心脏彩色多普勒超声中的PW是什么意思?

彩色多普勒超声检查报告单看下是什么意思
悬赏2个健康币
健康咨询描述:
主要症状:喉咙有异物感发病时间:化验检查结果:检查所见:
甲状腺左叶大小约51mmX17mmX11mm
峡部厚约2.8mm
甲状腺右叶大小约53mmX14mmX15mm
甲状腺右侧叶下极见2个不均实质性结节,较大者约7mmX3.3mm,界清,较大者周边有低回声环征;余实质回声均匀.
CDFI/PW:甲状腺右侧叶结节内部未见明显彩色流血信号.
双侧颈部未见异常肿大淋巴结现象.超声印象:
1,甲状腺右侧叶结节,腺瘤?清结合临床.
2,双侧颈部未见异常肿大淋巴结.
曾经的治疗情况和效果:
这两东西我感觉都有几年了,只是最近喉咙很难受,才去检查的.本来说是咽炎.现在还不知道,希望你能说下这报告能说明什么.
感谢医生为我快速解答——该
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难道是甲状腺囊肿,建议穿刺那个结节有无透明,黄色的粘稠液体,其他没什么,就是那个结节值得注意,还是去更好的医院去详细检查下吧,这样更好.
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CW acquisition and PW acquisition是什么意思 是医学用语吗 谢谢 这是一篇医学文章里的词
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超声波检测方面的术语:PW是脉冲多普勒,CW是连续多普勒PW是间断发射/接收超声多普勒信号,主要用于对低流速的血流信号的检测,具有远距离选通功能;CW是连续发射/接收超声多普勒信号,主要用于对高流速的血流信号的检测。如心脏超声检查。
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出门在外也不愁血流信号 _百度百科
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血流信号,即血流的丰富程度。释&&&&义血流的丰富程度作&&&&用与良恶性有关
血流信号,即血流的丰富程度
血流丰富程度的分级通常分为四级:0级为肿块内未见血流信号显示;1级为少量血流,肿块内见1~2个点状血流信号;2级为中量血流,肿块内见3~4个点状血流信号或一条管壁清晰的血管;3级为丰富血流,肿块内见4个以上点状血流或2条管壁清晰的血管。一般来说,恶性肿块的血供较良性肿块丰富,前者多为2~3级血流,后者多为0~1级血流。肿瘤中,恶性组2~3级血流的占86.96%,良性组0~1级血流的占91.3%。
虽然血流丰富程度与良恶性有关,但与肿块的大小亦有一定的关系。一些较大的乳腺良性肿块内可观察到丰富的血流信号,而在一些小乳腺癌内却未见血流信号显示,这可能与肿瘤体积小,新生血管相对较少且管径较细,以及仪器的灵敏度的局限性,以致细小血管的低速血流难以显示等因素有关。
CDFI显示人体的血流,二、三维显示人体的解剖结构,二者提供了完整的人体解剖信息。以CDFI为基础,由于CDFI不需要方向分离、频域解调等处理,可降低检测阈值,便于显示小血管中的低速血流,但不能区分流向和流速。90年代又发展了四种彩色多普勒技术:厂)多普勒能量图、能量多普勒和血管造影(Color DoPPer Efififigy lyygigg,Power DoPPerImaging Anglo)。(2)彩色多普勒能量图(CDE)。(3)彩色多普勒组织成像(CDT!)又称为多普勒心肌显像(DMI)。(4)能量运动成像(PMI)。CDFI、CDTI、CDE都是利多普勒频移信号的信息量加在常规的二维图上进行成像的,它显示血流或组织的运动情况。CDE虽不能表示彩色血流的方向和速度,但有很高的空间分辨力,对小血管的低速血流很敏感,目前已能显示0mm/s低速的血流。
日本东芝公司将CDFI和CDE两者所长结合起来,发明了一种DPA(方向能量图),既能对低速血流的敏感性,又有彩色多普勒的方向性。CCD(彩色多普勒速度能量图)是近年来开发的新技术对血流显像更简便、更敏感。尤其是可显示心肌内的冠脉穿插支,对冠心病的研究开拓了新领域。
美国GE公司的B-FIOW的专利技术得到更好的血管及血流图像的空间分辨率和时间分辨率,能动态清晰地看到血流的运动和的不规则运动。是超声技术的新突破。QTV(定量组织速度成像)技术是近年兴起的新技术,是定量分析心肌存活性的新手段。以原始数据存储和超高帧频为基础,克服了传统多普勒心肌成像的局限性,因此临床上可广泛地应用于冠心病、高血压、、心脏电生理等方面的检查。
Ge system Five型高档数字多普勒超声诊断仪推出的AMM(直线解剖M型)技术,发展了传统M型超声心动图技术。在360”范围内任意取样对心脏各室壁均能精确观察其厚度及增厚情况,也有利于射血分数的准确测量。在不同时期存储基础上得到的M型图像,在不同时期存储的二维超声心动图上得到的M型图像,可比较同一患者不同时期多个室壁节段运动情况,对了解治疗及判断预后均有重要意义。CMM(曲线解剖M型)于二维彩色多普勒速度图像之上,将“M型曲线”放置于扫查切面内任意一段心肌,其取样线走向可为任意方向、任意形状,并可置于心肌壁中央,然后获得实时的二维彩色多普勒图像中扫查切面内所有心肌节段的舒缩运动时相信息,以及速度、运动幅度、加速度、能量及应力率等局域心肌功能指标。与定量组织速度成像(QTVI)技术结合,给心肌缺血、心肌激动顺序及多节段心肌运动分析带来了新的手段。近年开展的AQ(超声声学定量技术)、CK(彩色宝壁运动成像技术)技术可用于心内膜自动描记,方便的观察心脏室壁运动。心脏超声软件也十分丰富。有些高档次可以报告川多种心脏检测参数,对临床诊断各类心脏疾病极有价值。腹部彩超除作其它腹部脏器检查外都装有丰富的产科软件,可方便的检出胎龄,从而准确方便地判定胎儿发育状况及报告、及多项胎儿发育参数。高档彩超,特别是都装备了变频探头、宽频探头及超声CT软件,使图像更清晰更逼真,分辨率更强,临床应用更广泛。今天的彩色超声多普勒所显示的灰阶和彩色图像质量对体内流体(血液)的敏感程度均达到理想程度。所以说彩色超声多普勒设备的开发成功是超声医学发展史上的又一个里程碑。
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看多普勒频移 _百度百科
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多普勒效应造成的发射和接收的频率之差称为多普勒频移。它揭示了波的属性在运动中发生变化的规律。英文名称:Doppler Shift ,是为纪念克里斯琴·多普勒·约翰(Doppler, Christian Johann)而命名的,他于1842年首先提出了这一理论。主要内容为:物体辐射的因为波源和观测者的相对运动而产生变化。在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,变得较高 ( blue shift)。多普勒频移,当运动在波源后面时,会产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低 (红移 red shift)。外文名Doppler Shift提出者克里斯琴·多普勒·约翰提出时间1842年
多普勒效应示意图多普勒频移,当运动在波源后面时,会产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低 (red shift)。波源的速度越高,所产生的效应越大。根据光波红(蓝)移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度
多普勒频移及信号幅度的变化等如图2所示。当火车迎面驶来时,鸣笛声的波长被压缩(如图2右侧波形变化所示),频率变高,因而声音听起来尖利刺耳。当火车远离时,声音波长就被拉长(如图2左侧波形变化所示),频率变低,从而使得声音听起来减缓且低沉。
图2 声波的多普勒效应引起的多普勒频移
这种现象也存在于其他类型的波中,例如光波和电磁波。科学家们观察发现,从外太空而来的光波,其频率在不断变低,既向频率较低的红色波段靠拢,这是光波遵从多普勒效应从而引起多普勒频移的例证。对于电磁波,高度运动的物体上(例如高铁)进行无线通信,会出现信号质量下降等现象,就是电磁波存在多普勒频移现象的实例。
多普勒频移导致无线通信中发射和接收的频率不一致,从而使得加载在频率上的信号无法正确接收,甚至无法接收到。把声波视为有规律间隔发射的脉冲,可以想象若你每走一步,便发射了一个脉冲,那么在你每走一步时,面前的声源发出的脉冲相对于你的传播距离比你站立不动时近了一步,而在你后面的声源则比原来不动时远了一步。或者说,在你之前的脉冲频率比平常变高,而在你之后的脉冲频率比平常变低了。
所谓就是当发射源与接收体之间存在相对运动时,接收体接收的发射源发射信息的频率与发射源发射信息频率不相同,这种现象称为多普勒效应,接收频率与发射频率之差称为多普勒频移。声音的传播也存在多普勒效应,当声源与接收体之间有相对运动时,接收体接收的声波频率f'与声源频率f存在多普勒频移Δf(doppler shift)即
Δf=f'-f
当接收体与声源相互靠近时,接收频率f'大于发射频率f即:Δf&0
当接收体与声源相互远离时,接收频率f'小于发射频率 即: Δf&0
多普勒频移最基本的计算公式是:
多普勒频移基本公式
例如在一个运动速度为100 km/h的列车上,使用GSM 900 MHz的手机进行通话,假设发射频率为900 MHz,则最大的多普勒频移为fm=0/300*900*1=83 Hz,此时列车移动的方向与无线电波发射的方向一致。如果列车运动的方向与发射方向成90°角,则无多普勒频移,夹角在两者之间时,为0~83 Hz的范围值。如列车移动方向与无线电波发射的方向相反或呈90°~180°角,则频移为负值,范围为-83 Hz~0。无线通话中频率误差的标准一般为0.05 ppm,即百万分之0.05,则900 MHz允许的频率误差为900*0.05=45 Hz。
从而可以看出,列车运动时通话的接收频率的误差经常会超过频率误差,多普勒频移已经影响到了通话质量。因此消除或降低多普勒频移对无线通信的影响,是高速运动中进行无线通信必须解决的问题。解决这个问题通常采用的方法是:估算多普勒频移,并对估算的频率偏差进行补偿。尤其是多普勒效应影响非常大的水中无线通信,业界和学术界已经有很多研究成果,采用的方法大多都是通过某些算法进行多普勒频移的消除或补偿。多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波形,包括光波。科学家Edwin Hubble使用多普勒效应得出宇宙正在膨胀的结论。他发现远处银河系的光线频率在变低,即移向的红端。这就是红色多普勒频移,或称红移。若银河系正移向蓝端,光线就成为。
在中,当飞机移向卫星时,频率变高,远离卫星时,频率变低,而且由于飞机的速度十分快,所以我们在卫星移动通信中要充分考虑“多普勒效应”。另外一方面,由于非静止卫星本身也具有很高的速度,所以现在主要用静止卫星与飞机进行通信,同时为了避免这种影响造成我们通信中的问题,我们不得不在技术上加以各种考虑。也加大了卫星移动通信的复杂性。
声波的多普勒效应也可以用于医学的诊断,也就是我们平常说的。彩超简单的说就是高清晰度的黑白B超再加上彩色多普勒,首先说说超声频移诊断法,即,此法应用多普勒效应原理,当声源与接收体(即探头和反射体)之间有相对运动时,回声的频率有所改变,此种频率的变化称之为频移,D超包括脉冲多普勒、连续多普勒和彩色多普勒血流图像。彩色多普勒超声一般是用技术进行多普勒信号处理,把自相关技术获得的血流信号经后实时地叠加在二维图像上,即形成彩色多普勒超声血流图像。由此可见,彩色多普勒超声(即彩超)既具有二维超声结构图像的优点,又同时提供了血流动力学的丰富信息,实际应用受到了广泛的重视和欢迎,在临床上被誉为“非创伤性血管造影”。小尺度衰落表征了接收信号短时间内的快速移动。
移动无线信道的主要特征是多径传播。
多普勒效应:引起多普勒频移
时间色散:RMS时延扩展、相干带宽
频率色散:多普勒扩展、相干时间
空间色散:角度扩展、相干距离
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