JPS61109555A - 超音波パルスエコーの皮相周波数決定方法及び皮相周波数計算装置 - Google Patents

超音波パルスエコーの皮相周波数決定方法及び皮相周波数計算装置

Info

Publication number
JPS61109555A
JPS61109555A JP60244205A JP24420585A JPS61109555A JP S61109555 A JPS61109555 A JP S61109555A JP 60244205 A JP60244205 A JP 60244205A JP 24420585 A JP24420585 A JP 24420585A JP S61109555 A JPS61109555 A JP S61109555A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
line signal
pulse
value
echo
zero
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.)
Granted
Application number
JP60244205A
Other languages
English (en)
Other versions
JPH0649037B2 (ja
Inventor
ピーター・ヨハネス・トホエン
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.)
US Philips Corp
Original Assignee
US Philips 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 US Philips Corp filed Critical US Philips Corp
Publication of JPS61109555A publication Critical patent/JPS61109555A/ja
Publication of JPH0649037B2 publication Critical patent/JPH0649037B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S15/00—Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
    • G01S15/88—Sonar systems specially adapted for specific applications
    • G01S15/89—Sonar systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • G01S15/8906—Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques
    • G01S15/895—Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques characterised by the transmitted frequency spectrum
    • G01S15/8954—Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques characterised by the transmitted frequency spectrum using a broad-band spectrum
    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/52023—Details of receivers
    • G01S7/52025—Details of receivers for pulse systems
    • G—PHYSICS
    • G01—MEASURING; TESTING
    • G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/52023—Details of receivers
    • G01S7/52036—Details of receivers using analysis of echo signal for target characterisation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (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】 本発明は、被検体の対象域における超音波パルスエコー
の皮相周波数を決定するに当り、超音波エネルギーのパ
ルスを被検体の対象域に指向させ、かつ対象域において
反射されたエコー列の強度を示すAライン信号を発生す
るステップを含む超音波パルスエコーの皮相周波数決定
方法に関する。
また本発明は、被検体の対象域の組織における超音波パ
ルスエコーの皮相周波数を決定するため、超音波エネル
ギーのパルスを被検体に指向させ、かつ対象域からのエ
コーをAライン信号の形態で検出する指向及び検出手段
を具える超音波パルスエコーの皮相周波数計算装置に関
する。パルスからのエネルギーは、器官境界部に生じる
か又は他の健全な均一組織内の病変部もしくは病巣部に
生じるインピーダンス不連続部から反射される。
被検体から反射されたエコーの振幅を時間の関数として
プロットすると、超音波伝播路に沿った種々の距離にお
けるインピーダンス不連続の太きさを示すAラインが得
られる。超音波伝播路を被検体を横切って走査した場合
、得られたAラインを2次元表示装置上で合成して被検
体の内部の像を生ぜしめることができる。
超音波エネルギーは組織を通過する際に減衰する。被検
体の局所領域における減衰の大きさを用いて、当該領域
における組織の形式及び状態を特定することができ、か
つ、例えば、種々の器官を区別するか又は健全な組織及
び病変した組織を区別することができる。
動物の組織の超音波減衰は周波数の関数として変化する
ことが知られており、その結果、広帯域超音波パルスの
中心周波数が組織の形式及び組織を介する伝播路の長さ
の双方の関数として推移する。組織の領域から反射され
た超音波パルスの中心周波数の皮相推移を用いて、“ウ
ルトラソニック・アテネーション・トモグラフィ・オブ
・ソフト壷テイシューズ(Ultrasonic At
tenuation Tom。
graphy of 5oft Ti5sues)”、
ダイング(Dines)及びカフ(Kake)著、ウル
トラソニック・イメージング(Ultrasonic 
Imaging) Vol、1. No、1+ I6〜
33頁11979に記載された態様で当該組織の減衰を
推定することができる。
Aラインにおける信号のゼロ交さ点を計数することによ
って組織の減衰を推定する方法及び装置は、例えば、米
国特許第4,44L368号明細書に記載されている。
しかしこの方法は、例えば、超音波かのう胞(シスト)
を介して伝播する場合に起るAライン信号の振幅の脱−
落又は減少に敏感であり、のう胞の近くで測定が行われ
た場合減衰の測定結果が不正確になるか又は混乱を来た
す。
本発明の目的は超音波エコーの皮相周波数推移を測定す
るための改善された方法及び装置を提供するにある。
本発明の方法は、 前記Aライン信号を、前記Aライン信号の瞬時型゛圧が
ゼロ以下の場合値ゼロを有しかつ前記Aライン信号の瞬
時電圧がゼロより大きい場合値Vrefを有する方形波
パルス列信号に変換し、関係式 %式% (但しVu(t)は方形波パルス列信号を示し、nは対
象域から戻る前記パルス列信号におけるパルスの数であ
る)から皮相中心周波数f2を計算するステップを含む
ことを特徴とする。
本発明の装置の第1実施例は、 Aライン信号を供給され、かつ対象域において発生した
エコーを示すAライン信号の部分だけ通過するゲート回
路と、 ゲート回路の出力を、Aライン信号がゼロより大きい値
を有する場合値Lafを有し、かつAライン信号がゼロ
以下の場合値ゼロを存するパルス列に変換するリミッタ
回路と、 前記パルス列を積分する積分器と、 前記パルス列におけるパルスの数を計数するパルスカウ
ンタと、 パルスカウンタの出力と値vrerを乗算する乗算器と
、 乗算器の出力を積分器の出力によって除算する除算器と
、 前記除算によって得た商をエコーの皮相中心周波数の値
として表示する表示装置と を臭えたことを特徴とする。
本発明の装置の第2実施例は1 、Aライン信号を供給され、かつ対象域において発生し
たエコーを示すAライン信号の部分だけ通過するゲート
回路と、 ゲート回路の出力を、Aライン信号がゼロより大きい値
を有する場合値Vr*fを有し、がっAライン信号がゼ
ロ以下の場合値ゼロを有するパルス列に変換するリミッ
タ回路と、 前記パルス列を積分する第1積分器と、前記パルス列に
おけるパルスの数を計数するパルスカウンタと、 基準信号値vravを積分する第2積分器と、基準信号
の積分値とパルスカウンタの出力を乗算する第1乗算器
と、 対象域において発生するエコーを示すAライン信号の部
分の長さを測定するタイマと、第1積分器の出力とAラ
イン信号の前記部分の長さを乗算する第2乗算器と、 第1乗算器の出力を第2乗算器の出力によって除算する
除算器と、 前記除算によって得た商を、対象域において発生するエ
コーの皮相中心周波数の値として表示する表示装置と を具えたことを特徴とする。
次に図面につき本発明の詳細な説明する。
第1図において普通の医療用超音波パルス送信機100
は、主タイミング回路110からの信号に応動して送受
切換スイッチ130を介して超音波トランスジューサ1
20を駆動し、このトランスジューサ120からの周3
IJl超音波パルス列を被検体200へ指向させるよう
作動する。超音波エネルギーは被検体200における組
織を介して伝播し、その際組織において超音波エネルギ
ーが減衰され、インピーダンス不連続部から部分的に反
射される。反射された超音波エネルギーの一部はエコー
としてトランスジューサ120へ戻り、このトランスジ
ューサにより電気信号に変換され、送受切換スイッチ1
30を介して超音波受信機140に供給される。トラン
スジューサ120による超音波パルスの送信及び特定エ
コーの検出の間の時間はトランスジューサと、このエコ
ーを発生した被検体における特長部分との間の距離の直
接の目安となる。従ってパルス送信後の時間t、及びL
2の間の時間間隔において生じたいずれのエコーも、被
検体内の対象域210におけるインピーダンス不連続部
に起因して生じる。
受信機140は、組織を介して一層長い距離を走行する
パルスの受ける一層大きい減衰を補正するため、主タイ
ミング回路110によって発生した時間利得補正(TG
C)信号によって制御される利得関数に従ってエコー信
号を増幅する。受信機の出力はAライン信号A(t)で
あり、この信号は、被検体の内部の像を生せしめるため
周知の技術を用いてCR7表示装置150上に表示でき
る。第2図はこのようにして発生したAライン信号A 
(t”)の一部の一例を示す。
Aライン信号A(t)はゲート160に供給し、このゲ
ートを1対のタイミングパルスT+及びT2により制御
してこのゲートが対象域210内で発生したエコーを示
すAライン信号の部分だけ通過させるようにする。第3
図は第2図において円300で示したゲート時間間隔内
のAライン信号A(t)の部分の拡大図である。Aライ
ン信号A(t)の正へ移行するゼロ交さ点及び負へ移行
するゼロ交さ点の間の時間間隔Δ1は戻ってきたエコー
信号の瞬時中心周波数の目安となり、既知の態様におい
て、対象域内の減衰を推定するのに使用できる。
対象域210内から生じるAライン信号の一部であるゲ
ート160の出力はハードリミッタ170の入力端子に
供給し、ハードリミッタはAライン信号A(t)の正領
域を基準レベルv1..にクランプし、かつAライン信
号の負領域を大地レベルにクランプする。ハードリミッ
タの出力を第3図に破線で示し、かつ出力パルス列Vu
(t)の−例を第4図の上側に示す。第4図において区
域320は、例えば、のう胞(第1図に領域220で示
した)を介する超音波伝播から生じる形式のAライン信
号A(t)における脱落を示す。
ハードリミッタ170の出力は積分器180において積
分する。積分器180の出力を第4図の下側に示す。
ハードリミッタ170の出力はパルスカウンタ175に
も供給する。パルスカウンタの出力には乗算器185に
おいて基準レベルVrefの値を乗算する。
乗算器185の出力は除算器190において積分器18
0の出力により除算する。除算器190の商用力は対象
域から戻ったエネルギーの皮相中心周波数f2に比例し
、表示装置195上に指示される。パルスカウンタの出
力におけるパルスレートdn/dtは同じく表示装置1
97上に指示される。
第1図の回路は対象域から戻ったエネルギーの中心周波
数f2を関係式 から計算する。
除算器190の出力f2はAライン信号A(t)におけ
る信号脱落に影響されない。対象域からの信号における
パルスの数を示す表示装置197には、信号脱落が起っ
たときこの信号脱落が指示される。
f2は収束させる必要がある。目視している表示装置1
95において除算器190からのf2の指示が不安定に
なれば、これは不均一域が走査されつつあることを示す
。第1図に示した第1実施例において一領域が走査され
つつある間に中心周波数の値の実時間指示を行い、従っ
て技術の解釈及び理解に好都合である。
第5図に示した第2実施例は対象域から戻ったエネルギ
ーの中心周波数を関係式 から計算することにより基準電圧Vrefにおけるドリ
フトを補正する。
第5図はAライン信号A(t)からf2を計算する他の
実施例を示す。ゲート160、ハードリミッタ170、
第1積分器180、パルスカウンタ175、除算器19
0、並びに表示装置195及び197は第1図につき説
明したのと同じ動作を行う。ゲート托0の入力端子には
タイマ250を接続し、このタイマはゲート時間間隔T
1〜T2を測定する。タイマ250の出力は表示装置2
60上に指示される。ハードリミッタ170に対する基
準として作用するvo、の値を第2積分器270におい
て時間間隔Tz  T+にわたり積分し、次いで第1乗
算器185の入力端子に供給する。第1乗算器180の
出力に、第2乗算器280においてタイマ250の出力
を乗算し、次いで除算器190の入力端子に供給する。
所要に応じ、雑音に対する回路の感度は、ゲート160
及びハードリミッタ170の間に閾回路165を挿入す
ることにより低減することができる。
皮相周波数測定の精度はAライン信号A(t)の統計に
依存する。所要に応じ、この統計は第1積分器180及
びパルスカウンタ175における、対象域を介する多数
のAラインからの積分値及びパルス計数値を累算するこ
とによって改善できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明装置の第1実施例を示すブロック図 第2図はAライン信号の一例を示す図、第3図は第2図
の一部の拡大図、 第4図は第1図のハードリミッタ及びその後段の積分器
の作動説明図 第5図は本発明装置の第2実施例を示すブロック図であ
る。 100・・・超音波パルス送信機 110・・・主タイミング回路 120・・・超音波トランスジューサ 130・・・送受切換スイッチ 140・・・超音波受信機  150・・・CR7表示
装置160・・・ゲート165・・・閾回路170・・
・ハードリミッタ 175・・・パルスカウンタ180
・・・積分器     185・・・乗算器190・・
・除算器     195.197・・・表示装置20
0・・・被検体     210・・・対象域220・
・・のう胞     250・・・タイマ260・・・
表示装置    270・・・積分器280・・・乗算
器 璧 中 −颯

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、被検体の対象域における超音波パルスエコーの皮相
    周波数を決定するに当り、超音波エネルギーのパルスを
    被検体の対象域に指向させ、かつ対象域において反射さ
    れたエコー列の強度を示すAライン信号を発生するステ
    ップを含む超音波パルスエコーの皮相周波数決定方法に
    おいて、 前記Aライン信号を、前記Aライン信号の 瞬時電圧がゼロ以下の場合値ゼロを有しかつ前記Aライ
    ン信号の瞬時電圧がゼロより大きい場合値V_r_e_
    fを有する方形波パルス列信号に変換し、 関係式 f_2=(n・V_r_e_f)/[2∫V_u(t)
    dt](但しV_u(t)は方形波パルス列信号を示し
    、nは対象域から戻る前記パルス列信号におけるパルス
    の数である)から皮相中心周波数f_2を計算するステ
    ップを含むことを特徴とする超音波パルスエコーの皮相
    周波数決定方法。 2、被検体の対象域の組織における超音波パルスエコー
    の皮相周波数を決定するため、超音波エネルギーのパル
    スを被検体に指向させ、かつ対象域からのエコーをAラ
    イン信号の形態で検出する指向及び検出手段を具える超
    音波パルスエコーの皮相周波数計算装置において、 Aライン信号を供給され、かつ対象域にお いて発生したエコーを示すAライン信号の部分だけ通過
    するゲート回路と、 ゲート回路の出力を、Aライン信号がゼロ より大きい値を有する場合値V_r_e_fを有し、か
    つAライン信号がゼロ以下の場合値ゼロを有するパルス
    列に変換するリミッタ回路と、前記パルス列を積分する
    積分器と、 前記パルス列におけるパルスの数を計数す るパルスカウンタと、 パルスカウンタの出力と値V_r_e_fを乗算する乗
    算器と、 乗算器の出力を積分器の出力によって除算 する除算器と、 前記除算によって得た商をエコーの皮相中 心周波数の値として表示する表示装置と を具えたことを特徴とする超音波パルスエコーの皮相周
    波数計算装置。 3、被検体の対象域の組織における超音波パルスエコー
    の皮相周波数を決定するため、超音波エネルギーのパル
    スを被検体に指向させ、かつ対象域からのエコーをAラ
    イン信号の形態で検出する指向及び検出手段を具える超
    音波パルスエコーの皮相周波数計算装置において、 Aライン信号を供給され、かつ対象域にお いて発生したエコーを示すAライン信号の部分だけ通過
    するゲート回路と、 ゲート回路の出力を、Aライン信号がゼロ より大きい値を有する場合値V_r_e_fを有し、か
    つAライン信号がゼロ以下の場合値ゼロを有するパルス
    列に変換するリミッタ回路と、前記パルス列を積分する
    第1積分器と、 前記パルス列におけるパルスの数を計数す るパルスカウンタと、 基準信号値V_r_e_fを積分する第2積分器と、基
    準信号の積分値とパルスカウンタの出力 を乗算する第1乗算器と、 対象域において発生するエコーを示すAラ イン信号の部分の長さを測定するタイマと、第1積分器
    の出力とAライン信号の前記部 分の長さを乗算する第2乗算器と、 第1乗算器の出力を第2乗算器の出力によ って除算する除算器と、 前記除算によって得た商を、対象域におい て発生するエコーの皮相中心周波数の値として表示する
    表示装置と を具えたことを特徴とする超音波パルスエコーの皮相周
    波数計算装置。
JP60244205A 1984-11-02 1985-11-01 超音波パルスエコーの皮相周波数決定方法及び皮相周波数計算装置 Expired - Lifetime JPH0649037B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/667,925 US4574635A (en) 1984-11-02 1984-11-02 Monitoring of frequency shift of ultrasound pulses in tissue
US667925 1984-11-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS61109555A true JPS61109555A (ja) 1986-05-28
JPH0649037B2 JPH0649037B2 (ja) 1994-06-29

Family

ID=24680234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP60244205A Expired - Lifetime JPH0649037B2 (ja) 1984-11-02 1985-11-01 超音波パルスエコーの皮相周波数決定方法及び皮相周波数計算装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4574635A (ja)
EP (1) EP0181668B1 (ja)
JP (1) JPH0649037B2 (ja)
DE (1) DE3572220D1 (ja)
ES (1) ES8704343A1 (ja)
IL (1) IL76898A0 (ja)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4873984A (en) * 1986-05-30 1989-10-17 Hewlett-Packard Company Techniques for calculating ultrasonic integrated backscatter using frequency or time domain techniques
FR2616229B1 (fr) * 1987-06-04 1989-12-29 Labo Electronique Physique Echographe ultrasonore utilisant au moins un transducteur piezoelectrique auquel est associe un ecran de phase aleatoire
US4836210A (en) * 1987-06-15 1989-06-06 Fujitsu Limited Ultrasonic analyzer
US5305239A (en) * 1989-10-04 1994-04-19 The Texas A&M University System Ultrasonic non-destructive evaluation of thin specimens
US5448995A (en) * 1994-02-14 1995-09-12 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Method and apparatus for non-invasive evaluation of diaphragmatic function
US6113562A (en) 1998-06-01 2000-09-05 Peter M. Bonutti Shoulder orthosis
US6502577B1 (en) 2000-09-18 2003-01-07 Peter M. Bonutti Method for moving finger joints
US6503213B2 (en) 2000-12-01 2003-01-07 Peter M. Bonutti Method of using a neck brace
US6575926B2 (en) 2000-12-15 2003-06-10 Bonutti 2003 Trust-A Myofascial strap
US8066656B2 (en) 2005-10-28 2011-11-29 Bonutti Research, Inc. Range of motion device
US7452342B2 (en) 2004-03-08 2008-11-18 Bonutti Research Inc. Range of motion device
US8012108B2 (en) 2005-08-12 2011-09-06 Bonutti Research, Inc. Range of motion system and method
KR100932472B1 (ko) * 2005-12-28 2009-12-18 주식회사 메디슨 병변조직을 검출하는 초음파 진단 시스템
EP2107896A4 (en) 2007-02-05 2010-03-10 Bonutti Res Inc KNEE ORTHESIS
US8905950B2 (en) 2008-03-04 2014-12-09 Bonutti Research, Inc. Shoulder ROM orthosis
WO2012002421A1 (ja) 2010-06-30 2012-01-05 富士フイルム株式会社 超音波診断装置及び超音波診断方法
WO2012002420A1 (ja) * 2010-06-30 2012-01-05 富士フイルム株式会社 超音波診断装置及び超音波診断方法
EP4501103A3 (en) * 2010-10-19 2025-04-30 ST Reproductive Technologies, LLC Animal monitoring system
KR101630761B1 (ko) * 2012-09-24 2016-06-15 삼성전자주식회사 초음파 장치 및 초음파 장치의 정보 제공 방법
US9402759B2 (en) 2013-02-05 2016-08-02 Bonutti Research, Inc. Cervical traction systems and method
EP3685184A1 (en) 2017-09-19 2020-07-29 Koninklijke Philips N.V. Ultrasound systems and methods for measuring acoustic attenuation coefficients
US11609219B2 (en) * 2019-08-01 2023-03-21 Evoqua Water Technologies Llc Continuous sonic wave analyzer

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3280937A (en) * 1961-06-01 1966-10-25 Jr Lawrence P Faber Apparatus for measuring the frequency of acoustical energy
CH531179A (de) * 1971-05-10 1972-11-30 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren und Einrichtung zur Messung der Frequenz von einem einen bestimmten, einstellbaren Pegel überschreitenden elektrischen Signal
US4016750B1 (en) * 1975-11-06 1994-04-05 Stanford Research Inst Ultrasonic imaging method and apparatus
JPS5855850A (ja) * 1981-09-30 1983-04-02 Fujitsu Ltd 反射超音波による媒体特性測定方法
US4442713A (en) * 1982-03-09 1984-04-17 Sri International Frequency varied ultrasonic imaging array
US4441368A (en) * 1982-04-19 1984-04-10 General Electric Company Method and means for determining ultrasonic wave attenuation in tissue
EP0092191A3 (en) * 1982-04-19 1984-05-23 General Electric Company Method and means for determining ultrasonic wave attenuation in tissue
US4475397A (en) * 1982-07-19 1984-10-09 General Electric Company Method and means for attaining ultrasonic attenuation by vector sample averaging
US4534221A (en) * 1982-09-27 1985-08-13 Technicare Corporation Ultrasonic diagnostic imaging systems for varying depths of field
US4534359A (en) * 1982-12-02 1985-08-13 General Electric Company Method and means for determining frequency selective tissue attenuation in a baseband ultrasonic imaging system
US4515163A (en) * 1984-03-02 1985-05-07 General Electric Company Method and a means for determining ultrasonic wave attenuation in tissue using zero crossing detector functioning within a specified frequency band

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
IEEE TRANSACTIONS ON ACOUSTICS=1984 *

Also Published As

Publication number Publication date
ES548414A0 (es) 1987-04-01
ES8704343A1 (es) 1987-04-01
DE3572220D1 (en) 1989-09-14
EP0181668A1 (en) 1986-05-21
EP0181668B1 (en) 1989-08-09
IL76898A0 (en) 1986-02-28
US4574635A (en) 1986-03-11
JPH0649037B2 (ja) 1994-06-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4574635A (en) Monitoring of frequency shift of ultrasound pulses in tissue
US4830015A (en) Method and system for measuring an ultrasound tissue characterization
US5313947A (en) CW and pulsed doppler diagnostic system
EP0064399B1 (en) Ultrasonic measuring method
EP0383288B1 (en) Ultrasound diagnostic equipment for characterising tissue by analysis of backscatter
US4389893A (en) Precision ultrasound attenuation measurement
US3663932A (en) Reconstruction of reflecting surface velocity and displacement from doppler signals
US4807636A (en) Method and apparatus for measuring volume fluid flow
US4511984A (en) Ultrasound diagnostic apparatus
JPS59174152A (ja) 超音波媒体特性値測定方式
US4446737A (en) Method and device for measuring objects using ultrasound echography
US4621645A (en) Method of estimating tissue attenuation using wideband ultrasonic pulse and apparatus for use therein
US5871447A (en) Doppler energy-related parameters in an ultrasound imaging system
JP3182419B2 (ja) 血流の測定及び表示装置
Borodziński et al. Quantitative transcutaneous measurements of blood flow in carotid artery by means of pulse and continuous wave Doppler methods
US4676251A (en) Improved method and device for measuring frequency dependent parameters of objects by means of ultrasound echography
US4569353A (en) Sound attenuation measurement system
US4475396A (en) Method of determining ultrasonic attenuation of tissue using reflective tomographic reconstruction
US4546772A (en) Method and means for determining ultrasonic wave attenuation in tissue using phase locked loop
US4475395A (en) Method for recognizing different frequency dependent scatter mechanisms in non-homogeneous tissues
JPH02262082A (ja) 魚群探知機
JPS6282381A (ja) ソ−ナ−装置
JP3179586B2 (ja) 超音波装置
JPS6240013B2 (ja)
JPH0395477A (ja) 超音波探知装置