JPH08229034A - 超音波診断装置 - Google Patents
超音波診断装置Info
- Publication number
- JPH08229034A JPH08229034A JP7041027A JP4102795A JPH08229034A JP H08229034 A JPH08229034 A JP H08229034A JP 7041027 A JP7041027 A JP 7041027A JP 4102795 A JP4102795 A JP 4102795A JP H08229034 A JPH08229034 A JP H08229034A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- ultrasonic
- probe
- emitted
- transducer
- range
- 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
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- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
- Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
- Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
- Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 超音波診断装置において超音波プローブを交
換せずに複数のタイプの超音波ビーム形状を構成できる
ようにする。 【構成】 振動子2が励振されると、音響レンズ1を介
して超音波ビームが発射される。ここで、所定の曲率で
配列したAの範囲の振動子からの超音波ビームは点Pか
ら放射されたように伝搬してゆき、Aとは異なる曲率で
配列されたBの範囲の振動子からの超音波ビームは点Q
から放射されたように伝搬してゆき、各A、Bの範囲の
振動子アレイによる2つの異なる扇形の視野範囲(形
状)が得られる。
換せずに複数のタイプの超音波ビーム形状を構成できる
ようにする。 【構成】 振動子2が励振されると、音響レンズ1を介
して超音波ビームが発射される。ここで、所定の曲率で
配列したAの範囲の振動子からの超音波ビームは点Pか
ら放射されたように伝搬してゆき、Aとは異なる曲率で
配列されたBの範囲の振動子からの超音波ビームは点Q
から放射されたように伝搬してゆき、各A、Bの範囲の
振動子アレイによる2つの異なる扇形の視野範囲(形
状)が得られる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、診断部位に応じて超音
波ビーム形状を変えて用いる超音波診断装置に関する。
波ビーム形状を変えて用いる超音波診断装置に関する。
【0002】
【従来の技術】医用の分野において、生体内の組織や血
流動態等の観察に超音波診断装置が用いられている。こ
の超音波診断装置は、一般に、生体内に対して送受波す
る超音波プローブと、プローブで得られた反射エコー信
号を画像化する診断装置本体とから構成されている。
流動態等の観察に超音波診断装置が用いられている。こ
の超音波診断装置は、一般に、生体内に対して送受波す
る超音波プローブと、プローブで得られた反射エコー信
号を画像化する診断装置本体とから構成されている。
【0003】前記超音波プローブは、一般に短冊状の複
数の振動子から構成されており、これらの各振動子の駆
動タイミングを制御することにより電子走査が行われ、
この走査方式にはリニア型、セクタ型、コンベックス型
等が知られている。
数の振動子から構成されており、これらの各振動子の駆
動タイミングを制御することにより電子走査が行われ、
この走査方式にはリニア型、セクタ型、コンベックス型
等が知られている。
【0004】リニア型プローブは複数の振動子を直線状
に配列して、多数の超音波ビームを直線的に送受波する
ものであり、セクタ型プローブは直線状に配列された振
動子に電気的に遅延時間を与え、超音波ビームをセクタ
状に偏向させて送受波するものであり、また、コンベッ
クス型プローブは複数の振動子を円弧状に配列し、超音
波ビームを放射状に送受波するものである。したがっ
て、コンベックス型は振動子を配列した凸面の曲率によ
ってその放射角度が異なり、その視野形状が異なる。
に配列して、多数の超音波ビームを直線的に送受波する
ものであり、セクタ型プローブは直線状に配列された振
動子に電気的に遅延時間を与え、超音波ビームをセクタ
状に偏向させて送受波するものであり、また、コンベッ
クス型プローブは複数の振動子を円弧状に配列し、超音
波ビームを放射状に送受波するものである。したがっ
て、コンベックス型は振動子を配列した凸面の曲率によ
ってその放射角度が異なり、その視野形状が異なる。
【0005】超音波ビームを目的の部位・臓器に照射し
て診断しようとする場合に、目的とする診断部位によっ
ては、超音波ビームの走査方法を変更する必要があり、
それぞれの場合に応じてリニア型プローブ、セクタ型プ
ローブ、コンベックス型プローブ等を使い分けている。
て診断しようとする場合に、目的とする診断部位によっ
ては、超音波ビームの走査方法を変更する必要があり、
それぞれの場合に応じてリニア型プローブ、セクタ型プ
ローブ、コンベックス型プローブ等を使い分けている。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかし、従来、目的の
診断部位を変える度にこの診断にあった超音波プローブ
を選び、装置本体に交換接続しなければならず煩雑であ
り、診断に時間を要していた。
診断部位を変える度にこの診断にあった超音波プローブ
を選び、装置本体に交換接続しなければならず煩雑であ
り、診断に時間を要していた。
【0007】本発明は、上記課題を解決するために創案
されたもので、超音波プローブを交換せずに複数のタイ
プの超音波ビーム形状を構成でき、迅速な診断を行うこ
とができる超音波診断装置を提供するものである。
されたもので、超音波プローブを交換せずに複数のタイ
プの超音波ビーム形状を構成でき、迅速な診断を行うこ
とができる超音波診断装置を提供するものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の超音波診断装置は、複数の曲率を構成する
ように連続的に配列された超音波送受信用振動子列、あ
るいは曲率構成形状の一部に直線形状を含むように連続
的に配列された超音波送受信用振動子列からなる超音波
プローブを備えたことを特徴としている。
に、本発明の超音波診断装置は、複数の曲率を構成する
ように連続的に配列された超音波送受信用振動子列、あ
るいは曲率構成形状の一部に直線形状を含むように連続
的に配列された超音波送受信用振動子列からなる超音波
プローブを備えたことを特徴としている。
【0009】
【作用】超音波送受信用の振動子が複数の曲率を持つよ
うに、あるいは一部に直線形状を持つように連続的に配
列されているので、曲率の異なる振動子アレイはその曲
率に応じて超音波ビームが放射状に発射され、視野形状
の異なるコンベックス型プローブを複数持つのと同様の
役割を果たし、また直線形状に配列された振動子はリニ
ア型プローブまたはセクタ型プローブと同様の役割を果
たすので、これを目的に応じて使い分ければ、他のプロ
ーブに交換することなく1つの超音波プローブで診断が
行える。
うに、あるいは一部に直線形状を持つように連続的に配
列されているので、曲率の異なる振動子アレイはその曲
率に応じて超音波ビームが放射状に発射され、視野形状
の異なるコンベックス型プローブを複数持つのと同様の
役割を果たし、また直線形状に配列された振動子はリニ
ア型プローブまたはセクタ型プローブと同様の役割を果
たすので、これを目的に応じて使い分ければ、他のプロ
ーブに交換することなく1つの超音波プローブで診断が
行える。
【0010】
【実施例】本発明の一実施例を、以下、図面に基づいて
説明する。
説明する。
【0011】図1(a)は本発明による超音波診断装置
のプローブ部分の概観図、図1(b)はその断面図を示
している。
のプローブ部分の概観図、図1(b)はその断面図を示
している。
【0012】1はシリコンゴム等からなる音響レンズ、
2は超音波ビームを送受する振動子、3は後方へ放射さ
れた超音波を吸収するためのバッキング材、4は基台、
5はケース、6はケーブルである。
2は超音波ビームを送受する振動子、3は後方へ放射さ
れた超音波を吸収するためのバッキング材、4は基台、
5はケース、6はケーブルである。
【0013】音響レンズ1、振動子2、バッキング材
3、基台4はケース5に収容されており、各振動子2に
はケーブル6からのリード線等(図示せず)が接続され
ている。 各振動子2は基台4に形成されたバッキング
材3上に短冊状に配列されて振動子列を構成しており、
配列された振動子2の前面には音響レンズ1がその振動
子の配列形状に沿って設けられている。
3、基台4はケース5に収容されており、各振動子2に
はケーブル6からのリード線等(図示せず)が接続され
ている。 各振動子2は基台4に形成されたバッキング
材3上に短冊状に配列されて振動子列を構成しており、
配列された振動子2の前面には音響レンズ1がその振動
子の配列形状に沿って設けられている。
【0014】この音響レンズ1はインピーダンスマッチ
ングをとるための整合層を含んでおり、プローブの厚み
方向に超音波ビームを集束できるように図のX方向は凸
形状となっている。
ングをとるための整合層を含んでおり、プローブの厚み
方向に超音波ビームを集束できるように図のX方向は凸
形状となっている。
【0015】ところで、各振動子は端から端まで連続的
に並べられているが、図の矢印で示すAの範囲では、振
動子2が所定の曲率R1で円弧状に配列され、Bの範囲
では異なる曲率R2で振動子が円弧状に並べられてい
る。
に並べられているが、図の矢印で示すAの範囲では、振
動子2が所定の曲率R1で円弧状に配列され、Bの範囲
では異なる曲率R2で振動子が円弧状に並べられてい
る。
【0016】したがって、超音波ビームを発射した場
合、Aの範囲の振動子からの超音波ビームは点Pから放
射されたように伝搬してゆき、Bの範囲の振動子からの
超音波ビームは点Qから放射されたように伝搬してゆ
き、各A、Bの範囲の振動子アレイによる2つの異なる
扇状の視野範囲(形状)が形成され、2つの異なるコン
ベックス型の視野形状が同時に得られたことになる。
合、Aの範囲の振動子からの超音波ビームは点Pから放
射されたように伝搬してゆき、Bの範囲の振動子からの
超音波ビームは点Qから放射されたように伝搬してゆ
き、各A、Bの範囲の振動子アレイによる2つの異なる
扇状の視野範囲(形状)が形成され、2つの異なるコン
ベックス型の視野形状が同時に得られたことになる。
【0017】図2はリニア型とコンベックス型とを複合
した実施例である。図2(a)は超音波プローブ部分の
全体概観図、(b)は(a)の断面図である。
した実施例である。図2(a)は超音波プローブ部分の
全体概観図、(b)は(a)の断面図である。
【0018】11はシリコンゴム等からなる音響レン
ズ、12は超音波ビームを送受する振動子、13は後方
へ放射された超音波を吸収するためのバッキング材、1
4は基台、15はケース、16はケーブルである。これ
らの接続については図1とほぼ同様である。
ズ、12は超音波ビームを送受する振動子、13は後方
へ放射された超音波を吸収するためのバッキング材、1
4は基台、15はケース、16はケーブルである。これ
らの接続については図1とほぼ同様である。
【0019】図1と異なるのは、矢印で示すCの範囲の
振動子が直線状に配列され、Dの範囲の振動子が所定の
曲率R3で円弧状に配列されていることである。
振動子が直線状に配列され、Dの範囲の振動子が所定の
曲率R3で円弧状に配列されていることである。
【0020】したがって、Cの範囲では超音波ビームが
振動子の配列方向とは直角方向に放射され、リニア型の
視野形状が得られる。
振動子の配列方向とは直角方向に放射され、リニア型の
視野形状が得られる。
【0021】一方、Dの範囲ではSの地点から超音波ビ
ームが放射されたように伝搬してゆき扇状の視野形状が
得られる。
ームが放射されたように伝搬してゆき扇状の視野形状が
得られる。
【0022】したがって、図1ではA、B、図2では
C、D、の範囲のいずれか必要な超音波送受波面(音響
レンズの面)を体表面に密着させて診断することができ
る。
C、D、の範囲のいずれか必要な超音波送受波面(音響
レンズの面)を体表面に密着させて診断することができ
る。
【0023】ところで、上記Cの範囲の直線状に配列さ
れた振動子の一部にビームを偏向させるための遅延時間
を与えてセクタ状に放射させるようにしても良い。
れた振動子の一部にビームを偏向させるための遅延時間
を与えてセクタ状に放射させるようにしても良い。
【0024】上述の実施例では、振動子の配列を2つの
異なる曲率をもつようにする場合と、直線状の配列と1
つの曲率をもつ配列とを組み合わせた場合とについて述
べたが、これをもっと多様に組み合わせて多数の曲率を
もつようにしたり、その適当な一部分を直線状の配列に
したりし、複合型の超音波プローブを形成するようにし
ても良い。
異なる曲率をもつようにする場合と、直線状の配列と1
つの曲率をもつ配列とを組み合わせた場合とについて述
べたが、これをもっと多様に組み合わせて多数の曲率を
もつようにしたり、その適当な一部分を直線状の配列に
したりし、複合型の超音波プローブを形成するようにし
ても良い。
【0025】次に、このような超音波プローブを備えた
超音波診断装置の例を図3に示す。複数の異なる曲率を
もつ振動子の配列範囲、また直線状に配列された範囲等
を各々グループ分けして、T1 、T2 、……、Tn とす
る。
超音波診断装置の例を図3に示す。複数の異なる曲率を
もつ振動子の配列範囲、また直線状に配列された範囲等
を各々グループ分けして、T1 、T2 、……、Tn とす
る。
【0026】21は、これらのT1 、T2 、……、Tn
の各振動子グループのいずれかを選択するための振動子
範囲切換スイッチ、M1 〜MnはT1 〜Tn の各振動子
グループ素子に対応して設けられ、素子選択制御回路2
2からの信号により各振動子グループの中の駆動すべき
素子を選択するマルチプレクサ、23は振動子の方へ遅
延時間が与えられた駆動パルスを送信するか、振動子に
戻ってきたエコー信号を受けるかを切り換える送受切換
用スイッチ回路である。
の各振動子グループのいずれかを選択するための振動子
範囲切換スイッチ、M1 〜MnはT1 〜Tn の各振動子
グループ素子に対応して設けられ、素子選択制御回路2
2からの信号により各振動子グループの中の駆動すべき
素子を選択するマルチプレクサ、23は振動子の方へ遅
延時間が与えられた駆動パルスを送信するか、振動子に
戻ってきたエコー信号を受けるかを切り換える送受切換
用スイッチ回路である。
【0027】診断時には、まず、操作部31からのキー
入力により振動子範囲切換スイッチを所望の振動子グル
ープに設定する。
入力により振動子範囲切換スイッチを所望の振動子グル
ープに設定する。
【0028】次に、制御部30からの制御信号により送
信回路26から駆動パルスが遅延回路24へ送られる。
遅延回路24でビームの集束や、偏向等に関する所定の
遅延量が与えられ、送受切換用スイッチ回路23に送ら
れる。送受切換用スイッチ回路23では駆動パルスが出
力されるようにスイッチが切り換えられており、この信
号が次の振動子グループ切換スイッチ21に供給され、
切換スイッチ21が選択している所定の振動子グループ
に送られる。そして、この振動子グループの中のどの素
子に駆動信号を与えるかをマルチプレクサM1 〜Mnで
選ぶ。
信回路26から駆動パルスが遅延回路24へ送られる。
遅延回路24でビームの集束や、偏向等に関する所定の
遅延量が与えられ、送受切換用スイッチ回路23に送ら
れる。送受切換用スイッチ回路23では駆動パルスが出
力されるようにスイッチが切り換えられており、この信
号が次の振動子グループ切換スイッチ21に供給され、
切換スイッチ21が選択している所定の振動子グループ
に送られる。そして、この振動子グループの中のどの素
子に駆動信号を与えるかをマルチプレクサM1 〜Mnで
選ぶ。
【0029】駆動信号が与えられると、その素子からは
超音波が発射されて生体内へと伝わっていく。生体内で
反射して戻ってくるエコー信号は振動子の素子で受け
て、電気信号に変換され、振動子グループ切換スイッチ
21、マルチプレクサM1 〜Mnと逆の経路を経て遅延
回路25へ送られ、所定の遅延量が与えられる。
超音波が発射されて生体内へと伝わっていく。生体内で
反射して戻ってくるエコー信号は振動子の素子で受け
て、電気信号に変換され、振動子グループ切換スイッチ
21、マルチプレクサM1 〜Mnと逆の経路を経て遅延
回路25へ送られ、所定の遅延量が与えられる。
【0030】このエコー信号は受信回路27に送付さ
れ、ここでエコー信号の加算、A/D変換が行われ、デ
ィジタル信号となって画像表示制御回路28へ送られ
る。 画像表示制御回路28のメモリ等に蓄積された画
像データはTVの同期信号によって読み出され、CRT
モニタ29に表示され、各振動子グループの視野形状に
応じた画像が得られる。
れ、ここでエコー信号の加算、A/D変換が行われ、デ
ィジタル信号となって画像表示制御回路28へ送られ
る。 画像表示制御回路28のメモリ等に蓄積された画
像データはTVの同期信号によって読み出され、CRT
モニタ29に表示され、各振動子グループの視野形状に
応じた画像が得られる。
【0031】また、特定の振動子グループを選ばずに、
T1 〜Tn すべての振動子グループを励振し、すべての
画像が複合して表示されるようにしても良い。
T1 〜Tn すべての振動子グループを励振し、すべての
画像が複合して表示されるようにしても良い。
【0032】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の超音波診
断装置によれば、超音波振動子の配列形状によって、コ
ンベックス型、リニア型、セクタ型等の視野の様々な組
み合わせ形状を実現することができ、異なるタイプの超
音波プローブを頻繁に交換する必要がないので、迅速に
診断が行える。
断装置によれば、超音波振動子の配列形状によって、コ
ンベックス型、リニア型、セクタ型等の視野の様々な組
み合わせ形状を実現することができ、異なるタイプの超
音波プローブを頻繁に交換する必要がないので、迅速に
診断が行える。
【図1】本発明の一実施例の超音波診断装置のプローブ
部の構成を示す図である。
部の構成を示す図である。
【図2】本発明の一実施例の超音波診断装置のプローブ
部の構成を示す図である。
部の構成を示す図である。
【図3】本発明の一実施例の超音波診断装置の全体構成
を示す図である。
を示す図である。
Claims (1)
- 【請求項1】 複数の曲率を構成するように連続的に配
列された超音波送受信用振動子列、あるいは曲率構成形
状の一部に直線形状を含むように連続的に配列された超
音波送受信用振動子列からなる超音波プローブを備えた
ことを特徴とする超音波診断装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7041027A JPH08229034A (ja) | 1995-02-28 | 1995-02-28 | 超音波診断装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7041027A JPH08229034A (ja) | 1995-02-28 | 1995-02-28 | 超音波診断装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH08229034A true JPH08229034A (ja) | 1996-09-10 |
Family
ID=12596920
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7041027A Pending JPH08229034A (ja) | 1995-02-28 | 1995-02-28 | 超音波診断装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH08229034A (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007159945A (ja) * | 2005-12-16 | 2007-06-28 | Hitachi Medical Corp | 超音波診断装置 |
| JP2010042210A (ja) * | 2008-08-18 | 2010-02-25 | Olympus Medical Systems Corp | コンベックス型超音波内視鏡 |
| JP2019517881A (ja) * | 2016-06-16 | 2019-06-27 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. | 外部微小凸面−リニア超音波プローブのための画像の向きの特定 |
-
1995
- 1995-02-28 JP JP7041027A patent/JPH08229034A/ja active Pending
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007159945A (ja) * | 2005-12-16 | 2007-06-28 | Hitachi Medical Corp | 超音波診断装置 |
| JP2010042210A (ja) * | 2008-08-18 | 2010-02-25 | Olympus Medical Systems Corp | コンベックス型超音波内視鏡 |
| JP2019517881A (ja) * | 2016-06-16 | 2019-06-27 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. | 外部微小凸面−リニア超音波プローブのための画像の向きの特定 |
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