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壓電效應:超聲探頭的工作原理是基于壓電現象,即由受力變形而產生電的效應,稱為正壓電效應;由電產生變形的效應稱為逆壓電效應。探頭中的壓電材料(如PZT)在電信號作用下產生振動,進而發射超聲波;接收時,這些材料將返回的聲波轉換為電信號。
電子掃描和聚焦:電子凸陣超聲探頭內部由多個小型超聲換能器元件組成,這些元件可以獨立控制,通過改變它們的工作順序和相位,實現電子掃描和聚焦。這種方式可以形成扇形的超聲波束,并且能夠在一個較大的扇形范圍內進行掃描,獲取更廣泛的圖像信息。
發射和接收:探頭中的每個發射單元產生超聲脈沖信號,形成延時激發,從而形成一個扇形的超聲波束。探頭的每個接收單元接收回波信號,并將其轉換為電信號。這些電信號經過放大和濾波處理后,被數字信號處理器采集和處理。
圖像重建:采集到的超聲信號經過數字信號處理器進行重建,利用超聲傳播時間和接收信號的幅度信息,將超聲信號轉化為可視化的二維或三維圖像。通過對這些信息的處理和分析,可以重構出被探測物質的圖像,并得到關于物質內部結構和組織狀態的信息,以滿足不同的臨床需求。
多線同時成像:探頭內部的多個超聲換能器元件能夠同時工作,可以獲得更高的幀率和更清晰的圖像。這種多線同時成像技術提高了成像的速度和質量。
支持三維成像:通過控制超聲換能器元件的工作順序和相位,可以實現三維成像,提供更全面的內部結構信息。
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