JP7146096B2 - 超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法 - Google Patents
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Description
もしくは、超音波プローブは、複素ベースバンド信号処理部により処理された複素ベースバンド信号に基づいて分散データを生成する分散データ生成部を含み、プローブ側無線通信回路は、分散データ生成部により生成された分散データを無線送信し、カラーフロー画像生成部は、位相データおよび分散データに基づき、カラーフロー画像として位相分散画像を生成することもできる。
また、カラーフロー画像生成部は、複素信号生成部により生成された複素信号に対して空間的および時間的な平滑化処理を施し、平滑化された複素信号に基づいてカラーフロー画像を生成することができる。
また、カラーフロー画像生成部は、複素信号生成部により生成された複素信号に対してスキャンコンバート処理を施し、処理された複素信号に基づいてカラーフロー画像を生成することができる。
以下に記載する構成要件の説明は、本発明の代表的な実施態様に基づいてなされるが、本発明はそのような実施態様に限定されるものではない。
なお、本明細書において、「~」を用いて表される数値範囲は、「~」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意味する。
本明細書において、「同一」、「同じ」は、技術分野で一般的に許容される誤差範囲を含むものとする。
図1に、本発明の実施の形態1に係る超音波診断装置1の構成を示す。超音波診断装置1は、超音波プローブ2と、超音波プローブ2に無線接続された診断装置本体3を有し、カラーフローモードを備える超音波診断装置である。ここで、「カラーフローモード」とは、いわゆるカラーフローマッピングにより、被検体内の血行動態に対応して色を付け、Bモード画像上に重ね合わせながらリアルタイムで表示する表示モードのことをいう。
図1に示されるように、超音波プローブ2は、振動子アレイ11を有しており、振動子アレイ11に、送信回路12と受信回路13が接続されている。ここで、送信回路12と受信回路13により、送受信回路14が構成されている。送信回路12および受信回路13に、超音波送受信制御部15が接続されている。また、受信回路13に、検波部16、複素ベースバンド信号処理部17および位相データ生成部18が順次接続されている。また、受信回路13にBモード画像生成部19が接続されている。また、位相データ生成部18およびBモード画像生成部19に、プローブ側無線通信回路20が接続されている。また、プローブ側無線通信回路20に通信制御部21が接続されている。
また、通信制御部32、複素信号生成部33、カラーフロー画像生成部34、表示制御部35に、本体制御部37が接続されており、本体制御部37に、入力装置38と格納部39が接続されている。ここで、本体制御部37と格納部39とは、互いに双方向の情報の受け渡しが可能に接続されている。また、通信制御部32、複素信号生成部33、カラーフロー画像生成部34、表示制御部35および本体制御部37により、本体側プロセッサ40が構成されている。
ハイパスフィルタ44は、いわゆるウォールフィルタ(Wall Filter)として機能するもので、検波部16で生成された複素ベースバンド信号から、いわゆるクラッタ信号と呼ばれる、被検体の体内組織の運動に由来する低周波数成分の信号を除去する。
X=Σ(In-1・I* n+Qn-1・Q* n)/(REP-1) (n=1,2,・・・,REP-1)・・・(1)
Y=Σ(In-1・Q* n-Qn-1・I* n)/(REP-1) (n=1,2,・・・,REP-1)・・・(2)
V=(1/π)tan-1(X,Y)・・・(3)
Bモード信号処理部46は、受信回路13により生成された音線信号に対し、超音波の反射位置の深度に応じて距離による減衰の補正を施した後、包絡線検波処理を施すことにより、被検体の体内組織に関する断層画像情報であるBモード画像信号を生成する。
Bモード画像処理部48は、DSC47から入力されるBモード画像信号に階調処理等の各種の必要な画像処理を施す。
このような処理がなされたBモード画像信号を、単に、Bモード画像と呼ぶ。
プローブ制御部22は、予め記憶しているプログラム等に基づいて、超音波プローブ2の各部の制御を行う。
バッテリ24は、超音波プローブ2内に内蔵されており、超音波プローブ2の各回路に電力を供給する。
モニタ36は、表示制御部35による制御の下、カラーフロー画像およびBモード画像等を表示するものであり、例えば、LCD(Liquid Crystal Display:液晶ディスプレイ)、有機ELディスプレイ(Organic Electroluminescence Display)等のディスプレイ装置を含む。
本体制御部37は、格納部39等に予め記憶されているプログラムおよび入力装置38を介した操作者による入力操作に基づいて、診断装置本体3の各部の制御を行う。
入力装置38は、操作者が入力操作を行うためのものであり、キーボード、マウス、トラックボール、タッチパッドおよびタッチパネル等を備えて構成することができる。
このようにして得られた複素ベースバンド信号は、複素ベースバンド信号処理部17のハイパスフィルタ44により、いわゆるクラッタ信号と呼ばれる被検体の体内組織の運動に由来する低周波数成分が除去され(ステップS4)、複素ベースバンド信号処理部17の自己相関部45により、式(1)、式(2)に表される自己相関信号X、Yが生成される(ステップS5)。
複素信号生成部33は、本体側無線通信回路31により受信された位相データVに対して、式(3)により表される変換の逆変換を行うことにより、振幅の情報を含まず位相の情報のみを含む複素信号を生成する(ステップS9)。
この場合に、Bモード画像生成部19のBモード信号処理部46において包絡線検波処理を施すことにより生成されたBモード画像信号が、プローブ側無線通信回路20から無線送信され、診断装置本体3の本体側無線通信回路31で受信されたBモード画像信号に対して、DSC47による画像信号への変換およびBモード画像処理部48による画像処理が施され、画像処理が施されたBモード画像信号(Bモード画像)が表示制御部35に送出される。このように診断装置本体3内に配置されるDSC47およびBモード画像処理部48は、本体側プロセッサ40により構成されることもできる。
実施の形態1において、位相データ生成部18により生成された位相データVがプローブ側無線通信回路20から診断装置本体3に送信されているが、位相データVを画像圧縮することにより、診断装置本体3に送信する位相データVの情報量をさらに小さくすることができる。
また、診断装置本体3Aにおいて、本体側無線通信回路31に通信制御部32と画像解凍部52が接続され、画像解凍部52に、複素信号生成部33と表示制御部35が接続されている。
超音波プローブ2Aのプローブ側無線通信回路20は、画像圧縮部51により画像圧縮された位相データVおよびBモード画像を、通信制御部21による制御の下で診断装置本体3Aに無線送信する。
画像解凍部52は、本体側無線通信回路31から送出された位相データVおよびBモード画像を、画像圧縮部51により画像圧縮される前の形式に解凍する。すなわち、画像解凍部52は、本体側無線通信回路31から送出された位相データVを、超音波プローブ2の位相データ生成部18により生成された直後の位相データVと同一の形式に解凍し、本体側無線通信回路31から送出されたBモード画像を、Bモード画像生成部19により生成された直後のBモード画像と同一の形式に解凍する。解凍された位相データVは、複素信号生成部33に送出され、解凍されたBモード画像は、表示制御部35に送出される。
カラーフロー画像生成部34は、複素信号生成部33により生成された複素信号に基づいてカラーフロー画像を生成する。
表示制御部35は、カラーフロー画像生成部34により生成されたカラーフロー画像と画像解凍部52から送出されたBモード画像に対して所定の処理を施し、カラーフロー画像とBモード画像をモニタ36に表示する。
実施の形態1において位相データ生成部18により、複素ベースバンド信号処理部17により生成された自己相関信号X、Yが位相データVに変換され、位相データVがプローブ側無線通信回路20により診断装置本体3に無線送信されているが、位相データVとは別に自己相関信号X、Yの振幅を表すデータが診断装置本体3に無線送信されることもできる。
また、診断装置本体3Bにおいて、本体側無線通信回路31に通信制御部32、複素信号生成部33、カラーフロー画像生成部34および表示制御部35が接続されている。
R=Σ(In・I* n+Qn・Q* n)/REP (n=1,2,・・・,REP-1)・・・(4)
このようにして生成された振幅データRは、例えば、位相データVと同様に、8ビットで保持されることができる。
プローブ側無線通信回路20により無線送信された位相データVは、診断装置本体3Bの本体側無線通信回路31により受信されて、複素信号生成部33に送出される。また、プローブ側無線通信回路20により無線送信された振幅データRは、本体側無線通信回路31により受信されて、カラーフロー画像生成部34に送出される。
カラーフロー画像生成部34は、複素信号生成部33により生成された複素信号と本体側無線通信回路31から送出された振幅データRに基づいて、カラーフロー画像を生成する。カラーフロー画像生成部34は、例えば、複素信号に基づいて位相データを生成し、さらに、振幅データRの値が定められた振幅しきい値よりも大きいピクセルに対応する位相を血液ではなく被検体の体内組織に由来する位相であると判断し、振幅データRの値が振幅しきい値以下となるピクセルにのみ、位相データに基づく色相を付与した速度画像をカラーフロー画像として生成することができる。また、カラーフロー画像生成部34は、例えば、複素信号に基づいて位相データを生成し、生成された位相データに基づいて、いわゆるパワー画像に対して、位相データに基づく色相を付与したディレクショナルパワー画像をカラーフロー画像として生成することもできる。
P=10・log(R)・・・(5)
このようにして、振幅データRがデシベル値Pに変換されることにより、振幅データRの情報量を低減することができる。
実施の形態3において、位相データVの他に振幅データRが生成され、生成された位相データVと振幅データRがプローブ側無線通信回路20により診断装置本体3Bに無線送信されているが、位相データVと振幅データRの他にいわゆる分散データが生成されることもできる。
A=1.0-{(X/R)2+(Y/R)2}0.5・・・(6)
プローブ側無線通信回路20により無線送信された位相データVは、診断装置本体3Cの本体側無線通信回路31により受信されて、複素信号生成部33に送出される。また、プローブ側無線通信回路20により無線送信された分散データAは、本体側無線通信回路31により受信されて、カラーフロー画像生成部34に送出される。
カラーフロー画像生成部34は、複素信号生成部33により生成された複素信号と本体側無線通信回路31から送出された分散データAに基づいて、カラーフロー画像を生成する。カラーフロー画像生成部34は、例えば、複素信号に基づいて位相データを生成し、速度画像に対して分散データAの値に応じた色相を付与した、いわゆる速度分散画像を生成することができる。
Claims (8)
- 振動子アレイを含む超音波プローブとモニタを含む診断装置本体とが無線接続され且つカラーフローモードを備える超音波診断装置であって、
前記超音波プローブは、
前記振動子アレイから被検体に向けて超音波パルスを送信し且つ前記被検体からの超音波エコーを受信した前記振動子アレイから出力される受信信号に受信フォーカス処理を施して音線信号を生成する送受信回路と、
前記送受信回路により生成された前記音線信号に基づいて複素ベースバンド信号を生成する検波部と、
前記検波部により生成された前記複素ベースバンド信号にハイパス処理および自己相関解析処理を施す複素ベースバンド信号処理部と、
前記複素ベースバンド信号処理部により処理された前記複素ベースバンド信号に基づいて位相データを生成する位相データ生成部と、
前記位相データ生成部により生成された前記位相データを無線送信するプローブ側無線通信回路と
を含み、
前記診断装置本体は、
前記超音波プローブの前記プローブ側無線通信回路から無線送信された前記位相データを受信するプローブ側無線通信回路と、
前記プローブ側無線通信回路により受信された前記位相データに基づいて複素信号を生成する複素信号生成部と、
前記複素信号生成部により生成された前記複素信号に基づいてカラーフロー画像を生成するカラーフロー画像生成部と、
前記カラーフロー画像生成部により生成された前記カラーフロー画像を前記モニタに表示させる表示制御部と
を含む超音波診断装置。 - 前記超音波プローブは、前記位相データ生成部により生成された前記位相データを画像圧縮する画像圧縮部を含み、
前記プローブ側無線通信回路は、前記画像圧縮部により画像圧縮された前記位相データを無線送信する請求項1に記載の超音波診断装置。 - 前記超音波プローブは、前記複素ベースバンド信号処理部により処理された前記複素ベースバンド信号に基づいて振幅データを生成する振幅データ生成部を含み、
前記プローブ側無線通信回路は、前記振幅データ生成部により生成された前記振幅データを無線送信し、
前記カラーフロー画像生成部は、前記位相データおよび前記振幅データに基づき、前記カラーフロー画像としてパワー画像を生成する請求項1または2に記載の超音波診断装置。 - 前記超音波プローブは、前記複素ベースバンド信号処理部により処理された前記複素ベースバンド信号に基づいて分散データを生成する分散データ生成部を含み、
前記プローブ側無線通信回路は、前記分散データ生成部により生成された前記分散データを無線送信し、
前記カラーフロー画像生成部は、前記位相データおよび前記分散データに基づき、前記カラーフロー画像として位相分散画像を生成する請求項1~3のいずれか一項に記載の超音波診断装置。 - 前記カラーフロー画像生成部は、前記複素信号生成部により生成された前記複素信号に対して複数の走査線間の補間処理を施し、補間された前記複素信号に基づいてカラーフロー画像を生成する請求項1~4のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
- 前記カラーフロー画像生成部は、前記複素信号生成部により生成された前記複素信号に対して空間的および時間的な平滑化処理を施し、平滑化された前記複素信号に基づいてカラーフロー画像を生成する請求項1~5のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
- 前記カラーフロー画像生成部は、前記複素信号生成部により生成された前記複素信号に対してスキャンコンバート処理を施し、処理された前記複素信号に基づいてカラーフロー画像を生成する請求項1~6のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
- 振動子アレイを含む超音波プローブとモニタを含む診断装置本体とが無線接続され且つカラーフローモードを備える超音波診断装置の制御方法であって、
前記超音波プローブにおいて、
前記振動子アレイから被検体に向けて超音波パルスを送信し且つ前記被検体からの超音波エコーを受信した前記振動子アレイから出力される受信信号に受信フォーカス処理を施して音線信号を生成し、
生成された前記音線信号に基づいて複素ベースバンド信号を生成し、
生成された前記複素ベースバンド信号にハイパス処理および自己相関解析処理を施し、
前記ハイパス処理および前記自己相関解析処理が施された前記複素ベースバンド信号に基づいて位相データを生成し、
生成された前記位相データを無線送信し、
前記診断装置本体において、
前記超音波プローブから無線送信された前記位相データを受信し、
受信された前記位相データに基づいて複素信号を生成し、
生成された前記複素信号に基づいてカラーフロー画像を生成し、
生成された前記カラーフロー画像を前記モニタに表示する
超音波診断装置の制御方法。
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