上產生強烈的沖擊和空化現象。
超聲波是聲波大家族中的一員。
聲波是物體機械振動狀態(或能量)的傳播形式。所謂振動是指物質的質點在其平衡位置附近進行的往返運動。譬如,鼓面經敲擊後,它就上下振動,這種振動狀態通過空氣媒質向四面八方傳播,這便是聲波。
超聲波是指振動頻率大於20KHz以上的,人在自然環境下無法聽到和感受到的聲波。
超聲波治療的概念:
超聲治療學是超聲醫學的重要組成部分。超聲治療時將超聲波能量作用於人體病變部位,以達到治療疾患和促進機體康復的目的

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