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多普勒系统参数与多普勒信号 总被引:2,自引:0,他引:2
一、引 言 血流多普勒检测技术基于多普勒效应。多普勒效应是指当波源和接收仪器在连续介质中作相对运动时,仪器所接收到的振动频率不同于震源所辐射的频率,其频率差与相对运动的速度有关,以多普勒效应公式表示为:其中f_d为多普勒频率迁移,u为血液中红细胞或红细胞类聚体的运动速度,θ为超声声束和血流速度的夹角,c为超声波在血液中传播的速度,f_0为超声波的发射频率。因此只要测出多普勒频率迁移,就可以算出血液的运动速度也就是血流速度。 相似文献
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超声多普勒声谱参数的定义和应用 总被引:7,自引:0,他引:7
一、引 言 超声多普勒信号的频谱分析是多普勒技术的一个重要方面,它能够可靠而灵敏地用于血管疾病的诊断。由于动脉血流具有脉动性,多普勒信号的频谱成分通常以声谱图的形式进行显示。所谓声谱图,就是将三维信息的多普勒信号的频谱显示在两维平面上,即以横轴表示时间,以纵轴表示多普勒信号的频率(血流速度),而某一频率(速度)点的频谱幅度以灰度或颜色进行调制。由于实时的声谱图能 相似文献
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脉冲多普勒超声心动图对高原人室性早搏时血液动力学定量研究 总被引:2,自引:0,他引:2
杨永学 《中国应用生理学杂志》2000,16(3):217-217,226
高原由于高寒缺氧 ,心律失常 ,特别是室性早博的发生率较高。对于室性早博时血液动力学的定量研究国内尚较少报道。本研究应用脉冲多普勒超声心动图进行分析 ,以探讨室性早博时对心脏排血和充盈的血液动力学变化的影响及高原人室性早博血液动力学变化的特点。1 资料和方法(1)病历选择 1998年 6月至 1998年 12月 ,收住我院 35例室性早博患者 ,其中男性 2 3例、女性 12例 ,年龄 2 4~ 6 8岁。经体检和实验室及器械检查 ,排除器质性心脏病。心功能在正常范围 (NYHA心功能I级 ) ,心电图及 2 4hHolter诊断明确 ,排除间断、成对室… 相似文献
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棕眉柳莺鸣唱声谱分析及其地理差异的初步研究 总被引:2,自引:1,他引:1
2002、2005、2007年5-8月,在甘肃莲花山、宁夏贺兰山和内蒙阿拉善贺兰山等自然保护区对棕眉柳莺(Phylloscopus armandii)的鸣唱进行了采集,共录到18只108 min的鸣声.通过声谱分析,棕眉柳莺鸣唱的频率范围在2.63-6.32 kHz之间;音素数平均为5.56±2.47(n=124);持续时间为(1.07 4-0.30)s(rg=124).最长可达2.68 s.棕眉柳莺鸣唱音节之间的间隔时间差异较大,范围在2~18 8之间;从18只个体共589个音节中总结出61种音节类型,其中37种为共享音节,24种为特有音节,分别占总数的60.7%和39.3%.不同棕眉柳莺个体的鸣唱音节类型组成不同,没有任何两只棕眉柳莺个体的音节曲目完全一致.莲花山和内蒙贺兰山两个地区内个体之间的音节相似性系数存在显著差异(P=0.001).通过对棕眉柳莺鸣唱的地理变异分析,发现越是邻近分布的个体其鸣唱也越相似. 相似文献
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白眉长臂猿属(Hoolock)物种声音长期被认为不具有性二型,但是识别其声音的性别差异有助于该属物种的种群动态监测与行为学研究。本研究以天行长臂猿(Hoolock tianxing)作为研究对象,标注了11个个体的鸣声数据。我们通过k-中心点聚类(k-medoids聚类)识别音节类型,基于音节组成和音句长度划分音句类型,并且识别了音节特征和音句使用上的性别差异。本研究识别出wa、oo、whoop、ow和eek 5种音节类型以及7种音句类型。雌性的wa和ow音节频率变化的幅度与速率比雄性更大;oo音节的各项频率指标比雄性更低;whoop音节频率变化的幅度与速率相比于雄性更小。在音句的使用上,独猿个体鸣叫的音句与合唱时各自性别贡献的部分更为相似,雄性极少唱主要由whoop音节与ow音节组成的音句G,雌性极少唱音句B (wa-whoop)和C (wa-oo-wawhoop)。本研究表明天行长臂猿的声音中存在性二型,该性别差异不仅有助于对天行长臂猿的监测,而且有助于理解不同声音类型及性别差异的功能。 相似文献
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对血液中栓子的早期检测有着重要的临床诊断意义。超声多普勒技术使栓子的无损检测成为可能,但是目前的检测尚依赖于医生的手动操作和临床经验,仍缺乏可靠的自动检测系统。本文基于小波包变换和主元分析提取对栓子敏感的特征参数,并利用神经网络构建超声多普勒栓子信号的自动检测系统。仿真研究和临床实验表明:该系统有效提高了栓子检测的准确性,有望应用于临床诊断。 相似文献
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动态模式多普勒仪是一种新型脑血流状况分析仪器。它采用波束方向上连续采样点的深度能量彩色编码直观地显示血流状况的二维信息,较业已成熟的经颅多普勒仪能够更加全面地获取和分析血流动力学参数,因而性能优越。本文结合经颅多普勒仪阐述动态模式显示的原理,对照频谱图介绍其显示方式和功能,并以显示实验来探索M-mode显示的实现方法。 相似文献
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2003年3月—2004年3月对无量山大寨子3群西黑冠长臂猿的二重唱的时间特征进行了监测。于2007年3月和2008年3月利用Sony TC-D5 Pro2录音机、Sony C-76指向性话筒和Sony录音磁带对其二重唱进行了录音,对录音效果最好的5个声音用Signal/RTS 4.0软件进行声谱分析。对无量山西黑冠长臂猿二重唱的声谱结构和时间特征的研究结果表明,雄性西黑冠长臂猿的声音由起始音节、简单的重复音节和调节音节组成。根据频率变化的强度,可以将调节音节分为弱调节音节和强调节音节。强调节音节的特征是第二个音节具有非常明显的频率变化,有时第三个音节有类似变化,变频时的最高频率可达到5 828 Hz。雌性长臂猿一般只会发出一种类型的声音,即固定而刻板的激动鸣叫。根据激动鸣叫是否完整可以分为成功的激动鸣叫和失败的激动鸣叫。典型的西黑冠长臂猿二重唱通常由成年雄性发起,并占主导地位,且一般由雄性结束。雌性激动鸣叫结束后,雄性马上发出调节音节与之配合,雄性调节音节与雌性激动鸣叫的时间间隔平均为2.7 s。平均每个群体的鸣叫频次为53%。如果发生鸣叫,一个群体平均每天鸣叫1.09次。91.5%的鸣叫发生在日出前0.5 h至日出后3 h之间,其中48.6%的鸣叫发生在日出后1 h内。在一次鸣叫中,雌性平均发出成功的激动鸣叫4.6次,两次成功的激动鸣叫之间的时间间隔平均为115 s。群体间均未显示鸣叫频次和持续时间上的差异,但激动鸣叫次数和激动鸣叫时间间隔具有显著差异。 相似文献
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目的:探讨多普勒彩色血流成像中流速估计的方法。方法:对多普勒彩色血流成像中流速估计的两种算法-相域自相关和时域互相关进行了理论分析,在FieldII软件平台上对两种算法进行仿真。分别在中心流速为0.5m/s(中低速)和0.5m/s(高速)时进行血流速度仿真,得出了各自不同中心流速的血流速度分布曲线,并对其进行了对比分析。结果:相域自相关方法对中低速血流进行流速传计的精确度和稳健性都强于时域互相关方法;对于高速血流相域方法估计结果产生了混叠,但时域方法可以通过加大最值的搜索范围仍然能够得到正确的估计结果。结论:两种方法各有优缺点,互为补充。在实际应用中可以考虑结合使用两种方法,充分利用二者的优点。 相似文献
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为研究搭桥冠脉内血流状况与移植管结构因素的关系,采用基于计算流体动力学模型的信号仿真方法合成不同缝合角度、不同缝合距离的搭桥冠脉内的超声多普勒血流信号,并分析其频谱随两个结构因素变化的规律。结果表明:缝合角度越小,缝合前端及下游仿真信号的频谱宽度越小,说明搭桥手术的效果越好;缝合位置距离狭窄越近,缝合后端附近血流信号的频谱宽度越大,缝合前端及下游的频谱宽度则越小,说明手术应折中选取缝合位置。结论与血液动力学研究结果一致,可以为手术方案的设计和术后效果的监测提供参考。 相似文献
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动物血液的色彩是多种多样 ,除了红色 ,还有蓝色、绿色。动物血液是随着循环系统的产生而产生的。一般由血浆和血细胞组成。极低等的动物 ,在血液循环时 ,氧气只需物理性溶解在血中就可以 ,但在大多数动物 ,氧的运输则需要靠血中特殊的媒介物——血色蛋白 (或称血色素 )。血色素均为含有金属元素的蛋白质 ,在氧分压高的组织 (肺或鳃 )中能与氧结合 ,而在氧分压低的组织中则可将氧放出 ,从而作为氧的载体而起到运输氧的作用。血液的颜色是由存在于血浆或血细胞中的血色素所决定的。不同的血色素由于所含化学元素各异 ,因而形成不同颜色的血液… 相似文献
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光化学法灭活血液中病毒的研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
许金波 《微生物学免疫学进展》1998,26(2):80-83
光化学灭活法是指某些化学光敏剂与病原微生物的核酸或蛋白结合后,再以特定波长光照射,使光敏剂与核酸或蛋白之间发生光化学反应,以导致病原体失活的方法。研究认为,补骨脂素光化学法既可灭活细胞外的游离病毒,又可灭活细胞内的病毒,对包膜和无包膜病毒都有效。而部花青540、血卟啉和甲基蓝等光化学法主要对包膜病毒灭活效果较好。不同光化学灭活法对血液成分的影响程度有差异 相似文献
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毛霉菌(Mucore)广泛存在一手自然环境中,常引起食品的霉变,是人类的条件致病菌之一。在某些大量应用抗生素、皮质类固醇激素、免疫抑制剂、器官移植、糖尿病酸中毒以及肿瘤患者,则可发生感染,病程快,常可致命【川毛霉菌所引起的人类疾病,因常天培养结果,难以肯定菌种,但大部分为毛霉目中的真菌,故统称为毛霉病[2]。国内60年代末曾报告病例,最后并发毛霉菌性败血症而死亡。本文报告1例从患者血液培养中检验出毛霉菌。1病历摘要患者,男,64岁,因患慢性支气管炎,肺气肿合并感染,曾服用头抱氨等、激素类药物数月,出现近卫周… 相似文献
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基于血流多普勒原理的血压测量系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
血流信号的采集可基于超声多普勒技术。利用多普勒超声探头在肢体主动脉脉搏处采集到血流多普勒频移信号,对信号电压进行放大,一方面直接输入扬声器转变为音频信号,得到多普勒音;同时用频率/电压变换器LM331变换多普勒频移信号,得到脉搏波信号。基于此原理,设计了使用无创、直观的方法获得肢体血流参数,并经PC机处理,最终在显示器上显示脉搏波形和血压数值的方法。 相似文献