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文檔簡介
超聲的發展歷程超聲(Ultrasound)是指振動頻率高于20KHz的聲波,具有穿透力強、方向性好的特點。在自然界中,一些動物利用超聲探測周圍的目標或障礙物,而這一點也給予了人類啟示。隨著19世紀末壓電材料被發現并順利實現產業化,超聲在空間測距、目標探測等領域快速發展,誕生了類似聲納、醫學影像這類跨時代的新應用。超聲成像在醫學當中的應用歷史悠久,隨著近幾十年的飛速發展,已形成了成熟的成像處理流程。第一次書面報道利用用聲波進行空間定位可以追溯到1794年,LazaroSpallanzani(“Opuscolidifisica”)分析了蝙蝠進行空間定位的基本機制,認為蝙蝠采用了的其他的機制來定位而不是采用視覺空間定位.到了1880年,Galto創建和生產的設備能夠產生40.000赫茲的頻率的聲波。同年,JacquesetPierreCurie兄弟指出石英晶體的機械振動能夠產生電力,現在這種現象被稱為壓電效應。JacquesetPierreCurie兄弟也發現了逆壓電效應,石英晶體在電荷變化的作用下能夠產生振動,形成超聲波。1912年,
Richardson基于超聲波的概念發明了回聲定位器,用于導航和檢測在水里的物體。1929年,Sokolov提出了聲音傳播的理論,并且在30年代早期開始采用超聲波檢測金屬結構內部的缺陷。1937年,Dussig兄弟試圖利用超聲波來顯示腦室結構,但他們的嘗試沒有成功,因為超聲波無法穿透骨質結構。1940年代Ludwig和Stuthers則開始使用脈沖超聲波探測膽囊結石。在1956年,IanDonald在實踐中真正使用一維模式(A型超聲)
來測量胎兒頭部的頂葉直徑。兩年之后,Donald
和
Brown發布了女性生殖器腫瘤的超聲圖像。同一時期,Brown發明了所謂的“二維復合掃描儀”,,使檢查者能夠觀察分析組織的密度,這通常被稱為超聲波在醫學應用上的轉折點。1942年,奧地利醫生首創性的把穿透式超聲成像應用在了人類顱腦診斷當中,雖然該方法獲得的顱腦圖像成像效果很差,但是由于他創新地將超聲成像引入到了臨床醫學診斷當中,該項工作仍被視為醫學超聲成像領域的里程碑。在此之后,隨著超聲理論研究的深入,不同的超聲成像方法不斷被提出、完善并走向商業化應用,并且直至今日仍有層出不窮的新型超聲成像方法的面世。LazaroSpallanzani超聲在人體軟組織中的傳播速度平均值為1540m/s,這一數值每個超聲醫師都耳熟能詳。可是,你知道是誰第一個測量出這一數值嗎?喬治·路德維希(GeorgeD?ringLudwig
),就是他第一個測量出了人體軟組織的超聲波平均傳播速度。這一數值一直沿用到今天。喬治·路德維希于1944年在圣文森特學院獲得化學學士學位,于1946年在賓夕法尼亞大學獲得醫學學位。畢業后,在1947年至1949年期間,路德維希在馬里蘭州貝瑟達的海軍醫學研究所擔任中尉。在那里,他開始使用a型工業探傷設備(最初是用斯佩里反射鏡)對動物組織進行實驗。路德維希使用反射性脈沖回波超聲方法,設計了一些實驗來檢測動物組織中異物的存在和位置,特別是對膽結石的定位,類似于雷達和聲納在探測外國船只和飛行物體時使用的方法。將超聲波技術發展成一種實用的檢測膽結石的技術。1949年,他發表了一份長達49頁的報告,系統介紹了利用超聲脈沖回聲技術實現人體內部器官和病變的定位和探測的方法,其中提到了超上在軟組織中的平均速度的測定過程。知曉超聲在軟組織中的傳播速度是超聲定位的基礎,可以說喬治·路德維希這一工作是后來各種超聲診斷儀器應用的先驅工作。1950年,喬治·路德維希將這一工作發表在《美國聲學會雜志》上。喬治·路德維希后來發明了一種叫做
"UltrasonicLocator"的商業化的超聲診斷儀。不過,喬治·路德維希顯然不是一個商業人才,他的雄心勃勃的商業計劃以失敗而告終。之后,路德維希在麻省總醫院等機構專注于代謝、內分泌和分子疾病,并在異常的血紅素、卟啉、吲哚、鈣磷酸鹽代謝、甲狀旁腺疾病和天生的代謝異常方面做出了特殊貢獻。1973年,路德維希因突發腦出血而去世,年僅51歲。這位英年早逝的超聲醫學先驅沒有趕上超聲診斷的黃金年代。超聲波設備的商業使用可以追溯到1963年,此時,B模式(“輝度模式”)設備已經發明,使檢查者能夠獲得可視化的直觀的二維圖像。到了1970年代年代
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