超声波在不同介质中的传输特性分析
摘要: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,其在工业生产、实际生活和医疗的应用十分广泛。
关键词:超声成像; 衰变; 电压
1.文献综述
1.1研究背景及意义
能够在听觉器官引起声音感觉的波动称为声波。人类能够感觉的声波频率范围约在20-20000HZ。频率超过20000HZ,人的感觉器官感觉不到的声波,叫做超声波。生活中的超声应用主要是清洗设备,例如眼镜的清洗等;在工业生产中主要是超声测距、超声探伤和超声成像;在医疗上主要是超声成像的应用和超声诊断技术。其中医疗中三维超声成像和超声分子影像是国内超声应用研究和发展的趋势。
20世纪50年代建立,70年代广泛发展应用的超声诊断技术,总的发展趋势是从静态向动态图像(快速成像)发展,从黑白向彩色图像过渡,从二维图像向三维图像迈进,从反射法向透射法探索,以求得到专一性、特异性的超声信号,达到定量化、特异性诊断的目的。
近三十年来,医学超声诊断技术发生了一次又一次革命性的飞跃,80年代介入性超声逐渐普及,体腔探头和术中探头的应用扩大了诊断范围,也提高了诊断水平,90年代的血管内超声、三维成像、新型声学造影剂的应用使超声诊断又上了一个新台阶。其发展速度令人惊叹,目前已成为临床多种疾病诊断的首选方法,并成为一种非常重要的多种参数的系列诊断技术。从早期超声诊断技术到目前的超声多普勒成像技术、三维成像技术和谐波成像技术的发展历程来看,超声图像诊断技术的发展目的是为了提高图像质量,准确反映疾病信息;超声分子成像是国内近两年提出的研究方向:通过将目的分子特异性抗体或配体连接到声学造影剂表面构筑靶向声学造影剂,使声学造影剂主动结合到靶区,进行特异性的超声分子成像 ,标志着超声影像学从非特异性物理显像向特异性靶分子成像的转变,体现出从大体形态学向微观形态学、生物代谢、基因成像等方面发展的重要动向,代表了超声影像技术的发展方向。超声分子成像是通过将目的分子特异性抗体或配体连接到声学造影剂表面构筑靶向声学造影剂,使声学造影剂主动结合到靶区,进行特异性的超声分子成像 ,标志着超声影像学从非特异性物理显像向特异性靶分子成像的转变,体现出从大体形态学向微观形态学、生物代谢、基因成像等方面发展的重要动向,代表了超声影像技术的发展方向。
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