CN107361790A - 一种基于超声影像的智能膀胱定位方法 - Google Patents

一种基于超声影像的智能膀胱定位方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107361790A
CN107361790A CN201710649151.3A CN201710649151A CN107361790A CN 107361790 A CN107361790 A CN 107361790A CN 201710649151 A CN201710649151 A CN 201710649151A CN 107361790 A CN107361790 A CN 107361790A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bladder
area
circle
center
fitting
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
CN201710649151.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107361790B (zh
Inventor
庞超
计建军
王晓春
周盛
冯子军
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.)
TIANJIN MEDA MEDICAL TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
TIANJIN MEDA MEDICAL TECHNOLOGY Co Ltd
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 TIANJIN MEDA MEDICAL TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical TIANJIN MEDA MEDICAL TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201710649151.3A priority Critical patent/CN107361790B/zh
Publication of CN107361790A publication Critical patent/CN107361790A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107361790B publication Critical patent/CN107361790B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/08Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings
    • A61B8/0833Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings involving detecting or locating foreign bodies or organic structures
    • A61B8/085Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings involving detecting or locating foreign bodies or organic structures for locating body or organic structures, e.g. tumours, calculi, blood vessels, nodules
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/52Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/5215Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves involving processing of medical diagnostic data
    • A61B8/5223Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves involving processing of medical diagnostic data for extracting a diagnostic or physiological parameter from medical diagnostic data

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

一种基于超声影像的智能膀胱定位方法:使用探头进行实时二维扫描腹部,获得扫描区域内的二维B超图像的信息;找出膀胱边界,确定膀胱区域的面积,确定膀胱区域的中心位置;根据膀胱的类球形特点,以膀胱区域的中心位置为圆心,根据膀胱区域的面积拟合成圆形,将拟合的圆形显示在显示界面上;显示界面根据拟合的圆形,提示探头移动的方向,指导操作者左右移动探头,使拟合圆的圆心位于扫描区域的中轴线;在拟合圆位于扫描区域的中轴线的前提下,前后移动探头,使拟合圆面积最大,即表示膀胱已定位于三维扫描区域的中心。本发明在测量膀胱容积前,能够快速准确定位膀胱的位置,减少人为误差;且无需从专业角度观察B超图像,测量精度不受操作者水平影响。

Description

一种基于超声影像的智能膀胱定位方法
技术领域
本发明涉及一种膀胱定位方法。特别是涉及一种基于超声影像的智能膀胱定位方法。
背景技术
膀胱容积的测量反映人体当前膀胱内的尿量,临床诊断时常应用于一些不能自主排尿、对尿量无感知、膀胱疾病和尿潴留的患者,为避免膀胱内尿液排出异常,实时测量其膀胱容积具有重要的参考价值。
测量膀胱的容积,首先需要参考膀胱区域的超声影像找到、定位膀胱。超声影像可由超声成像方式获得,即通过向人体组织发射超声脉冲,同时接收回声信息,构成该条扫描线上的组织信息;接着通过转动或平移的方式改变扫描方向,得到相邻扫描线的组织信息;以此类推可以得到整个扫描区域的组织信息,通过图像重建构成该部位的超声影像,即常说的B超图像。以此方法对腹部膀胱区域成像,可以得到该部位的B超图像。当膀胱内有尿液时,由于尿液的回声强度要明显弱于膀胱壁及人体组织的回声强度,这时在超声影像上会形成一个弱回声区,其周边组织特别是弱回声区的上、下方回声较强,该区域可认为是膀胱区域。
人体的膀胱一般是形状不规则的三维体,仅获得一个切面的二维B超图像,并不能观察整个膀胱。这时需要旋转扫描探头一周,获得每个扫描面的膀胱二维切面图像,拟合成膀胱三维类球体或三维重建,才可准确计算得到膀胱的容积。由于超声扫描线的扫描范围是有限的,要精确测量膀胱的容积,就要保证在探头旋转时,每个扫描面都能够最大限度地覆盖膀胱区域,否则测量的容积会偏小。
要想获得准确的膀胱容积值,定位膀胱的中心位置非常关键。虽然可以在每次三维扫描之后,重建出膀胱的投影,调整扫描角度找到膀胱中心,但是因为需要多次测量寻找中心,流程非常耗时繁琐。在二维B超阶段预扫描定位,可省去此流程,提高易用性与准确性。现有的预扫或定位方法一般都是观察二维B超图像,主观判断膀胱影像是否在图像的中心来确定,这时操作人员须具备观察B超图像的专业能力,并做出预判,因此这种方法的测量准确度与操作人员的专业程度和主观判断有关,其应用范围受到人员限制。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种能够在三维扫描前根据二维超声影像自动计算、准确定位膀胱的中心位置,并将定位结果图形化提示用户,指导操作者准确定位的基于超声影像的智能膀胱定位方法。
本发明所采用的技术方案是:一种基于超声影像的智能膀胱定位方法,包括如下步骤:
1)使用探头进行实时二维扫描腹部,获得扫描区域内的二维B超图像的信息;
2)找出膀胱边界,确定膀胱区域的面积,确定膀胱区域的中心位置;
3)根据膀胱的类球形特点,以膀胱区域的中心位置为圆心,根据膀胱区域的面积拟合成圆形,将拟合的圆形显示在显示界面上;
4)显示界面根据拟合的圆形,提示探头移动的方向,指导操作者左右移动探头,使拟合圆的圆心位于扫描区域的中轴线;
5)在拟合圆位于扫描区域的中轴线的前提下,前后移动探头,使拟合圆面积最大,即表示膀胱已定位于三维扫描区域的中心。
步骤2)所述的找出膀胱边界,是在二维B超图像的扫描线上发射超声脉冲并接收回声,根据膀胱内回声弱的特征找到每条扫描线上的膀胱的前壁和后壁,膀胱的前壁和后壁围成的区域代表膀胱区域。
步骤2)所述的确定膀胱区域的面积,是根据膀胱区域的采样点数确定膀胱区域的面积;
步骤2)所述的确定膀胱区域的中心位置,是根据膀胱的前壁和后壁得到膀胱区域的中心线,将位于中心线上的膀胱前壁和后壁连线,所述连线的中点作为拟合圆的圆心,所述拟合圆的圆心为膀胱区域的中心位置。
本发明的一种基于超声影像的智能膀胱定位方法,在测量膀胱容积前,根据二维超声影像自动计算、准确定位膀胱的中心位置,即,能够快速准确定位膀胱的位置,减少人为误差;且无需从专业角度观察B超图像,而是把膀胱的区域简化成直观的图形,因此测量精度不受操作者水平影响,并将定位结果图形化,根据图形提示操作者,指导操作者准确定位。
附图说明
图1是本发明一种基于超声影像的智能膀胱定位方法的流程图;
图2是本发明中超声影像成像示意图;
图3是本发明中定位膀胱壁坐标点示意图;
图4是本发明确定膀胱面积大小示意图;
图5是本发明实例中膀胱定位流程示意图;
图6是本发明中实施例确定膀胱中心示意图;
图7是采用本发明的方法定位膀胱过程的效果图。
具体实施方式
下面结合实施例和附图对本发明的一种基于超声影像的智能膀胱定位方法做出详细说明。
本发明的一种基于超声影像的智能膀胱定位方法,是在测容前,获得扫描区域内的二维B超图像信息,即在扫描线上发射超声脉冲并接收回声,同时根据膀胱内回声较弱的特征得到每条扫描线上的膀胱前后壁,前壁和后壁围成的区域代表膀胱区域,并拟合成代表膀胱的圆形,拟合圆的面积与膀胱切面的面积相同,拟合圆的中心即膀胱的中心。根据拟合圆的位置和大小,智能提示用户如何移动探头,以获得准确定位。
如图1所示,本发明的一种基于超声影像的智能膀胱定位方法,包括如下步骤:
1)使用探头进行实时二维扫描腹部,获得扫描区域内的二维B超图像的信息;
2)找出膀胱边界,确定膀胱区域的面积,确定膀胱区域的中心位置;
所述的找出膀胱边界,是在二维B超图像的扫描线上发射超声脉冲并接收回声,根据膀胱内回声弱的特征找到每条扫描线上的膀胱的前壁和后壁,膀胱前壁和后壁围成的区域代表膀胱区域。
所述的计算膀胱区域的面积,是根据膀胱区域的采样点数确定膀胱区域的面积;
所述的确定膀胱区域的中心位置,是根据膀胱的前壁和后壁得到膀胱区域的中心线,将位于中心线上的膀胱前壁和后壁连线,所述连线的中点作为拟合圆的圆心,所述拟合圆的圆心为膀胱区域的中心位置。
3)根据膀胱的类球形特点,以膀胱区域的中心位置为圆心,根据膀胱区域的面积拟合成圆形,将拟合的圆形显示在显示界面上;
4)显示界面根据拟合的圆形,提示探头移动的方向,指导操作者左右移动探头,使拟合圆的圆心位于扫描区域的中轴线;
5)在拟合圆位于扫描区域的中轴线的前提下,前后移动探头,使拟合圆面积最大,即表示膀胱已定位于三维扫描区域的中心。
下面结合附图详细说明本发明的一种基于超声影像的智能膀胱定位方法。
如图2、图3所示,首先扫描膀胱区域,在扫描区域内由m条扫描线组成,超声换能器在第i条扫描线上发射脉冲,并取得回波信息Ai,i为当前扫描线的位置,i的取值范围依次为1~m。然后记录膀胱壁坐标,扫描的过程中根据膀胱前壁和后壁的回声信息远强于膀胱内部回声信息的特征,可以找到每条扫描线的膀胱的前壁和后壁。所述超声换能器从i=1开始扫描至i=m,扫描m条线后A1,A2,A3……Am构成膀胱区域B超图像。在m条扫描线中,从找到膀胱边界的第j(1≤j≤m)条扫描线开始,到膀胱边界结束第j+k(1≤(j+k)≤m)条扫描线为止,扫描线膀胱壁坐标点Tj,Tj+1,Tj+2……Tj+k构成膀胱前壁,Bj,Bj+1,Bj+2……Bj+k构成膀胱后壁。接着根据中心线Aj+(k-j)/2的前壁Tj+(k-j)/2和后壁Bj+(k-j)/2取中点计算拟合圆中心O作为膀胱的中心位置,从而可以根据拟合圆的中心定位膀胱;并计算膀胱的前壁和后壁勾勒的区域的面积作为拟合圆的面积S,此时S代表膀胱区域的大小。
如图4、图5所示,在显示界面图形化提示用户如何定位膀胱。定义探头在平行于扫描区域移动时为左、右移动,扫描区域中轴线为L。当膀胱左、右偏离扫描区域中轴线L时,拟合圆的中心在扫描面中的位置也会左、右移动。膀胱在扫描区域左边时,左“←”箭头提示向左偏移探头对准膀胱;膀胱在扫描区域右边时,右“→”箭头提示向右偏移探头对准膀胱;通过膀胱中心时,显示界面显示图像。
定义探头在垂直于扫描区域移动时为前、后移动,当扫描探头前、后移动时,扫描区域越接近膀胱中心,膀胱区域面积越大。扫描区域通过膀胱中心面积为S0,扫描区域偏离膀胱的中心时的面积为S1和S2,图中S0面积最大,即S0定位准确。
依据左右圆心居中,前、后移动面积最大的原则,即可准确定位膀胱的中心位置,并在显示界面直观提示操作者探头移动方向。
实施例:
如图6、图7所示扫描线数m=320,在开始扫描时,超声换能器在第1条扫描线上发射脉冲,并取得回波信息A1,直至扫描320条线后,取得回波信息A1,A2,A3……A320构成膀胱切面B超图像。如图6所示,膀胱区域找到膀胱壁的起始扫描线A20,终止扫描线A180,T20,T21,T22……T180构成膀胱前壁,B20,B21,B22……B180构成膀胱后壁。计算圆心O的坐标点等于中心线A100上的膀胱壁坐标T100坐标与B100坐标点的中点,并根据采样点对应的面积求和得到拟合圆面积S。实例中膀胱定位在扫描区域中轴线L(L=160)左边,如图7(a)所示图像箭头提示探头需要向左偏移,向左偏移探头使圆形居中;然后前、后移动探头,找到拟合圆面积S最大的位置,即是膀胱中心位置。
图7是本发明采用智能膀胱定位方法的定位结果,可以直观显示膀胱的中心位置,且无需专业眼光判断,且能够智能提示用户调整扫描方向。
尽管上面结合图对本发明进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨的情况下,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (4)

1.一种基于超声影像的智能膀胱定位方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)使用探头进行实时二维扫描腹部,获得扫描区域内的二维B超图像的信息;
2)找出膀胱边界,确定膀胱区域的面积,确定膀胱区域的中心位置;
3)根据膀胱的类球形特点,以膀胱区域的中心位置为圆心,根据膀胱区域的面积拟合成圆形,将拟合的圆形显示在显示界面上;
4)显示界面根据拟合的圆形,提示探头移动的方向,指导操作者左右移动探头,使拟合圆的圆心位于扫描区域的中轴线;
5)在拟合圆位于扫描区域的中轴线的前提下,前后移动探头,使拟合圆面积最大,即表示膀胱已定位于三维扫描区域的中心。
2.根据权利要求1所述的一种基于超声影像的智能膀胱定位方法,其特征在于,步骤2)所述的找出膀胱边界,是在二维B超图像的扫描线上发射超声脉冲并接收回声,根据膀胱内回声弱的特征找到每条扫描线上的膀胱的前壁和后壁,膀胱的前壁和后壁围成的区域代表膀胱区域。
3.根据权利要求1所述的一种基于超声影像的智能膀胱定位方法,其特征在于,步骤2)所述的确定膀胱区域的面积,是根据膀胱区域的采样点数确定膀胱区域的面积。
4.根据权利要求1所述的一种基于超声影像的智能膀胱定位方法,其特征在于,步骤2)所述的确定膀胱区域的中心位置,是根据膀胱的前壁和后壁得到膀胱区域的中心线,将位于中心线上的膀胱前壁和后壁连线,所述连线的中点作为拟合圆的圆心,所述拟合圆的圆心为膀胱区域的中心位置。
CN201710649151.3A 2017-07-31 2017-07-31 一种基于超声影像的智能膀胱定位方法 Active CN107361790B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710649151.3A CN107361790B (zh) 2017-07-31 2017-07-31 一种基于超声影像的智能膀胱定位方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710649151.3A CN107361790B (zh) 2017-07-31 2017-07-31 一种基于超声影像的智能膀胱定位方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107361790A true CN107361790A (zh) 2017-11-21
CN107361790B CN107361790B (zh) 2020-07-10

Family

ID=60308817

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710649151.3A Active CN107361790B (zh) 2017-07-31 2017-07-31 一种基于超声影像的智能膀胱定位方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107361790B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109157192A (zh) * 2018-07-09 2019-01-08 上海迈动医疗器械股份有限公司 一种基于三维电机的立体定位膀胱位置的方法
CN109758213A (zh) * 2019-01-11 2019-05-17 宋刚 一种磁共振-超声融合前列腺穿刺针定位方法及系统
CN109998572A (zh) * 2019-04-11 2019-07-12 辽宁汉德科技有限公司 一种全自动膀胱容积测量方法
CN114259257A (zh) * 2020-09-16 2022-04-01 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 确定面积的方法、超声装置及计算机存储介质

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4926871A (en) * 1985-05-08 1990-05-22 International Biomedics, Inc. Apparatus and method for non-invasively and automatically measuring the volume of urine in a human bladder
US20040267123A1 (en) * 2003-06-27 2004-12-30 Mcmorrow Gerald J. System for aiming ultrasonic bladder instruments
US20100036242A1 (en) * 2007-05-16 2010-02-11 Jongtae Yuk Device, system and method to measure abdominal aortic aneurysm diameter
CN101919713A (zh) * 2009-06-11 2010-12-22 北京航空航天大学 一种膀胱积尿量的测量装置及方法
US20110263979A1 (en) * 2008-12-12 2011-10-27 Signostics Limited Medical diagnostic method and apparatus
CN102274051A (zh) * 2011-05-27 2011-12-14 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 一种超声图像膀胱容积自动测量方法及系统
US8652047B2 (en) * 2006-01-09 2014-02-18 Mcube Technology Co., Ltd. Apparatus and method for automatically measuring the volume of urine in a bladder using ultrasound signals
CN104510502A (zh) * 2014-09-04 2015-04-15 美声克(成都)科技有限公司 一种无线手持膀胱扫描仪
US20160367218A1 (en) * 2008-03-10 2016-12-22 Mcube Technology Co., Ltd. Apparatus and method for measuring an amount of urine in a bladder
US20170124700A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 General Electric Company Method and system for measuring a volume from an ultrasound image
CN106821419A (zh) * 2016-12-30 2017-06-13 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 计算膀胱容积的方法与系统

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4926871A (en) * 1985-05-08 1990-05-22 International Biomedics, Inc. Apparatus and method for non-invasively and automatically measuring the volume of urine in a human bladder
US20040267123A1 (en) * 2003-06-27 2004-12-30 Mcmorrow Gerald J. System for aiming ultrasonic bladder instruments
US8652047B2 (en) * 2006-01-09 2014-02-18 Mcube Technology Co., Ltd. Apparatus and method for automatically measuring the volume of urine in a bladder using ultrasound signals
US20100036242A1 (en) * 2007-05-16 2010-02-11 Jongtae Yuk Device, system and method to measure abdominal aortic aneurysm diameter
US20160367218A1 (en) * 2008-03-10 2016-12-22 Mcube Technology Co., Ltd. Apparatus and method for measuring an amount of urine in a bladder
US20110263979A1 (en) * 2008-12-12 2011-10-27 Signostics Limited Medical diagnostic method and apparatus
CN101919713A (zh) * 2009-06-11 2010-12-22 北京航空航天大学 一种膀胱积尿量的测量装置及方法
CN102274051A (zh) * 2011-05-27 2011-12-14 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 一种超声图像膀胱容积自动测量方法及系统
CN104510502A (zh) * 2014-09-04 2015-04-15 美声克(成都)科技有限公司 一种无线手持膀胱扫描仪
US20170124700A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 General Electric Company Method and system for measuring a volume from an ultrasound image
CN106821419A (zh) * 2016-12-30 2017-06-13 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 计算膀胱容积的方法与系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
韩淑平: ""基于FPGA的超声膀胱测荣仪研究与设计"", 《长安大学硕士学位论文2012》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109157192A (zh) * 2018-07-09 2019-01-08 上海迈动医疗器械股份有限公司 一种基于三维电机的立体定位膀胱位置的方法
CN109758213A (zh) * 2019-01-11 2019-05-17 宋刚 一种磁共振-超声融合前列腺穿刺针定位方法及系统
CN109758213B (zh) * 2019-01-11 2020-09-08 北京大学第一医院 一种磁共振-超声融合前列腺穿刺针定位方法及系统
CN109998572A (zh) * 2019-04-11 2019-07-12 辽宁汉德科技有限公司 一种全自动膀胱容积测量方法
CN114259257A (zh) * 2020-09-16 2022-04-01 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 确定面积的方法、超声装置及计算机存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN107361790B (zh) 2020-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107361790A (zh) 一种基于超声影像的智能膀胱定位方法
Fenster et al. 3-D ultrasound imaging: A review
EP0961135B1 (en) Method and apparatus for ultrasound image acquisition
US10660613B2 (en) Measurement point determination in medical diagnostic imaging
Ota et al. Real-time, three-dimensional echocardiography: feasibility of dynamic right ventricular volume measurement with saline contrast
Tuthill et al. Automated three-dimensional US frame positioning computed from elevational speckle decorrelation.
CN103169500B (zh) 超声波诊断装置、医用图像诊断装置以及医用图像处理方法
Sidebotham et al. Practical perioperative transoesophageal echocardiography
AU2011213889B2 (en) Method and apparatus for volume determination
US20040127793A1 (en) Methods and devices for improving ultrasonic measurements using multiple angle interrogation
US20030114756A1 (en) Method and system for ultrasound blood flow imaging and volume flow calculations
US20090112089A1 (en) System and method for measuring bladder wall thickness and presenting a bladder virtual image
CN106562794B (zh) 一种膀胱测容装置及其实现方法
CN108283505A (zh) 超声波诊断装置、图像处理装置及图像处理方法
US20060004291A1 (en) Methods and apparatus for visualization of quantitative data on a model
CN100536761C (zh) 一种动物眼轴长及各组织结构活体厚度的测量方法
Pekam et al. High-frequency ultrasound as an option for scanning of prepared teeth: an in vitro study
Sebag et al. Usefulness of three-dimensionally guided assessment of mitral stenosis using matrix-array ultrasound
AU2009326864B2 (en) Medical diagnostic method and apparatus
JP2007524474A (ja) 膀胱壁の厚さの測定および膀胱の仮想画像を提示するシステムおよび方法
Downey et al. Three-dimensional ultrasound: a maturing technology
Ashfaq et al. A new approach towards ultrasonic transmission tomography with a standard ultrasound system
Jiang et al. Quantitative three-dimensional reconstruction of left ventricular volume with complete borders detected by acoustic quantification underestimates volume
CN110432931A (zh) 乳腺扫查导引装置及乳腺扫查导引方法
Fisher et al. Three-dimensional ophthalmic contact Bscan ultrasonography of the posterior segment

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant