什么是彩色多普勒
彩色多普勒超聲系統(簡稱“彩超”)是超聲診斷技術與電子計算機技術的結合。要了解彩超,先得從“多普勒效應”說起。
1892年,39歲的奧地利數學和物理學家克約斯琴 約翰 多普勒,在觀察來自星球的光色變化時,發現當星球和地球迎向運動時,光波頻率升高,向光譜的紫色端移動;當星球與地球背向運動時,光波頻率降低,向光譜的紅色端移動,產生所謂紅移現象。這種因光波和接收器之間的相對運動而引起的光波頻率變化的效應,被稱為多普勒效應。以后的研究發現,多普勒效應同樣適用于聲波和超聲波。
應用多普勒超聲探測心臟、血管或其他臟器時,超聲波探頭發射的聲束遇到流動著的紅細胞,二者的相對運動,就產生多普勒效應。如果血流迎向探頭,反射頻率就高于發射頻率;如血流背離探頭,反射頻率則低于發射頻率。
有關專家介紹說,用這種彩色多普勒做檢查,屏幕上顯示彩色圖像,使許多難以檢查的項目一目了然。比如,對心臟進行多普勒超聲檢查,不僅可以觀察到心臟和瓣膜的影像,而且可以直接計算出血液流動的速度、病變前后的壓力差等等。
1892年,39歲的奧地利數學和物理學家克約斯琴 約翰 多普勒,在觀察來自星球的光色變化時,發現當星球和地球迎向運動時,光波頻率升高,向光譜的紫色端移動;當星球與地球背向運動時,光波頻率降低,向光譜的紅色端移動,產生所謂紅移現象。這種因光波和接收器之間的相對運動而引起的光波頻率變化的效應,被稱為多普勒效應。以后的研究發現,多普勒效應同樣適用于聲波和超聲波。
應用多普勒超聲探測心臟、血管或其他臟器時,超聲波探頭發射的聲束遇到流動著的紅細胞,二者的相對運動,就產生多普勒效應。如果血流迎向探頭,反射頻率就高于發射頻率;如血流背離探頭,反射頻率則低于發射頻率。
有關專家介紹說,用這種彩色多普勒做檢查,屏幕上顯示彩色圖像,使許多難以檢查的項目一目了然。比如,對心臟進行多普勒超聲檢查,不僅可以觀察到心臟和瓣膜的影像,而且可以直接計算出血液流動的速度、病變前后的壓力差等等。
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