JPH03258250A - 超音波診断装置 - Google Patents

超音波診断装置

Info

Publication number
JPH03258250A
JPH03258250A JP2055573A JP5557390A JPH03258250A JP H03258250 A JPH03258250 A JP H03258250A JP 2055573 A JP2055573 A JP 2055573A JP 5557390 A JP5557390 A JP 5557390A JP H03258250 A JPH03258250 A JP H03258250A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
frequency
doppler
check
processing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2055573A
Other languages
English (en)
Inventor
Nozomi Satake
望 佐竹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP2055573A priority Critical patent/JPH03258250A/ja
Publication of JPH03258250A publication Critical patent/JPH03258250A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的コ (産業上の利用分野) 本発明は、例えば被検体内に超音波を送受波し、得られ
る超音波からドプラ偏移信号を検出しこの信号をディジ
タル変換してフィルタによりクラッタを除去して血流の
ドプラ信号のみを抽出し血流情報を得る超音波診断装置
に関する。
(従来の技術) 従来より超音波診断装置においては、複数の超音波振動
子を併設してなるアレイ型超音波探触子(プローブ)を
用いリニア電子走査であれば、超音波振動子の複数個を
1単位とし、1単位の超音波振動子について励振を行な
い超音波ビームの送波を行なう。例えば順次1振動子分
づつピッチをずらしながら1単位の素子の位置が順々に
変わるようにして励振してゆくことにより、超音波ビー
ムの送波点位置を電子的にずらしてゆく。
そして超音波ビームがビームとして集束するように、励
振される超音波振動子は、ビームの中心部に位置するも
のと側方に位置するものとでその励振のタイミングをず
らし、これによって生ずる超音波振動子の各発生音波の
位相差を利用し反射される超音波を集束(電子)寸−カ
ス)させる。
そして励振したのと同じ振動子により反射超音波を受波
して電気信号に変換して、各送受波によるエコー情報を
例えば断層像として形成し、TVモニタ等に画像表示す
る。
またセクタ走査であれば、励振される1単位の超音波振
動子群に対し、超音波ビームの送波方向が超音波ビーム
】パルス分母に順次扇形に変わるように各振動子の励振
タイミングを所望の方向に応じて変化させ、後の処理は
基本的には上述したリニア電子走査と同じである。この
ようなリニア。
セクタ電子走査の他に振動子(探触子)を走査機構に取
付け、走査機構を運動させることにより超音波走査を行
なう機械走査もある。
また超音波ドプラ法は、生体内の移動物体の移動に伴う
機能情報を得て映像化する方法であり、これを以下説明
する。すなわち、超音波ドプラ法は、超音波が移動物体
により反射されると反射波の周波数が上記物体の移動速
度に比例して偏移する超音波ドプラ効果を利用したもの
である。具体的には超音波レートパルスを生体に送波し
、その反射波エコーの位相変化よりドプラ効果による周
波数偏移を得ると、そのエコーを得た深さ位置における
移動物体の運動情報を得ることができる。
この超音波ドプラ方法によれば、生体内における位置で
の血流の流れの向き、乱れているが整っているかの流れ
の状態を知ることができる。
次にこの超音波診断装置について説明する。超音波エコ
ーから血流情報を得るためには、超音波探触子および送
受波回路を駆動しである方向に超音波パルスを所定回数
繰り返し送波し、受波された超音波エコーを位相検波回
路により検波して位相情報すなわちドプラ信号とクラッ
タ成分とからなる信号を得る。この信号をA/D変換器
でディジタル信号化し、フィルタによりクラッタ成分を
除去し、血流によるドプラ偏移信号は自己相関方式など
の高速の周波数分析器により周波数分析し、ドプラ偏移
の平均値、ドプラ偏移の分散値、ドプラ偏移の平均強度
などを得る。
ここで超音波ビームをセクタスキャンの画面に対応させ
て一方側から他方側にスキャンしながら前述の一連の処
理を行なうことにより、2次元に分布する血流の情報を
検出することができる。そして前述の血流の方向および
速度を示した2次元血流速度画像等の血流情報(カラー
フローマツピング画像(以下CFMという。))と、B
モード像や血流情報の時間変化画像とMモード像とをD
SC(ディジタル・スキャン・コンバータ)にて重畳合
成し、モニタに表示する。
(発明が解決しようとする課題) 上述したように従来の超音波診断装置では、血管壁など
固定反射のエコー信号(大振幅・極低周波数成分)を除
去して、血流信号(小振幅・低周波数成分〜高周波数成
分)を検出するため、MT I (moving ta
rget 1ndicator )フィルタを設け、そ
のカットオフ周波数fcを可変している。
そして周波数分解能で決定される速度階調を前記FFT
画像またはCFM画像として表示している。
すなわち低流速検出能以下の血流は、DC成分(クラッ
タ成分)と区別できない為、表示することができない。
またバイパスフィルター(HPF)でDC成分、低周波
成分を除去するためのWALLFILTERのステップ
が粗い(すなわちデータ数が粗いとき)場合には、フィ
ルタの微調整ができないため、カラー画像の表示がまだ
らになってしまうという。
また血管内の血流速度分布をカラー画像で表示するとき
、血管壁近くの血流れが表示されないと、プラークの有
無や心壁の欠損などを可視化できなくなり、臨床上誤診
するおそれがある。
一方、受信信号に対する信号処理系(例えばFFTなど
の信号処理回路)が正しく動作しているかをチェックす
る手段として、従来よりPOWERON時やメインテナ
ンス時にセルフチェックする回路がある。しかしこの回
路においては、通常動作時には前記信号処理系の正常動
作をチェックしていない。このため検査中に動作が異常
になったときには、記録データがどこまで正しいかわか
らなかった。
さらには信号処理系が複雑なため、動作が異常になって
も、気がつかないないで検査を進めてしまうと、記録デ
ータからは正常か否かの識別がつかないことが多い。
そこで本発明の目的は、クラッタ成分と低流速成分とを
容易に区別することにより、低流速検出能を任意に設定
でき、これにより低流速検出能を向上でき、また通常動
作時に信号処理系が正しく動作しているかをチェックで
き、これにより検査時間を短縮でき、しかも適切な診断
を行なえ、装置の信頼性を向上し得る超音波診断装置を
提供することにある。
[発明の構成] (課題を解決する為の手段) 本発明は上記の課題を解決し目的を達成する為に次のよ
うな手段を講じた。本発明は、超音波探触子から被検体
に対して超音波を送受波し得られた受信信号から位相検
波回路でドプラ偏移信号を検出し処理手段で信号処理し
て血流情報を得る超音波診断装置において、予め周波数
、振幅1位相を設定した基準信号を発生する発生手段と
、この発生手段から入力する基準信号で前記位相検波回
路から入力するドプラ偏移信号を振幅変調する変調手段
と、この変調手段で変調されたドプラ変調信号を前記処
理手段で信号処理した後、この処理信号を周波数シフト
させるシフト手段とを具備したことを特徴とする。
また超音波探触子から被検体に対して超音波を送受波し
得られた受信信号から位相検波回路てドプラ偏移信号を
検出し処理手段で信号処理して血流情報を得る超音波診
断装置において、予め周波数、振幅1位相を設定し前記
処理手段の正常動作をチェックするためのチェック信号
を発生する発生手段と、この発生手段からのチェック信
号と前記位相検波回路からのドプラ偏移信号とを加算す
る加算手段と、前記発生手段で発生したチェック信号を
取り消すためのキャンセル信号を有する取消手段と、前
記加算手段からの信号を前記処理手段で信号処理した後
、処理されたチェック信号を前記取消手段からのキャン
セル信号で減算する減算手段とを具備したことを特徴と
する。
(作用) このような手段を講じたことにより、次のような作用を
呈する。ドプラ偏移信号、特に低流速成分をある基準信
号により振幅変調するので、変調された低流速成分は、
フィルタのカットオフ周波数、低流速成分の周波数より
も高い周波数にシフトする。したがって、直流成分と変
調された低流速成分とははっきりと区別でき、フィルタ
により容易に変調された低流速成分のみを抽用てきる。
さらに変調されたドプラ偏移信号を処理手段で処理した
後、周波数シフトするので、低流速検出能を任意に設定
でき、低流速検出能を向上できる。
またチェック信号を受信信号に加算し、これらの信号を
信号処理した後に処理されたチェック信号をキャンセル
信号で減算する。したがって、動作が正常であれば、前
記チェック信号がキャンセル信号により相殺されるので
、モニタ画面上になにも表示されないか、動作が異常で
あれば、モニタ上に異常を表示するので、動作の正常の
有無を容易に確認できる。これにより、通常動作時に信
号処理系が正しく動作しているかをチェックでき、検査
時間を短縮でき、しかも適切な診断を行なえ、装置の信
頼性を向上できる。
(実施例) 第1図は本発明に係る超音波診断装置の一実施例を示す
概略ブロック図である。第1図において、超音波診断装
置は、超音波探触子1、送信系2としてパルス発生器2
A、送信遅延回路2B。
バルサ2C,受信系3としてプリアンプ3A、受信遅延
回路3B、加算器3Cを有する。
またBモード処理系4として対数増幅器4A。
包路線検波回路4B、ドプラ処理系5、表示系6として
DSC6A、カラー処理部6B、D/A6C,カラーモ
ニタ6Dを有する。
前記ドプラ処理系5は、位相検波回路5A。
MIXER5B−1〜5B−4,FFT5C。
CFM5D、F−5HIFT5E−1,,5E−2゜A
M用信号発生器5F、周波数解析器5Gを有する。
前記パルス発生器2Aは生体内に送波される超音波パル
スの間隔を決定する繰り返しパルスを、送信遅延回路2
Bにaカする。送信遅延回路2Bは前記パルス発生器2
Aから入力する繰り返しパルスに対して、送信超音波の
送波方向と収束点から決定される所定の遅延時間を与え
、この遅延された繰り返しパルスをバルサ2Cに出力す
る。このバルサ2Cは前記送信遅延回路2Bからの繰り
返しパルスにより駆動パルスを形成する。そしてこの駆
動パルスは、超音波探触子1に出力される。
前記超音波探触子1は前記バルサ2Cから入力する駆動
パルスにより超音波パルスを発生し、この超音波パルス
を被検体に対して送波する。
そして生体から反射される超音波ビームは、前記超音波
探触子1により受信され、さらにプリアンプ3Aに送ら
れる。
ここでプリアンプ3Aは前記超音波探触子1から入力す
るエコー信号を適当なレベルまで増幅し、さらに増幅さ
れたエコー信号を受信遅延回路3Bに出力する。
受信遅延回路3Bはエコー信号を前記送信遅延回路2B
で与えた遅延時間を元に戻すような遅延時間を与え、各
々の振動子からのエコー信号の位相を揃える。加算器3
Cは前記各々の振動子からのエコー信号を合成し、1つ
のエコー信号を対数増幅器4Aに出力する。
そして対数増幅器4Aによりエコー信号を増幅し、さら
に包路線検波回路4Bはエコー信号の包路線を検出し、
断層像(Bモード)データを得、このBモード像データ
をDSC6Aに出力する。
一方、ドプラ処理系5では、次のような処理が行なわれ
る。
まず、前記位相検波回路5Aは前記加算器3Cからのエ
コー信号を直交位相検波し、ドプラ信号りと直流成分(
クラッタ成分など)とからなるドプラ偏移信号を得、こ
の信号を前記位相検波回路5Aの出力に対して並列に接
続される2組のMIXER5B−1,5B−2とMIX
ER5B−3,5B−4に出力する。
一方、AM用信号発生器5Fは予め周波数。
振幅1位相を設定し、振幅変調(A 1plitude
゛ModulaNon 、略称してAMという。)する
ための基準信号を発生し、この基準信号をそれぞれ前記
MIXER5B−1,5B−2,5B−3゜5B−4に
出力する。
前記MIXER5B−1,5B−2,5B−3゜5B−
4は、それぞれ前記位相検波回路5Aから入力するドプ
ラ偏移信号とAM用信号発生器5Fから入力する基準信
号とを入力し振幅変調(乗積変調)を行なう。すなわち
これらMIXER5B−1,5B−2,5B−3゜5B
−4では、ドプラ偏移信号を 5in(Wd  t)とし、AM用基準信号を5in(
Wa−t)とすれば、乗積変調を行なうので、wd−2
πf d、wa=2πf aとしてsin (2πfd
−t)Xsin (2πfa−t)−sin f(2π
fa+2πfd)tl +s in (<2rrfa−
2πfd) tlが得られる。
ここで、PRF/Nは低流速検出能であり、PRFはパ
ルスレート周波数であって、Nはデータ数であるとして
、 PRF/N< (f a 十fd) であるならば、変調された低流速成分を図示しないディ
ジタルフィルタにより容易に検出できる。
すなわち第4図(a)に示すように、直流成分からなる
クラッタ成分とドプラ信号の低流速成分とが周波数軸上
で非常に接近し、かつフィルタのカットオフfcが低流
速成分とクラッタ成分にかかる場合には、カットオフに
よる両者の分離は難しい。
本実施例によれば、第4図(b)に示すように、前記ド
プラ信号を基準信号で振幅変調するので、ドプラ変調信
号はフィルタのカットオフ周波数よりも高い周波数にシ
フトする。
したがって、フィルタにより容易にドプラ信号の低流速
成分をクラッタ成分から分離できる。
なお第5図はドプラ偏移信号の振幅変調前後の周波数ス
ペクトラムを示す図である。第5図(a)は変調前ドプ
ラ偏移信号のスペクトラムを示す図であり、この図に示
すように連続的な側帯波が存在しクラッタ成分とドプラ
信号とを容易に分離できない。
一方、第5図(b)は前記ドプラ偏移信号を基準信号で
振幅変調したスペクトラムを示す図であって、図示のよ
うに変調されたドプラ偏移信号の近傍にいくつかの側帯
波が存在するだけ−である。
したがって、容易にドプラ信号の低流速成分を分離でき
る。
そしてFFT5Cは、前5己MIXER5B−1゜5B
−2からのドプラ変調信号を、周波数分析して血流速度
■の時間的変化を得、これをF−5HI FT5E−1
に出力する。
一方、CFM5DiIMTIフィルタを有し、これによ
りMIXER5B−3,5B−4からのドプラ変調信号
を、カットオフ周波数fcによりフィルタ処理して抽出
し、さらにMTIフィルタからのドプラ偏移信号に基づ
き血流の平均速度V。
分散σ2.パワーPを演算し、これらの血流情報をF−
5HIFT5E−2に出力する。
また周波数解析器5Gは、前記AM用信号発生器5Fか
ら入力する基準信号を周波数解析し、前記F−5HIF
T5E−1,5E−2に周波数シフトデータf、、f2
を出力する。
F−8HI FT5E−1は、FFT5Cからのドプラ
変調信号の周波数を周波数解析器5Gからの周波数シフ
トデータfaにより元のドプラ信号の周波数にシフトさ
せる。またF−5HI FT5E−2は、CFM5Dか
らのドプラ変調信号の周波数を周波数解析器5Gからの
周波数シフトデータfaにより元のドプラ信号の周波数
fdにシフトさせる。
したがって、正確に元のドプラ信号の低流速成分を得る
ことができる。
さらにDSC6Aはフレームメモリを有し、前記包絡線
検波回路4B、F−3HIFT5E−1゜5E−2から
の信号を内部のフレームメモリに書き込み、超音波スキ
ャンからTVスキャンに変換してカラー処理部6Bに出
力する。このカラー処理部6Bは前記DSC6Aからの
血流信号の平均速度■1分散σ2.パワーPに基づき血
流の方向を赤または青にカラー変換し、血流速度の大き
さを輝度に変換し、かつ分散を緑に変換し、これらのカ
ラー情報をD/A 6 Cに出力する。このD/A6C
は前記ディジタル態様の信号をアナログ態様の信号に変
換し、カラーモニタ6Dに出力する。かくして従来通り
のドプラ信号が得られることから、カラーモニタ6Dに
は、カラー表色された断層像を得ることかできる。
このように本実施例によれば、ドプラ偏移信号、特に低
流速成分を基準信号により振幅変調するので、変調され
た低流速成分は、フィルタのカットオフ周波数、または
低流速検出能で定まる周波数よりも高い周波数にシフト
する。したがって、直流成分と変調された低流速成分と
ははっきりと区別でき、フィルタにより容易に変調され
た低流速成分のみを抽出できる。さらに変調されたドプ
ラ偏移信号を処理した後、周波数シフトするので、低流
速検出能を向上できる。またFFT5Cにより演算後に
は、データ数分解能で量子化されるので、AM用基準信
号を微調整することにより、任意の低流速検出が設定で
きる。
次に前記第1の実施例の具体的な回路としての第2の実
施例を第2図を参照して説明する。第2図は前記ドプラ
処理系5のFFT系の詳細を示す図である。
第2の実施例は前記実施例に対して、前記位相検波回路
5AとMIXER5B−1,5B−2との間に受信信号
をサンプリングしさらにこの信号をホールドするための
s/H5H−1,5H−2と、所望の周波数成分のみを
抽出するためのBPF5J−1,5J−2(バンドパス
フィルタ)とを設けている。
またMIXER5B−1,5B−2と FFT5Cとの間にMIXER5B−1゜5B−2から
のドプラ変調信号をディジタル態様の信号に変換するた
めのA/D5に−1゜5に−2を設け、FFT5Cの後
に前記周波数解析器5Gからの周波数シフトデータを入
力し前記ドプラ変調信号を低流速成分の周波数まで周波
数シフトするLINE  BUFFER5E−3を設け
ている。さらには前記AM用信号発生器5Fとして、低
周波発振器5F−1とAMP5F−2(A mplif
ier、、増幅器)を設けている。
このような第2の実施例にあっても、前記第1の実施例
と同様な効果が得られると共に、血流情報をディジタル
処理できる利点かある。
次に前記実施例の具体的な回路としての第3の実施例を
第3図を参照して説明する。第3図は前記ドプラ処理系
5のCF M系の詳細を示す図である。
第3の実施例は前記実施例に幻して、前記位相検波回路
5AとMIXER5B−3゜5B−4との間に受信信号
をディジタル変換するA/D5L−1,5L−2と、L
INEBUFFER5M−1,5M−2とを設けている
。
またMIXER5B−3,5B−4の後にはドプラ変調
信号のみを抽出するためのMTIフィルタ5D−1,5
D−2と、ドプラ変調信号を高速で周波数解析するため
の自己相関器5D−3血流の平均速度を求める平均演算
部5D−4゜血流速度の分散を求める分散演算部5D−
5゜血流速度に基づきパワーを求めるパワー演算部5D
−6、平均演算部5D−4からの平均速度に基づきドプ
ラ変調信号を周波数シフトするF−SHI FT5E−
2を備えている。
さらには前記AM用信号発生器5Fとして、低周波発振
器5F−3,AMP5F−4を設けている。
このような第3の実施例にあっても、前記第1の実施例
と同様な効果が得られると共に、血流速度をカラー表示
でき、またこのCF M系によれば、前記FFT系より
も大きく周波数シフトできるという利点がある。
次に本発明の第4の実施例を第6図を参照して説明する
。第6図に示す第4の実施例は、前記第2の実施例に対
して、MIXER5B−1゜5B−2の代わりに演算増
幅器5N−1゜5N−2と、LINE  BUFFER
5E−3の代わりに5UB5P−1(サブトラクション
)とを設け、新たにキャンセルデータ発生器5Q−1を
設けている。また前記低周波発振器5F−IAMP5F
−2を用いてAMP5F−2から正常動作をチェックす
るためのチェック信号を演算増幅器5N−1,5N−2
に出力するものとなっている。
前記チェック信号は、第8図(b)に示すように振幅a
の4波からなる信号であり、このチェック信号によりF
FT像上では、第8図(a)に示すように4つの水平線
H7〜H4か描かれるものとなっている。
またキャンセル信号は、第8図(C)に示すように振幅
aの4波からなる信号であり、前記チェック信号をキャ
ンセルするものである。
このような実施例によれば、位相検波回路5Aからの受
信信号はS/H5H−1,5H−2によりサンプリング
・ホールトされ、さらにBPF5J−1,5J−2によ
り所望の周波数成分のみが抽出される。そして演算増幅
器5N−1゜5N−2によりBPF5J−1,5J−2
からの受信信号とAMP5F−2からの正常動作をチェ
ックするためのチェック信号とが加算増幅され、A/D
5に−1,5に−2によりディジタル信号に変換される
。しかるのちFFT5Cで周波数解析され、5UB5P
−1に入力する。
一方、キャンセルデータ発生器5Q−1からキャンセル
データが5UB5P−1に入力するので、SU、B5P
−1によりドプラ偏移信号に加算されたチェック信号を
前記キャンセル信号で減算する。
したがって、F F T 5 ’Cの動作が正常であれ
ば、前記チェック信号がキャンセル信号により相殺され
るので、モニタ画面上になにも表示されないが、装置が
異常動作していると、これに起因する信号がモニタ上に
表示されるので、動作の正常の有無を容易に確認できる
。これにより、通常動作時に信号処理系が正しく動作し
ているかをチェックでき、検査時間を短縮でき、しかも
適切な診断を行なえ、装置の信頼性を向上できる。
次に本発明の第5の実施例を第7図を参照して説明する
。第7図に示す第5の実施例は、前記第3の実施例に対
して、MIXER5B−3,5B−4の代わりにADD
ER5N−3,5N−4と、新たにキャンセルデータ発
生器5Q−2と、このキャンセルデータ発生器5Q−2
からのキャンセル信号と前記平均演算部5D−4,分散
演算部5D−5,パワー演算部5D−6からの血流情報
とを入力する5UB5P−2(サブトラクション)とを
設けている。また前記AMP 5F−4から正常動作を
チェックするためのチェック信号をADDER5N−3
,5N−4に出力するものとなっている。
前記チェック信号は、第9図(a)に示すように関心領
域外に設けられる1周波数信号である。
またキャンセル信号は、第9図(b)に示すように前記
チェック信号の1周波数信号をキャンセルするための信
号であって、チェック信号の色付きを消し得るような信
号である。
このような実施例によれば、位相検波回路5Aからのド
プラ偏移信号はA/D5L−1゜5L−2によりディジ
タル変換され、さらにLINE  BUFFER5M−
1,5M−2により所望の周波数成分のみが抽出される
。そしてADDER5N−1,5N−2により抽出信号
とAMP5F−4からの正常動作をチェックするための
チェック信号とが加算され、MTIフィルタ5D−1,
5D−2によりドプラ信号が抽出される。このドプラ信
号は、自己相関器5D−3により高速で周波数分析され
、各演算部5D−4〜5D−6により血流情報が求めら
れ、これらの血流情報は5UB5P−2に入力する。
一方、キャンセルデータ発生器5Q−2から1周波数信
号からなるキャンセル信号が5UB5P−2に入力する
ので、5UB5P−2によりドプラ信号に加算されたチ
ェック信号を前記キャンセル信号で減算する。
したがって、装置の動作が正常であれば、前記チェック
信号がキャンセル信号により相殺されるので、モニタ画
面上になにも表示されないが、装置が異常動作している
と、これに起因する信号が特定の色付けでモニタ上に表
示されるので、動作の正常の有無を容易に確認できる。
これにより、通常動作時に信号処理系が正しく動作して
いるかをチェックでき、検査時間を短縮でき、装置の信
頼性を向上しできる。
なお本発明は上述した実施例に限定されるものではなく
、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能で
あるのは勿論である。
[発明の効果コ 本発明によれば、ドプラ偏移信号、特に低流速成分をあ
る基準信号により振幅変調するので、変調された低流速
成分は、フィルタのカットオフ周波数1または低流速検
出能で定まる周波数よりも高い周波数にシフトする。し
たがって、直流成分と変調された低流速成分とははっき
りと区別でき、フィルタにより容易に変調された低流速
成分のみを抽出できる。さらに変調されたドプラ偏移信
号を処理手段で処理した後、周波数シフトするので、低
流速検出能を任意に設定でき、低流速検出能を向上でき
る。
またチェック信号を受信信号に加算し、これらの信号を
信号処理した後に処理されたチェック信号をキャンセル
信号で減算する。したがって、動作が正常であれば、前
記チェック信号がキャンセル信号により相殺されるので
、モニタ画面上になにも表示されないが、動作が異常で
あれば、モニタ上に異常を表示するので、動作の正常の
有無を容易に確認できる。これにより、通常動作時に信
号処理系か正しく動作しているかをチェックでき、検査
時間を短縮でき、しかも適切な診断を行なえ、装置の信
頼性を向上できるる超音波診断装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係る超音波診断装置の一実施例を示す
概略ブロック図、第2図は本発明の第2の実施例として
のFFT系を示す図、第3図は本発明の第3の実施例と
してのCFM系を示す図、第4図及び第5図は前記第1
図に示す装置の作用を説明するための図、第6図は本発
明の第4の実施例としてのFFT系を示す図、第7図は
本発明の第5の実施例としてのCFM系を示す図、第8
図及び第9図は前記第4及び第5の実施例の作用を説明
するための図である。 1・・・超音波探触子、2A・・・パルス発生器、2B
・・・送信遅延回路、2C・・・バルサ、3A・・・プ
リアンプ、3B・・・受信遅延回路、3C・・・加算器
、4A・・・対数増幅器、4B・・・包絡線検波回路、
5A・・・位相検波回路、5B−1〜5B−4・・・M
IXER。 5 C・・・FFT、  5D ・・ CFM、5E−
1゜5E−2・・F−3HIFT、5F・・・A Ns
用倍信号発生器5G・・・周波数解析器、6A・・・D
SC16B・・・カラー処理部、6C・・・D/A・・
 6D・・・カラーモニタ。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)超音波探触子から被検体に対して超音波を送受波
    し得られた受信信号から位相検波回路でドプラ偏移信号
    を検出し処理手段で信号処理して血流情報を得る超音波
    診断装置において、予め周波数、振幅、位相を設定した
    基準信号を発生する発生手段と、この発生手段から入力
    する基準信号で前記位相検波回路から入力するドプラ偏
    移信号を振幅変調する変調手段と、この変調手段で変調
    されたドプラ変調信号を前記処理手段で信号処理した後
    、この処理信号を周波数シフトさせるシフト手段とを具
    備したことを特徴とする超音波診断装置。
  2. (2)超音波探触子から被検体に対して超音波を送受波
    し得られた受信信号から位相検波回路でドプラ偏移信号
    を検出し処理手段で信号処理して血流情報を得る超音波
    診断装置において、予め周波数、振幅、位相を設定し前
    記処理手段の正常動作をチェックするためのチェック信
    号を発生する発生手段と、この発生手段からのチェック
    信号と前記位相検波回路からのドプラ偏移信号とを加算
    する加算手段と、前記発生手段で発生したチェック信号
    を取り消すためのキャンセル信号を有する取消手段と、
    前記加算手段からの信号を前記処理手段で信号処理した
    後、処理されたチェック信号を前記取消手段からのキャ
    ンセル信号で減算する減算手段とを具備したことを特徴
    とする超音波診断装置。
JP2055573A 1990-03-07 1990-03-07 超音波診断装置 Pending JPH03258250A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2055573A JPH03258250A (ja) 1990-03-07 1990-03-07 超音波診断装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2055573A JPH03258250A (ja) 1990-03-07 1990-03-07 超音波診断装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH03258250A true JPH03258250A (ja) 1991-11-18

Family

ID=13002468

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2055573A Pending JPH03258250A (ja) 1990-03-07 1990-03-07 超音波診断装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH03258250A (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100363716C (zh) * 2004-12-29 2008-01-23 重庆川仪总厂有限公司 流速模拟信号发生器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100363716C (zh) * 2004-12-29 2008-01-23 重庆川仪总厂有限公司 流速模拟信号发生器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4722283B2 (ja) 連続データ獲得を用いた超音波フロー・イメージングにおける運動の可視化のための方法および装置
US6827686B2 (en) System and method for improved harmonic imaging
US6638228B1 (en) Contrast-agent enhanced color-flow imaging
US4993417A (en) Method and system for controlling ultrasound scanning sequence
JPS6334736B2 (ja)
JPS6111025A (ja) 超音波組織診断装置
JP3029315B2 (ja) 超音波血流イメージング装置
US5501224A (en) Ultrasonic diagnostic apparatus
JP5455567B2 (ja) 超音波診断装置
JP7715521B2 (ja) 超音波診断装置
JP2005058332A (ja) 超音波診断装置
US20030023165A1 (en) Ultrasonic tomography apparatus and ultrasonic tomography method
US7803114B2 (en) Ultrasonic diagnostic apparatus and data processing method therefor
CN117918887B (zh) 基于脉冲反转二次谐波成像的压力确定方法及装置
JPH0339148A (ja) 超音波診断装置
JPH03272751A (ja) 超音波診断装置
JP4568080B2 (ja) 超音波診断装置
JPH0217044A (ja) 超音波ドプラ血流計
JPH0475645A (ja) 超音波診断装置
JPH03277351A (ja) 超音波診断装置
JPH034843A (ja) 超音波診断装置
JPH01141649A (ja) 超音波ドプラ血流観測装置
JPH0412739A (ja) 超音波診断装置
JPH07286999A (ja) 超音波診断装置
JPH0712358B2 (ja) 超音波診断装置