兽用B超机测牛羊成像超声原理
兽用B超机的基本原理是声波穿过组织并被反射、折射或吸收。返回换能器的声波负责产生图像。传回换能器的声音量越大,屏幕上显示的图像就越亮(使用 B 型超声时)。


反射负责产生图像,因为反射的超声波在到达换能器时会转换为图像。反射取决于反射结构的大小以及相关声波的频率。较高频率的声波从较小的结构反射并衰减得更快,因此在对较浅的结构成像时使用较高频率的声波。如上所述,当波从一个组织传播到另一个组织时声阻抗存在差异时,会出现更大量的反射,并且只有更少的波保留下来才能进入更深的组织。这解释了换能器和皮肤表面之间需要良好的耦合。


当应用于垂直于皮肤表面的超声波束时,反射非常简单。如果入射超声波束不垂直,则反射超声波束的角度等于入射角,前提是组织内的行进速度相等。如果在两个组织中的行进速度不同,则会发生折射。来自尺寸远大于超声波波长的大型光滑界面的反射称为镜面反射。但是,反射经常发生在不完全光滑且大小与超声波波长相当的表面。这些被称为漫反射器,因为它们在许多方向上传播并且具有低振幅。这在某种程度上是有利的,因为虽然漫反射器较弱,但它们对入射角的依赖性低于镜面反射器,并且被大量用于提供有关器官纹理的信息。从一个区域到另一个区域的散射变化导致亮度变化,这被称为高回声和低回声。与周围组织相比,散射增加会导致高回声外观,而与周围组织相比,散射会减少,从而导致低回声外观。
折射是声波从一种介质传播到另一种介质时方向发生的变化,其中传播速度略有不同,如果入射声波是倾斜的,就会发生这种情况。通常,这种情况发生在更坚固的结构内有充满液体的内脏,例如胆囊的边缘。这在具有更大声阻抗的材料中更为明显。由于折射光束的传播方向略有不同,因此反射角也不同,因此成像结构的位置可能与真实结构不同。这会产生令人困惑的人工制品。


在散射结构比入射光束的波长小得多并且数量众多的情况下,这些被称为瑞利散射体。这方面的一个例子是红细胞。来自此类结构的散射与频率的四次方成正比,因此频率加倍会使散射增加 16 倍。
衰减是兽用B超超声波束穿过组织时强度的降低,并且由于两个过程而发生;瑞利散射和吸收。当声音被吸收时,能量通过组织内的摩擦力转化为热量。这随着所涉及材料的密度而增加,并解释了为什么在液体中吸收的声音比软组织吸收的声音少,并间接解释了远距离声学增强的现象。
衰减与频率成正比,并且在脂肪等组织中也更大。这解释了为什么在较浅的深度使用较高频率的超声波,以及为什么在肥胖动物中可能需要较低频率的超声波来获得诊断图像。以下是特定频率探头穿透深度的一般指南:
探头频率 (MHz) | 检测深度 (CM) |
5.0 MHz | 12–15 cm |
7.5 MHz | 6–8 cm |
10 MHz | 4 cm |
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