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股骨头病超声波原理

发布时间:2021-07-27 16:02:00

1、B型超声波检查的原理

人耳的听觉范围有限度,只能对16-20000赫兹的声音有感觉,20000赫兹以上的声音就无法听到,这种声音称为超声。和普通的声音一样,超声能向一定方向传播,而且可以穿透物体,如果碰到障碍,就会产生回声,不相同的障碍物就会产生不相同的回声,人们通过仪器将这种回声收集并显示在屏幕上,可以用来了解物体的内部结构。利用这种原理,人们将超声波用于诊断和治疗人体疾病。在医学临床上应用的超声诊断仪的许多类型,如A型、B型、M型、扇形和多普勒超声型等。B型是其中一种,而且是临床上应用最广泛和简便的一种。通过B超可获得人体内脏各器官的各种切面图形比较清晰。B超比较适用于肝、胆肾、膀胱、子宫、卵巢等多种脏器疾病的诊断。B超检查的价格也比较便宜,又无不良反应,可反复检查。

2、股骨头疾病是怎样的

骨细胞、骨质细胞、髓质细胞(血管和神经)发生了坏死,致骨组织营养中断或严重不足,使骨的代谢障碍,局部骨组织失去了营养,即为骨坏死。人体任何部位都可能发生骨坏死,临床以手舟骨、足舟骨、髌骨、锁骨、股骨头为多见,尤其股骨头发生率最高。骨坏死发生在股骨头部位,就叫股骨头坏死。股骨头坏死最先出现的自觉症状就是疼痛,疼痛的部位是髋关节周围、大腿内侧、前侧或膝部。早期疼痛开始为隐痛、钝痛、间歇痛,活动多了疼痛加重,休息可以缓解或减轻。股骨头坏死到了晚期,股骨头塌陷、碎裂、变形,有的可造成髋关节半脱位,此时的疼痛与髋关节活动、负重有直接关系。总之,早期是以疼痛为主,伴有功能受限;晚期以功能障碍为主,伴有疼痛。

3、超声波原理的超声波

一、超声波检测原理:

1、超声波检测是利用材料及其缺陷copy的声学性能差异对超声波传播波形反射情况和穿透时间的能量变化来检验材料内部缺陷的无损检测方法。

2、纵向探伤采用纵波探伤,斜向探伤采用横波探伤。脉冲反射法包括纵波探测和横波探测。在超声波仪的显示屏上,横坐标表示声波的传播时间,纵坐标表示回波信号的振幅。

3、对于同一均匀介质,脉冲波的传播时间与声程成正比。因此,缺陷的存在可以通过缺口回波信号的出现来判断;缺陷与检测面的距离可以通过回波信号的位置来确定,实现缺陷的定位;缺陷的等效尺寸可以通过回波幅度来确定。

4、脉冲反射法垂直探伤采用纵波,斜向探伤采用横波。脉冲反射法包括纵波探测和横波探测。在超声波仪的显示屏上,横坐标表示声波的传播时间,纵坐标表示回波信号的振幅。对于同一均匀介质,脉冲波的传播时间与声程成正比。


(3)股骨头病超声波原理扩展资料:

超声波的其他运用

1、超声波美容仪的具体功能如下:软化血栓,消除“红脸”。用于脸部微细血管变形、血液循环障碍引起的面部红丝、红斑,以及因螨虫感染而引起的面部红斑或酒渣鼻。

2、超声波美容仪在使用时应注意以下几点:

探头热的程度不代表声波输出功率的多少,太热易灼伤皮肤;浓度过小的水剂药物,不宜直接渗透,否则易引起皮肤干燥;使用时,探头不能从眼球经过,上眼皮不能按摩;孕妇及严重心脏病患者不能使用。

4、股骨头坏死是如何形成的?

股骨头无菌性坏死--又称股骨头缺血性坏死,是一种严重危害人口健康的,致残率很高的疾病。这种疾病在西方发生第一起算起,距今有一百多年的历史。在我国古医籍中无记载,类似于中医病名“髋骨病”,“骨蚀”范畴。八十年代后,随着激素药物的普遍应用、饮食结构、生活方式等的变化,这种病在我国逐渐增多,近年来呈上升的趋势。发病年龄不分大小,在不同的地域,不同阶层均有较高的分布。尤以常服激素类药物,酗酒者为高危人群。如何研究防治这种疾病既是广大医务者潜心专研的课题,也是广大患者倍加关心的难点、热点问题。因此,有必要普及股骨头坏死的防治知识,同医患共同配合攻克这一顽疾。股骨头无菌性坏死--又称股骨头缺血性坏死,是一种严重危害人口健康的,致残率很高的疾病。这种疾病在西方发生第一起算起,距今有一百多年的历史。在我国古医籍中无记载,类似于中医病名“髋骨病”,“骨蚀”范畴。八十年代后,随着激素药物的普遍应用、饮食结构、生活方式等的变化,这种病在我国逐渐增多,近年来呈上升的趋势。发病年龄不分大小,在不同的地域,不同阶层均有较高的分布。尤以常服激素类药物,酗酒者为高危人群。如何研究防治这种疾病既是广大医务者潜心专研的课题,也是广大患者倍加关心的难点、热点问题。因此,有必要普及股骨头坏死的防治知识,同医患共同配合攻克这一顽疾。股骨头缺血性、无菌性坏死,顾名思义,一是因为缺血,这是关键,因缺血骨质失去滋养的来源而发生坏死。二是无菌,证明它不是一种传染性疾病。能导致股骨头坏死的因素有很多种,如激素、酒精、外伤,还有因使用激素治疗的疾病如牛皮癣、狼疮、肾病综合征、以及过敏性紫癜等,尤其是2003年春季在我国流行的“非典”,很多病人愈后患上了股骨头坏死。还有一些疾病也可导致股骨头坏死,如地中海贫血、链状细胞减少等。如果细加分析,就会发现,除地中海贫血、链状细胞减少疾病在我国基本无分布外,就是激素的过量使用。酒精、外伤等因素虽然否认使用过激素,但不容置疑的事实是,我们每天饮食中都离不开激素的危害,如饲料中的激素成分,会使鸡鱼肥、猪速胖。鸡蛋个大水分高,植物普遍使用生长激素,就连儿童食品中也添加激素成分,是儿童过早成熟。如女童七八岁长乳房,男童七八岁长胡子等,经常见诸极端。长期使用这些食品,激素的危害就已埋下了伏笔。在免疫力低下的状态下,一有诱发因素,如饮酒、跌伤等,就容易发生股骨头坏死。在加上不良的生活方式,缺少运动,就会增加股骨头坏死的发病危险。大量的研究证实,长期过量使用激素,会引起人体的脂肪代谢紊乱,打量的脂肪向肝部沉积,股骨头内微血管被脂肪栓塞,造成股骨头缺血性坏死。1985年日本和子川井等做的兔子试验,发现大量的激素导致细胞内有脂肪堆积,逐渐膨大,把骨细胞挤向陷窝的一侧,随后细胞膜连续性丧失,骨细胞碎裂坏死,囊包形成。琼斯也报告肾移植手术后患者使用激素后出现的全身脂肪栓塞,并且发现双侧股骨头坏死。动物实验证明,大量使用激素四周后,可是股骨头毛细血管密度降低,微循环交换面积减少。在光镜和电镜观察中发现,骨组织多种细胞发生脂肪性变,骨细胞膜溶解,呈坏死现象,内皮细胞浆中可见到脂滴,股骨头内血管见脂肪栓塞。由此可见,导致股骨头坏死最主要的因素就是激素,其他因素皆为诱发因素。导致股骨头坏死最有说服力的病因,就是脂肪栓塞学说。中医理论认为,激素和酒精等均为“外邪内侵”,导致人体脏腑功能失调,使脾失健运,肝失调达,肾失温煦,则易产生“痰浊”物质,这种“痰浊”物质类似于“脂肪”物质,在血液中粘滞留连。“痰浊”以湿邪为主,湿乃阴邪,其性趋下,留注关节。淤塞经络。正如《类证治裁.痰饮》指出:“痰随气升降,遍身皆到......在四肢侧为痹”。所以“痰浊”一旦形成,既是病理产物,也是致病因素。

5、56岁股骨头坏死,能做保头治疗吗?超声波治疗可行吗_股骨头坏死

自述:五六年前右侧髋关节外撇下压有脱臼般疼痛
,一般行走跑步不受影响。两年前开始髋关节(臀部环跳部位)常有酸胀不适感,偶尔晚上睡觉翻身感到疼痛
,打羽毛球右腿跨步有剧烈疼痛
。最近行走或站立时间长些就感觉臀部有酸胀不适,偶尔行走有剧烈刺痛感(右腿落地时有触电般瞬间剧痛),转动髋关节有弹响。
佛山人民医院MR临床诊断:
部位:双侧髋关节平扫加增强::TSE , SE 层厚:5cm
检查所见:双侧髋关节平扫图像显示有则股骨头信号异常,可见片状低信号影,T2WI压脂呈高信号影,Gd-DTPA增强扫描可见明显不均匀强化。右股骨头据不稍塌陷,关节面骨质毛糙。右侧宽臼形态/信号未见异常。右髋关节未见明显积液。左髋关节对位良好,左侧股骨头可见小圆点状异常信号,在所有序列上均为低信号改变。双髋部肌群对称,未见异常。双侧腹股沟未见明显肿大淋巴结。 MR诊断及建议:考虑右侧
股骨头缺血性坏死
;左侧股骨头小骨岛。
曾到一些医院门诊,都告知“省着用关节,尽量拖,等到年纪再大些实在不能走路了,做置换人工关节手术”。也有医院建议做超声波治疗。目前未作任何治疗。

6、超声诊断的原理是什么?

声波是copy一种机械能的表现形式。声源每秒振动的次数叫频率,一般用赫兹表示,符号为Hz。频率在20000Hz以上的声波即为超声波。超声波本身有一定的方向性;超声波在传播过程中要发生反射、折射以及多普勒效应等;超声波在介质中传播时,发生声能衰减。因此超声通过一些实质性器官,会发生形态及强度各异的反射,声束通过肿瘤组织,声能的吸收和衰减现象也比较明显,由于人体组织器官的生理、病理、解剖情况的不同,对超声的反射、折射和吸收衰减各不相同,超声诊断就是根据这些反射信号的多少、强弱、分布规律来判断各种疾病。医用诊断超声波的发生与接收,均由特制的探头来完成,它能把电能和声能互相转换,声检查法(简称A超),B型超声诊断(简称B超),M型超声诊断以及用于检测人体心脏功能的超声心动图,超声多普勒诊断,也叫D型超声诊断,等等。所有这些诊断及其诊断仪对于疾病诊断无疑是带来很大方便和科学依据,但超声诊断也有一定限制。因之,在临床使用当中,要结合临床和其他诊断技术资料,综合判断,以期得出正确的诊断,求得正确治疗并取得满意疗效。

7、医生说病情说明超声波能传递信息?

医生利用听诊器判断病人的病情,说明声音可以传递信息,利用超声波可以击碎结石,说明声音可以传递能量.
故答案为:信息;能量.

8、超声波原理是什么?

超声在介质中前进时所产生的效应。(超声在介质中传播是由反射而产生的机械效应)它可引起机体若干反应。超声振动可引起组织细胞内物质运动,由于超声的细微按摩,使细胞浆流动、细胞振荡、旋转、摩擦、从而产生细胞按摩的作用,也称为“内按摩”,这是超声波治疗所独有的特性。

超声波可以改变细胞膜的通透性,刺激细胞半透膜的弥散过程,促进新陈代谢、加速血液和淋巴循环、改善细胞缺血缺氧状态,改善组织营养、改变蛋白合成率、提高再生机能等。使细胞内部结构发生变化,导致细胞的功能变化,使坚硬的结缔组织延伸,松软。

超声波的机械作用可软化组织,增强渗透,提高代谢,促进血液循环,刺激神经系统和细胞功能,因此具有超声波独特的治疗意义。

(8)股骨头病超声波原理扩展资料

国内在超声治疗领域起步稍晚,于20世纪50年代初才只有少数医院开展超声治疗工作,从1950年首先在北京开始用800KHz频率的超声治疗机治疗多种疾病,至50年代开始逐步推广,并有了国产仪器。公开的文献报道始见于1957年。到了70年代有了各型国产超声治疗仪,超声疗法普及到全国各大型医院。

40多年来,全国各大医院已积累了相当数量的资料和比较丰富的临床经验。特别是20世纪80年代初出现的超声体外机械波碎石术和超声外科,是结石症治疗史上的重大突破。如今已在国际范围内推广应用。高强度聚焦超声无创外科,已使超声治疗在当代医疗技术中占据重要位置。而在21世纪,超声聚焦外科(HIFU)已被誉为是21世纪治疗肿瘤的最新技术。

9、超声波的作用及原理?

超声波频率高、波长短,他可以像光那样沿直线传播,使得我们有可能向某已确定方向上发射超声波,声波是纵波,可以顺利地在人体组织里传播。 超声波遇到不同的介质交接面时会产生反射波.
声波是属于声音的类别之一,属于机械波,声波是指人耳能感受到的一种纵波,其频率范围为16Hz-20KHz。当声波的频率低于16Hz时就叫做次声波,高于20KHz则称为超声波声波。

在全球,超声波广泛运用于诊断学、治疗学、工程学、生物学等领域。赛福瑞家用超声治疗机属于超声波治疗学的运用范畴。
(一)工程学方面的应用:水下定位与通讯、地下资源勘查等
(二)生物学方面的应用:剪切大分子、生物工程及处理种子等
(三)诊断学方面的应用:A型、B型、M型、D型、双功及彩超等
(四)治疗学方面的应用:理疗、治癌、外科、体外碎石、牙科等

超声波的作用
玻璃零件.玻璃和陶瓷制品的除垢是件麻烦事,如果把这些物品放入清洗液中,再通入超声波,清洗液的剧烈振动冲击物品上的污垢,能够很快清洗干净.
虽然说人类听不出超声波,但不少动物却有此本领。它们可以利用超声波“导航”、追捕食物,或避开危险物。大家可能看到过夏天的夜晚有许多蝙蝠在庭院里来回飞翔,它们为什么在没有光亮的情况下飞翔而不会迷失方向呢?原因就是蝙蝠能发出2~10万赫兹的超声波,这好比是一座活动的“雷达站”。蝙蝠正是利用这种“声呐”判断飞行前方是昆虫,或是障碍物的。而雷达的质量有几十,几百,几千千克,,而在一些重要性能上的精确度.抗干扰能力等,蝙蝠远优与现代无线电定位器.深入研究动物身上各种器官的功能和构造,将获得的知识用来改进现有的设备,这是近几十年来发展起来的一门新学科,叫做仿生学.
我们人类直到第一次世界大战才学会利用超声波,这就是利用“声呐”的原理来探测水中目标及其状态,如潜艇的位置等。此时人们向水中发出一系列不同频率的超声波,然后记录与处理反射回声,从回声的特征我们便可以估计出探测物的距离、形态及其动态改变。医学上最早利用超声波是在1942年,奥地利医生杜西克首次用超声技术扫描脑部结构;以后到了60年代医生们开始将超声波应用于腹部器官的探测。如今超声波扫描技术已成为现代医学诊断不可缺少的工具。
声呐与雷达的区别
声呐通过超声波
雷达通过无线电波
医学超声波检查的工作原理与声纳有一定的相似性,即将超声波发射到人体内,当它在体内遇到界面时会发生反射及折射,并且在人体组织中可能被吸收而衰减。因为人体各种组织的形态与结构是不相同的,因此其反射与折射以及吸收超声波的程度也就不同,医生们正是通过仪器所反映出的波型、曲线,或影象的特征来辨别它们。此外再结合解剖学知识、正常与病理的改变,便可诊断所检查的器官是否有病。
目前,医生们应用的超声诊断方法有不同的形式,可分为A型、B型、M型及D型四大类。
A型:是以波形来显示组织特征的方法,主要用于测量器官的径线,以判定其大小。可用来鉴别病变组织的一些物理特性,如实质性、液体或是气体是否存在等。
B型:用平面图形的形式来显示被探查组织的具体情况。检查时,首先将人体界面的反射信号转变为强弱不同的光点,这些光点可通过荧光屏显现出来,这种方法直观性好,重复性强,可供前后对比,所以广泛用于妇产科、泌尿、消化及心血管等系统疾病的诊断。
M型:是用于观察活动界面时间变化的一种方法。最适用于检查心脏的活动情况,其曲线的动态改变称为超声心动图,可以用来观察心脏各层结构的位置、活动状态、结构的状况等,多用于辅助心脏及大血管疫病的诊断。
D型:是专门用来检测血液流动和器官活动的一种超声诊断方法,又称为多普勒超声诊断法。可确定血管是否通畅、管腔有否狭窄、闭塞以及病变部位。新一代的D型超声波还能定量地测定管腔内血液的流量。近几年来科学家又发展了彩色编码多普勒系统,可在超声心动图解剖标志的指示下,以不同颜色显示血流的方向,色泽的深浅代表血流的流速。现在还有立体超声显象、超声CT、超声内窥镜等超声技术不断涌现出来,并且还可以与其他检查仪器结合使用,使疾病的诊断准确率大大提高。超声波技术正在医学界发挥着巨大的作用,随着科学的进步,它将更加完善,将更好地造福于人类。
研究超声波的产生、传播 、接收,以及各种超声效应和应用的声学分支叫超声学。产生超声波的装置有机械型超声发生器(例如气哨、汽笛和液哨等)、利用电磁感应和电磁作用原理制成的电动超声发生器、
以及利用压电晶体的电致伸缩效应和铁磁物质的磁致伸缩效应制成的电声换能器等。
超声效应 当超声波在介质中传播时,由于超声波与介质的相互作用,使介质发生物理的和化学的变化,从而产生
一系列力学的、热学的、电磁学的和化学的超声效应,包括以下4种效应:
①机械效应。超声波的机械作用可促成液体的乳化、凝胶的液化和固体的分散。当超声波流体介质中形成驻波时 ,悬浮在流体中的微小颗粒因受机械力的作用而凝聚在波节处,在空间形成周期性的堆积。超声波在压电材料和磁致伸缩材料中传播时,由于超声波的机械作用而引起的感生电极化和感生磁化(见电介质物理学和磁致伸缩)。
②空化作用。超声波作用于液体时可产生大量小气泡 。一个原因是液体内局部出现拉应力而形成负压,压强的降低使原来溶于液体的气体过饱和,而从液体逸出,成为小气泡。另一原因是强大的拉应力把液体“撕开”成一空洞,称为空化。空洞内为液体蒸气或溶于液体的另一种气体,甚至可能是真空。因空化作用形成的小气泡会随周围介质的振动而不断运动、长大或突然破灭。破灭时周围液体突然冲入气泡而产生高温、高压,同时产生激波。与空化作用相伴随的内摩擦可形成电荷,并在气泡内因放电而产生发光现象。在液体中进行超声处理的技术大多与空化作用有关。
③热效应。由于超声波频率高,能量大,被介质吸收时能产生显著的热效应。
④化学效应。超声波的作用可促使发生或加速某些化学反应。例如纯的蒸馏水经超声处理后产生过氧化氢;溶有氮气的水经超声处理后产生亚硝酸;染料的水溶液经超声处理后会变色或退色。这些现象的发生总与空化作用相伴随。超声波还可加速许多化学物质的水解、分解和聚合过程。超声波对光化学和电化学过程也有明显影响。各种氨基酸和其他有机物质的水溶液经超声处理后,特征吸收光谱带消失而呈均匀的一般吸收,这表明空化作用使分子结构发生了改变 。
超声应用 超声效应已广泛用于实际,主要有如下几方面:
①超声检验。超声波的波长比一般声波要短,具有较好的方向性,而且能透过不透明物质,这一特性已被广泛用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像技术。超声成像是利用超声波呈现不透明物内部形象的技术 。把从换能器发出的超声波经声透镜聚焦在不透明试样上,从试样透出的超声波携带了被照部位的信息(如对声波的反射、吸收和散射的能力),经声透镜汇聚在压电接收器上,所得电信号输入放大器,利用扫描系统可把不透明试样的形象显示在荧光屏上。上述装置称为超声显微镜。超声成像技术已在医疗检查方面获得普遍应用,在微电子器件制造业中用来对大规模集成电路进行检查,在材料科学中用来显示合金中不同组分的区域和晶粒间界等。声全息术是利用超声波的干涉原理记录和重现不透明物的立体图像的声成像技术,其原理与光波的全息术基本相同,只是记录手段不同而已(见全息术)。用同一超声信号源激励两个放置在液体中的换能器,它们分别发射两束相干的超声波:一束透过被研究的物体后成为物波,另一束作为参考波。物波和参考波在液面上相干叠加形成声全息图,用激光束照射声全息图,利用激光在声全息图上反射时产生的衍射效应而获得物的重现像,通常用摄像机和电视机作实时观察。
②超声处理。利用超声的机械作用、空化作用、热效应和化学效应,可进行超声焊接、钻孔、固体的粉碎、乳化 、脱气、除尘、去锅垢、清洗、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究等,在工矿业、农业、医疗等各个部门获得了广泛应用。
③基础研究。超声波作用于介质后,在介质中产生声弛豫过程,声弛豫过程伴随着能量在分子各自电度间的输运过程,并在宏观上表现出对声波的吸收(见声波)。通过物质对超声的吸收规律可探索物质的特性和结构,这方面的研究构成了分子声学这一声学分支。普通声波的波长远大于固体中的原子间距,在此条件下固体可当作连续介质 。但对频率在1012赫以上的 特超声波 ,波长可与固体中的原子间距相比拟,此时必须把固体当作是具有空间周期性的点阵结构。点阵振动的能量是量子化的 ,称为声子(见固体物理学)。特超声对固体的作用可归结为特超声与热声子、电子、光子和各种准粒子的相互作用。对固体中特超声的产生、检测和传播规律的研究,以及量子液体——液态氦中声现象的研究构成了近代声学的新领域——
声波是属于声音的类别之一,属于机械波,声波是指人耳能感受到的一种纵波,其频率范围为16Hz-20KHz。当声波的频率低于16Hz时就叫做次声波,高于20KHz则称为超声波声波。
超声波具有如下特性:
1) 超声波可在气体、液体、固体、固熔体等介质中有效传播。
2) 超声波可传递很强的能量。
3) 超声波会产生反射、干涉、叠加和共振现象。
4) 超声波在液体介质中传播时,可在界面上产生强烈的冲击和空化现象。
超声波是声波大家族中的一员。
声波是物体机械振动状态(或能量)的传播形式。所谓振动是指物质的质点在其平衡位置附近进行的往返运动。譬如,鼓面经敲击后,它就上下振动,这种振动状态通过空气媒质向四面八方传播,这便是声波。
超声波是指振动频率大于20KHz以上的,人在自然环境下无法听到和感受到的声波。
超声波治疗的概念:
超声治疗学是超声医学的重要组成部分。超声治疗时将超声波能量作用于人体病变部位,以达到治疗疾患和促进机体康复的目的

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