CN112135566A - 超声波系统及超声波系统的控制方法 - Google Patents
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Abstract
在超声波系统(1)中,便携式信息终端(3)无线连接于超声波探针(2)和外部监视器(4),超声波探针(2)包括:振子阵列(11);收发部(14),使振子阵列(11)收发超声波而生成声束信号;及图像信息数据生成部(19),从声束信号生成图像信息数据,便携式信息终端(3)包括:显示部(34);操作部(39),包括触摸传感器;操作图像生成部(37),生成用于输入操作的操作图像;外部监视器用数据生成部(36),从图像信息数据生成外部监视器用数据;及终端侧无线通信部(32),将外部监视器用数据发送到外部监视器(4),外部监视器(4)显示基于外部监视器用数据的外部监视器用超声波图像。
Description
技术领域
本发明涉及一种超声波系统及超声波系统的控制方法,尤其涉及一种在外部监视器上显示超声波图像的超声波系统及超声波系统的控制方法。
背景技术
以往,在医疗领域中,利用超声波图像的超声波诊断装置已被实际使用。通常,这种超声波诊断装置具有内置振子阵列的超声波探针和连接于该超声波探针上的装置主体,从超声波探针向受检体发送超声波,用超声波探针来接收来自受检体的超声波回声,并通过用装置主体对该接收信号进行电处理而生成超声波图像。
近年来,例如,如专利文献1中所公开,已开发出一种超声波系统,其通过具备便携式信息终端而提高超声波诊断中的便利性,所述便携式信息终端将使用超声波探针来获取的超声波图像显示于配置在远离用户的位置上的外部监视器,并用于进行超声波探针及外部监视器的输入操作。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2017-086360号公报
发明内容
发明要解决的技术课题
然而,在专利文献1中所公开的超声波系统中,由外部监视器进行用于生成超声波图像的处理,进而,由便携式信息终端根据由外部监视器生成的数据生成用于操作超声波系统的图像。如此在专利文献1中公开的超声波系统中,在便携式信息终端中进行的处理复杂,在便携式信息终端中的面向用户生成和显示图像的方法中存在进一步改善的余地。
本发明是为了解决这种现有问题而完成的,其目的在于提供一种能够容易进行观察超声波图像和用于超声波诊断的输入操作,同时提高超声波诊断中的便利性的超声波系统及超声波系统的控制方法。
用于解决技术课题的手段
为了实现上述目的,在本发明所涉及的超声波系统中,便携式信息终端连接于超声波探针及外部监视器,所述超声波系统的特征在于,超声波探针包括:振子阵列;收发部,从振子阵列发送超声波,并且根据由振子阵列获取的接收信号来生成声束信号;图像信息数据生成部,根据由收发部生成的声束信号来生成图像信息数据;及探针侧无线通信部,将图像信息数据无线发送到便携式信息终端,便携式信息终端包括:显示部;操作部,包括重叠配置于显示部的触摸传感器,并且用于进行用户的输入操作;操作图像生成部,生成操作图像,该操作图像显示于显示部,并且经由触摸传感器用于进行用户的输入操作;外部监视器用数据生成部,根据从超声波探针无线发送的图像信息数据,生成具有外部监视器用显示格式的外部监视器用数据;及终端侧无线通信部,将由外部监视器用数据生成部生成的外部监视器用数据无线发送到外部监视器,外部监视器根据从便携式信息终端无线发送的外部监视器用数据来显示外部监视器用超声波图像。
在外部监视器上未显示有外部监视器用超声波图像的情况下,显示部能够显示操作图像和基于由图像信息数据生成部生成的图像信息数据的终端用超声波图像。
此外,外部监视器用数据包括与外部监视器用超声波图像和由操作图像生成部生成的操作图像对应的数据,外部监视器根据外部监视器用数据能够显示外部监视器用超声波图像和与显示于便携式信息终端的显示部上的操作图像相同的外部监视器用操作图像。
此外,优选外部监视器具备具有第1大小的外部监视器侧显示画面,便携式信息终端的显示部具备具有小于第1大小的第2大小的终端侧显示画面,外部监视器用操作图像具有与终端侧显示画面的第2大小相同的大小,外部监视器用超声波图像具备小于第1大小且大于第2大小的第3大小。
优选便携式信息终端与超声波探针之间的无线通信方式和便携式信息终端与外部监视器之间的无线通信方式彼此不同。
例如,优选便携式信息终端与超声波探针之间的无线通信中的频带和便携式信息终端与外部监视器之间的无线通信中的频带彼此不同。
并且,便携式信息终端能够具有安全性评价指标计算部,该安全性评价指标计算部根据由超声波探针的超声波收发控制部控制的超声波的收发条件来计算安全性评价指标,并且显示于显示部。
优选图像信息数据是对由收发部生成的声束信号实施了与超声波反射位置的深度对应的衰减校正及包络检波处理的信号。
或者,图像信息数据可以是超声波图像信号,该超声波图像信号是对由收发部生成的声束信号实施了与超声波反射位置对应的衰减校正及包络检波处理,并且按照所确定的图像显示方式被转换而成。
并且,优选收发部包括:发送部,从振子阵列发送超声波;及接收部,根据由振子阵列获取的接收信号来生成声束信号。
本发明所涉及的超声波系统的控制方法,在超声波系统中便携式信息终端连接于超声波探针及外部监视器,所述超声波系统的控制方法的特征在于,包括:根据经由便携式信息终端的操作部的输入操作,由超声波探针的振子阵列收发超声波,由此生成声束信号;根据所生成的声束信号来生成图像信息数据;将所生成的图像信息数据从超声波探针无线发送到便携式信息终端;生成用于进行用户的输入操作的操作图像;使操作图像显示于显示部;根据从超声波探针无线发送的图像信息数据,生成具有外部监视器用显示格式的外部监视器用数据;将所生成的外部监视器用数据从便携式信息终端无线发送到外部监视器;及根据外部监视器用数据,使外部监视器用超声波图像显示于外部监视器。
发明效果
根据本发明,便携式信息终端包括:显示部;操作部,包括重叠配置于显示部上的触摸传感器,并且用于进行用户的输入操作;操作图像生成部,生成操作图像,该操作图像显示于显示部,并且经由触摸传感器用于进行用户的输入操作;外部监视器用数据生成部,根据从超声波探针无线发送的图像信息数据,生成具有外部监视器用显示格式的外部监视器用数据;及终端侧无线通信部,将由外部监视器用数据生成部生成的外部监视器用数据无线发送到外部监视器,外部监视器根据从便携式信息终端无线发送的外部监视器用数据来显示外部监视器用超声波图像,因此能够一边容易进行观察超声波图像和用于超声波诊断的输入操作,一边提高便利性。
附图说明
图1是表示本发明的实施方式1所涉及的超声波系统的结构的框图。
图2是表示本发明的实施方式1中的接收部的内部结构的框图。
图3是示意性地表示在本发明的实施方式1中的便携式信息终端中显示的操作图像的图。
图4是示意性地表示在本发明的实施方式1中的外部监视器中显示的图像的图。
图5是表示本发明的实施方式1的变形例所涉及的超声波系统的结构的框图。
图6是表示本发明的实施方式2中的便携式信息终端的结构的框图。
图7是表示本发明的实施方式3所涉及的超声波系统的结构的框图。
具体实施方式
以下,根据附图,对本发明的实施方式进行说明。
实施方式1
图1中示出本发明的实施方式1所涉及的超声波系统1的结构。超声波系统1具备超声波探针2、便携式信息终端3及外部监视器4。超声波探针2与便携式信息终端3彼此通过无线通信而连接,便携式信息终端3与外部监视器4彼此通过无线通信而连接。
超声波探针2具备振子阵列11,在振子阵列11上分别连接有发送部12及接收部13。发送部12及接收部13形成收发部14,在发送部12及接收部13上连接有超声波收发控制部15。在接收部13上连接有信号处理部16、图像处理部17。在此,由信号处理部16及图像处理部17构成图像信息数据生成部19。并且,在图像处理部17上连接有探针侧无线通信部18及探针侧连接端子T1,在探针侧无线通信部18上连接有通信控制部20。
在超声波收发控制部15、信号处理部16、图像处理部17、探针侧无线通信部18及通信控制部20上连接有探针控制部21。在此,探针侧无线通信部18与探针控制部21连接成可以双向传递信息。并且,超声波探针2内置有电池22。
此外,由收发部14、超声波收发控制部15、图像信息数据生成部19、通信控制部20及探针控制部21构成探针侧处理器25。
便携式信息终端3具有终端侧无线通信部32,在终端侧无线通信部32上连接有显示控制部33。并且,在终端侧无线通信部32上分别连接有通信控制部35及外部监视器用数据生成部36。终端侧无线通信部32与外部监视器用数据生成部36连接成可以双向传递信息。并且,在外部监视器用数据生成部36上连接有操作图像生成部37,操作图像生成部37连接于显示控制部33。并且,在显示控制部33上连接有终端侧连接端子T2及显示部34。并且,与显示部34重叠而配置有操作部39。
并且,在显示控制部33、通信控制部35、外部监视器用数据生成部36、操作图像生成部37及操作部39上连接有主体控制部38,在主体控制部38上连接有存储部40。在此,终端侧无线通信部32与主体控制部38连接成可以双向传递信息。并且,主体控制部38与存储部40连接成可以双向传递信息。
此外,由显示控制部33、通信控制部35、外部监视器用数据生成部36、操作图像生成部37及主体控制部38构成终端侧处理器41。
超声波探针2的振子阵列11具有以一维或二维的方式排列的多个超声波振子。这些振子分别按照从发送部12供给的驱动信号而发送超声波,并且接收来自受检体的反射波并输出模拟的接收信号。各个振子例如使用在压电体的两端形成有电极的元件而构成,该压电体由以PZT(Lead Zirconate Titanate:锆钛酸铅)为代表的压电陶瓷、以PVDF(PolyVinylidene Di Fluoride:聚偏二氟乙烯)为代表的高分子压电元件及以PMN-PT(LeadMagnesium Niobate-Lead Titanate:铌镁酸铅-钛酸铅固溶体)为代表的压电单晶等构成。
超声波收发控制部15通过控制收发部14的发送部12及接收部13,根据从探针控制部21指示的检查模式及扫描方式,进行超声波束的发送及超声波回声的接收。在此,检查模式表示B(亮度)模式、M(运动)模式、CD(彩色多普勒)、PD(功率多普勒)模式、PW(脉冲多普勒)模式、CW(连续波多普勒)模式等在超声波诊断装置中可以使用的检查模式中的任一种,扫描方式表示电子扇形扫描方式、电子线性扫描方式、电子凸面扫描方式中的任一种。
收发部14的发送部12例如包括多个脉冲发生器,并基于根据来自超声波收发控制部15的控制信号来选择的发送延迟模式,将各个驱动信号在调节延迟量之后供给到多个振子,以使从振子阵列11的多个振子发送的超声波形成超声波束。如此,若脉冲状或连续波状的电压施加于振子阵列11的振子的电极,则压电体进行伸缩,从各个振子产生脉冲状或连续波状的超声波,由这些超声波的合成波形成聚焦在恒定的扫描线上的超声波束。
所发送的超声波束例如在受检体的部位等对象上反射,并且作为所谓的超声波回声朝向振子阵列11进行传播。如此朝向振子阵列11传播的超声波回声由构成振子阵列11的各个超声波振子接收。此时,构成振子阵列11的各个超声波振子通过接收所传播的超声波回声而伸缩并产生电信号,并将这些电信号输出到接收部13。
收发部14的接收部13按照来自超声波收发控制部15的控制信号,对从振子阵列11输出的接收信号进行处理。如图2所示,接收部13具有放大部26、AD(Analog Digital:模拟数字)转换部27及光束成型器28串联连接的结构。放大部26将从构成振子阵列11的各个超声波振子输入的模拟信号即接收信号进行放大,并将经过放大的接收信号发送到AD转换部27。AD转换部27将从放大部26发送的模拟的接收信号转换为数字信号而获取接收数据,并将该接收数据输送到光束成型器28。光束成型器28进行接收焦点处理,该接收焦点处理基于根据来自超声波收发控制部15的控制信号来选择的接收延迟模式,对遵循所设定声速的各接收数据赋予各自的延迟并进行相加(整相相加)。通过该接收焦点处理而生成超声波回声聚焦在恒定的扫描线上的声束信号。
探针侧处理器25的图像信息数据生成部19根据由接收部13的光束成型器28生成的声束信号来生成图像信息数据。
在此,图像信息数据生成部19的信号处理部16在根据超声波反射位置的深度对由接收部13的光束成型器28生成的声束信号实施由传播距离所引起的衰减的校正之后,实施包络检波处理,从而生成表示与受检体内的组织有关的断层图像信息的信号。
图像信息数据生成部19的图像处理部17将由信号处理部16生成的信号光栅转换为遵循通常的电视信号的扫描方式的图像信号,在通过对如此生成的图像信号实施遵循便携式信息终端3的显示部34用显示格式的亮度校正、灰度校正、清晰度校正、图像尺寸校正、刷新率校正、扫描频率校正及颜色校正等各种必要的图像处理而生成超声波图像信号之后,将超声波图像信号作为图像信息数据而输送到探针侧无线通信部18或探针侧连接端子T1。
超声波探针2的探针侧无线通信部18包括用于发送和接收电波的天线,并根据在图像信息数据生成部19中生成的超声波图像信号来调制载波,从而生成表示超声波图像信号的传输信号。探针侧无线通信部18将表示如此生成的超声波图像信号的传输信号供给到天线并从天线发送电波,由此依次无线发送超声波图像信号。作为载波的调制方式,可以使用ASK(Amplitude Shift Keying:幅移键控)、PSK(Phase Shift Keying:相移键控)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying:正交相移键控)、16QAM(16Quadrature AmplitudeModulation:16正交幅度调制)等。
并且,探针侧无线通信部18从便携式信息终端3接收表示用于操作超声波探针2的探针操作信息的传输信号,并将通过对所接收到的传输信号进行解调而获取的探针操作信息输送到探针控制部21。探针操作信息例如由用户经由便携式信息终端3的操作部39而输入,对此将进行后述。
探针侧处理器25的通信控制部20控制探针侧无线通信部18,以使以由探针控制部21设定的发送电波强度来发送超声波图像信号。此外,探针侧处理器25的通信控制部20控制探针侧无线通信部18,以接收从便携式信息终端3无线发送的探针操作信息。
超声波探针2的探针侧连接端子T1是有线连接超声波探针2与便携式信息终端3,并且在超声波探针2与便携式信息终端3之间进行双向传递信息的情况下使用的端子。此时,例如可传输信息的连接电缆被插入探针侧连接端子T1中。
探针侧处理器25的探针控制部21根据预先存储的程序等,对超声波探针2的各部进行控制。
超声波探针2的电池22内置于超声波探针2内,并将电力供给到超声波探针2的各个电路。
便携式信息终端3的终端侧无线通信部32包括用于发送和接收电波的天线,并经由天线而接收表示由超声波探针2的探针侧无线通信部18发送的超声波图像信号的传输信号,将通过解调所接收到的传输信号而输出的超声波图像信号输出到显示控制部33。并且,终端侧无线通信部32根据从主体控制部38输送的、用于操作超声波探针2的探针操作信息来调制载波,由此生成表示探针操作信息的传输信号,并将所生成的传输信号无线发送到超声波探针2的探针侧无线通信部18。
并且,如后所述,终端侧无线通信部32根据由外部监视器用数据生成部36生成的外部监视器用数据来调制载波,由此生成表示外部监视器用数据的传输信号,并将所生成的传输信号无线发送到外部监视器4。如后所述,在外部监视器用数据中包括具有外部监视器4的显示格式的外部监视器用超声波图像信号。作为终端侧无线通信部32中的载波调制方式,与探针侧无线通信部18中的载波调制方式同样,可以使用ASK、PSK、QPSK、16QAM等。
终端侧处理器41的通信控制部35控制便携式信息终端3的终端侧无线通信部32,以使从超声波探针2的探针侧无线通信部18接收表示超声波图像信号的传输信号。并且,终端侧处理器41的通信控制部35控制终端侧无线通信部32,以使以由主体控制部38设定的发送电波强度向超声波探针2及外部监视器4分别无线发送数据。
便携式信息终端3的操作部39供用户进行输入操作,并且包括重叠配置于显示部34上的触摸传感器。例如,由用户经由操作部39输入用于操作超声波探针2的探针操作信息,所输入的探针操作信息经由终端侧处理器41的主体控制部38从终端侧无线通信部32无线发送到超声波探针2。并且,例如,由用户经由操作部39输入用于操作外部监视器4的外部监视器操作信息,所输入的外部监视器操作信息经由终端侧处理器41的主体控制部38从终端侧无线通信部32无线发送到外部监视器4。
终端侧处理器41的操作图像生成部37生成操作图像,该操作图像显示于便携式信息终端3的显示部34,并且经由操作部39的触摸传感器用于进行用户的输入操作。例如,如图3所示,操作图像CS1包括将超声波探针2中的检查模式确定为B模式的B模式按钮B1等各种操作按钮,通过由用户触摸这些操作按钮,由用户经由操作部39的触摸传感器输入探针操作信息及外部监视器操作信息等。
在图3所示例中,便携式信息终端3的显示部34的终端侧显示画面SD1具有小于后述外部监视器4的外部监视器侧显示画面的第1大小的第2大小。操作图像CS1具有与终端侧显示画面SD1的第2大小相同的大小,并且除了B模式按钮B1以外,还包括将检查模式确定为CD模式的CD模式按钮B2,将检查模式确定为PW模式的PW模式按钮B3,将检查模式确定为M模式的M模式按钮B4,进行滚动显示的滚动按钮B5,进行超声波图像的冻结显示的冻结按钮B6,保存超声波图像的保存按钮B7。
终端侧处理器41的外部监视器用数据生成部36根据从终端侧无线通信部32输出的超声波图像信号和由操作图像生成部37生成的操作图像CS1,生成与可以显示于外部监视器4上的外部监视器用超声波图像和操作图像CS1对应的数据作为具有外部监视器4用显示格式的外部监视器用数据。此时,外部监视器用数据生成部36通过对从终端侧无线通信部32输出的超声波图像信号实施遵循外部监视器4用显示格式的亮度校正、灰度校正、清晰度校正、图像尺寸校正、刷新率校正、扫描频率校正及颜色校正等各种必要的图像处理,从而生成外部监视器4用超声波图像信号作为与外部监视器用超声波图像对应的数据。
终端侧处理器41的显示控制部33在主体控制部38的控制下,对从终端侧无线通信部32输出的超声波图像信号及由操作图像生成部37生成的操作图像CS1实施规定的处理,从而使具有便携式信息终端3的显示部34用显示格式且可以显示于显示部34上的终端用超声波图像及操作图像CS1显示于显示部34。
便携式信息终端3的显示部34在显示控制部33的控制下,显示终端用超声波图像及操作图像CS1。显示部34包括例如LCD(Liquid Crystal Display:液晶显示器)、有机EL显示器(Organic Electroluminescence Display:有机电致发光显示器)等显示器装置。
与超声波探针2的探针侧连接端子T1同样,便携式信息终端3的终端侧连接端子T2是有线连接超声波探针2与便携式信息终端3,并且在超声波探针2与便携式信息终端3之间进行双向传递信息的情况下使用的端子。例如,一端连接于探针侧连接端子T1,可以传输信息的连接电缆的另一端连接于终端侧连接端子T2。
便携式信息终端3的存储部40存储便携式信息终端3的动作程序等,作为存储部40,能够使用RAM(Random Access Memory:随机存取存储器)、SD卡(Secure Digital card:安全数字卡)、SSD(Solid State Drive:固态驱动器)等。
另外,具有超声波探针2的发送部12、接收部13、超声波收发控制部15、信号处理部16、图像处理部17、通信控制部20及探针控制部21的探针侧处理器25和具有便携式信息终端3的显示控制部33、通信控制部35、外部监视器用数据生成部36、操作图像生成部37及主体控制部38的终端侧处理器41由CPU(Central Processing Unit:中央处理装置)及用于使CPU进行各种处理的控制程序构成,但是也可以使用FPGA(Field Programmable GateArray:现场可编程门阵列)、DSP(Digital Signal Processor:数字信号处理器)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit:专用集成电路)、GPU(GraphicsProcessing Unit:图形处理单元)、其他IC(Integrated Circuit:集成电路)而构成,或者组合它们而构成。
并且,也能够将探针侧处理器25的发送部12、接收部13、超声波收发控制部15、信号处理部16、图像处理部17、通信控制部20及探针控制部21构成为部分或全部整合到一个CPU等。同样,终端侧处理器41的显示控制部33、通信控制部35、外部监视器用数据生成部36、操作图像生成部37及主体控制部38也能够构成为部分或全部整合到一个CPU等。
如图4所示,超声波系统1的外部监视器4具有外部监视器侧显示画面SD2,并根据从便携式信息终端3无线发送的外部监视器用数据来显示遵循外部监视器4的显示格式的外部监视器用超声波图像UE和外部监视器用操作图像CS2,所述外部监视器侧显示画面SD2具有比便携式信息终端3中的终端侧显示画面SD1具有的第2大小大的第1大小。此时,外部监视器4显示与当前显示于便携式信息终端3的显示部34上的操作图像CS1相同的操作图像作为外部监视器用操作图像CS2。
接着,对本发明的实施方式1所涉及的超声波系统1的动作进行说明。
首先,在便携式信息终端3中,由终端侧处理器41的操作图像生成部37生成操作图像CS1,该操作图像CS1显示于显示部34,并且供用户经由操作部39的触摸传感器进行输入操作。如图3所示,操作图像CS1能够包括B模式按钮B1、CD模式按钮B2等用于操作超声波探针2的按钮,滚动按钮B5等用于操作外部监视器4的按钮等。如此生成的操作图像CS1在显示控制部33的控制下,如图3所示,显示于便携式信息终端3的显示部34。
接着,按照显示于便携式信息终端3的显示部34上的操作图像CS1,由用户经由操作部39的触摸传感器而输入用于诊断的检查模式作为探针操作信息。此时,例如,通过由用户触摸图3所示的操作图像CS1的B模式按钮B1而输入将B模式用作检查模式的探针操作信息。以下,以说明为目的,将B模式用作检查模式。
若如此由用户输入将B模式用作检查模式的探针操作信息,则被用户输入的探针操作信息经由终端侧处理器41的主体控制部38输送到便携式信息终端3的终端侧无线通信部32,进而,从终端侧无线通信部32无线发送到超声波探针2。从终端侧无线通信部32无线发送的探针操作信息由探针侧无线通信部18接收并输送到探针控制部21,进而,从探针控制部21分别输送到超声波收发控制部15、信号处理部16、图像处理部17。由此,用于诊断的检查模式被设定为B模式。
探针侧处理器25的超声波收发控制部15控制收发部14,以使根据从探针控制部21输送的将B模式用作检查模式的探针操作信息,在振子阵列11中收发超声波。此时,首先,在超声波收发控制部15的控制下,超声波束按照来自收发部14的发送部12的驱动信号从振子阵列11的多个超声波振子发送到受检体内。基于所发送的超声波束的来自受检体的超声波回声由各超声波振子接收,作为模拟信号的接收信号输出到接收部13,由放大部26放大并在AD转换部27中被AD转换,从而获取接收数据。通过由光束成型器28对该接收数据实施接收聚焦处理而生成声束信号。
由接收部13的光束成型器28生成的声束信号由图像信息数据生成部19的信号处理部16实施规定的信号处理,并成为表示受检体内组织的断层图像的信号。此时,信号处理部16根据表示由探针控制部21输送的检查模式的信息,即,将B模式用作检查模式的探针操作信息,生成表示断层图像的信号。
如此由信号处理部16生成的信号在由图像处理部17光栅转换为遵循通常的电视信号的扫描方式的图像信号之后,被实施遵循便携式信息终端3的显示部34用显示格式的亮度校正、灰度校正、清晰度校正、图像尺寸校正、刷新率校正、扫描频率校正及颜色校正等各种必要的图像处理,从而生成超声波图像信号作为图像信息数据。
由图像处理部17生成的超声波图像信号经由探针侧无线通信部18无线发送到便携式信息终端3的终端侧无线通信部32,进而,从终端侧无线通信部32输送到显示控制部33及外部监视器用数据生成部36。
从终端侧无线通信部32输送到显示控制部33的超声波图像信号在显示控制部33的控制下,作为遵循便携式信息终端3用显示格式的终端用超声波图像而显示于便携式信息终端3的显示部34。虽然未图示,但是此时在显示部34中进行的操作图像CS1的显示切换为终端用超声波图像的显示。
在此,在便携式信息终端3的显示部34上显示有终端用超声波图像的状态下,能够由用户经由操作部39的触摸传感器而输入使超声波图像显示于外部监视器4的信息。例如,虽然未图示,但是用于输入使超声波图像显示于外部监视器4上的信息的外部监视器显示按钮显示于显示部34,通过由用户经由操作部39的触摸传感器触摸外部监视器显示按钮而输入使超声波图像显示于外部监视器4的监视器操作信息。如此输入的信息输送到主体控制部38,进而从主体控制部38输送到外部监视器用数据生成部36。并且,此时,在显示部34中进行的终端用超声波图像的显示切换为操作图像CS1的显示。
外部监视器用数据生成部36若从主体控制部38接收使超声波图像显示于外部监视器4的信息,则根据从终端侧无线通信部32输送到外部监视器用数据生成部36的超声波图像信号来实施遵循外部监视器4用显示格式的亮度校正、灰度校正、清晰度校正、图像尺寸校正、刷新率校正、扫描频率校正及颜色校正等各种必要的图像处理,从而生成外部监视器4用超声波图像信号。并且,外部监视器用数据生成部36对由操作图像生成部37生成的操作图像也实施遵循外部监视器4用显示格式的亮度校正、灰度校正、清晰度校正、图像尺寸校正、刷新率校正、扫描频率校正及颜色校正等各种必要的图像处理,生成与外部监视器4用操作图像对应的数据。
外部监视器用数据生成部36生成包括如此生成的外部监视器4用超声波图像信号和与外部监视器4用操作图像对应的数据的外部监视器用数据,并输送到便携式信息终端3的终端侧无线通信部32。从外部监视器用数据生成部36输送到终端侧无线通信部32的外部监视器用数据从终端侧无线通信部32无线发送到外部监视器4。
外部监视器4根据从便携式信息终端3无线发送的外部监视器用数据,如图4所示,在具有第1大小的外部监视器侧显示画面SD2内显示外部监视器用超声波图像UE和与当前显示于便携式信息终端3的显示部34上的操作图像CS1相同的外部监视器用操作图像CS2。如图4所示,在外部监视器4的外部监视器侧显示画面S2上显示有具有小于第1大小的第2大小的外部监视器用操作图像CS2和具有小于第1大小且大于第2大小的第3大小的外部监视器用超声波图像UE。
在外部监视器4上显示有外部监视器用超声波图像UE及外部监视器用操作图像CS2的状态下,由用户按照显示于便携式信息终端3的显示部34上的操作图像CS1进行经由操作部39的触摸传感器的输入操作,由此进行与外部监视器4中的显示有关的操作。例如,如图3所示,通过由用户触摸显示于便携式信息终端3的显示部34上的冻结按钮B6,显示于外部监视器4上的外部监视器用超声波图像UE被冻结显示。
如此进行本发明的超声波系统1的动作。
然而,在现有的所谓的固定式超声波诊断装置中,用于进行超声波诊断装置的输入操作的操作台和用于显示超声波图像的显示监视器一般构成为一体。在使用这种固定式超声波诊断装置时,有时用户在远离超声波诊断装置的操作台及显示监视器的位置诊断受检体,用户可能难以通过直接触摸操作台而进行诊断中需要的超声波诊断装置的操作,并且难以确认显示于显示监视器上的超声波图像。根据本发明的超声波系统1,由于便携式信息终端3具有操作部39,因此例如用户能够一边用一只手来操作超声波探针2,一边用另一只手来操作便携式信息终端3,由此容易进行与超声波探针2及外部监视器4的动作有关的输入操作。并且,在本发明中,由于在外部监视器4上能够显示外部监视器用超声波图像UE,因此例如用户能够通过在受检体的附近配置外部监视器4而更明确地确认超声波图像。
并且,在外部监视器4上显示与当前显示于便携式信息终端3的显示部34上的操作图像CS1相同的外部监视器用操作图像CS2,因此用户在进行经由操作部39的触摸传感器的输入操作时,能够一边确认显示于外部监视器4上的外部监视器用操作图像CS2来代替确认显示于便携式信息终端3的显示部34上的操作图像CS1,一边进行输入操作。
并且,根据本发明的超声波系统1,由便携式信息终端3中的外部监视器用数据生成部36生成遵循外部监视器4用显示格式的超声波图像信号和与外部监视器用操作图像CS2对应的数据,因此能够将通用的监视器装置用作外部监视器4。由此,用户能够根据目的选择用作外部监视器4的监视器装置,并根据目的构成超声波系统1。
如上所述,根据本发明的超声波系统1,用户能够容易进行观察超声波图像和用于超声波诊断的输入操作,同时提高超声波诊断中的便利性。
另外,在实施方式1中,在外部监视器4中显示有外部监视器用操作图像CS2,但是也可以在外部监视器4上仅显示外部监视器用超声波图像UE,而不显示外部监视器用操作图像CS2。如此在外部监视器4上仅显示有外部监视器用超声波图像UE的情况下,用户也能够容易进行观察超声波图像和用于超声波诊断的输入操作,同时提高超声波诊断中的便利性。然而,通过在外部监视器4上显示外部监视器用操作图像CS2,能够进一步提高超声波诊断中的便利性。
并且,在实施方式1中,作为检查模式而使用B模式,但是也能够使用M模式等。并且,虽然未图示,但是可以使图像信息数据生成部19中具备进行所谓的多普勒处理的多普勒处理部,而能够使用CD模式、PD模式、PW模式、CW模式等。
并且,在这种情况下,作为用于设定检查模式的按钮,优选在操作图像CS1中包括用于输入将M模式、CD模式、PD模式、PW模式、CW模式等用作检查模式的探针操作信息的按钮。
并且,虽然未图示,但是在操作图像CS1中也能够显示:测量菜单,用于选择在超声波图像上进行测量时的测量项目;键盘等用户界面,用于输入受检体的信息;菜单,用于选择重叠显示于超声波图像上的身体标记等。在此,在测量项目中包括例如超声波图像上的2点之间的距离的测量、超声波图像上的部位面积的测量、使用了多普勒信号的血流速度的测量等。
并且,在超声波图像上测量距离及面积等时,例如,虽然未图示,但是通过在便携式信息终端3中设置用于进行与测量有关的处理的测量部,在显示于便携式信息终端3的显示部34上的终端用超声波图像上对测量卡尺等进行触摸操作,从而也能够测量超声波图像上的距离及面积等。此时,由外部监视器用数据生成部36生成与在便携式信息终端3的显示部34中当前进行的显示相同的显示对应且遵循外部监视器4用显示格式的数据来作为外部监视器用数据,并能够经由终端侧无线通信部32发送到外部监视器4。由此,用户能够一边确认外部监视器4中的显示来代替便携式信息终端3的显示部34中的显示,一边进行超声波图像上的测量。
并且,在便携式信息终端3的显示部34上显示用于重叠显示于超声波图像上的身体标记,并显示进而重叠显示于所显示的身体标记上的探针标记,也能够通过对所显示的探针标记的位置进行触摸操作而进行调节。在该情况下,也能够由外部监视器用数据生成部36生成与在便携式信息终端3的显示部34中当前进行的显示相同的显示对应且遵循外部监视器4用显示格式的数据作为外部监视器用数据,并经由终端侧无线通信部32发送到外部监视器4,由此用户能够一边确认外部监视器4中的显示来代替确认便携式信息终端3的显示部34中的显示,一边调节探针标记的位置。
并且,在显示于便携式信息终端3的显示部34上的操作图像CS1中也能够显示小的超声波图像,该小的超声波图像与从终端侧无线通信部32依次输送的超声波图像信号对应,并且在超声波系统1的动作确认中进行使用。在该情况下,用户也能够通过确认便携式信息终端3的显示部34来代替外部监视器4而确认当前超声波探针2在进行动作,并且依次获取超声波图像信号。
并且,在由用户触摸到显示于便携式信息终端3的显示部34上的操作图像CS1中所包括的各种按钮时,也能够变更由用户触摸的按钮的显示方式。例如,能够变更由用户触摸的按钮的颜色,也能够变更被用户触摸的按钮的轮廓的颜色。由此,在显示于外部监视器4上的外部监视器用操作图像CS2中,与显示于便携式信息终端3的显示部34上的操作图像CS1中被用户触摸的按钮相同的按钮的显示方式也变更。在该情况下,用户能够通过确认显示于外部监视器4上的外部监视器用操作图像CS2而更明确地掌握当前由用户正在进行哪种输入操作。
并且,虽然未图示,但是能够通过在便携式信息终端3中具备识别用户语音的语音识别部而进行如下输入操作:由用户语音来设定检查模式、外部监视器4中的外部监视器用超声波图像UE的冻结显示等。
并且,也能够使用在便携式信息终端3中预先具备的机械式操作按钮来进行超声波系统1中的输入操作。
关于用户的输入操作,能够通过如此设置多种输入方式而进一步提高超声波诊断中的便利性。
并且,在实施方式1中,超声波探针2与便携式信息终端3之间、以及便携式信息终端3与外部监视器4之间分别进行无线通信,但是为了优化各个无线通信状态,优选超声波探针2与便携式信息终端3之间的无线通信方式和便携式信息终端3与外部监视器4之间的无线通信方式彼此不同。
例如,能够使超声波探针2与便携式信息终端3之间的无线通信中的频带和便携式信息终端3与外部监视器4之间的无线通信中的频带彼此不同。例如,更具体而言,能够在超声波探针2与便携式信息终端3之间的无线通信中使用2.4GHz频带的频率,在便携式信息终端3与外部监视器4之间的无线通信中使用5GHz频带的频率。并且,例如,也能够使在超声波探针2与便携式信息终端3之间的无线通信中使用的通信标准和在便携式信息终端3与外部监视器4之间的无线通信中使用的通信标准彼此不同。
并且,也能够有线连接超声波探针2与便携式信息终端3来代替无线连接。具体而言,如图5所示,能够使用可传输信息的连接电缆CC来连接超声波探针2的探针侧连接端子T1和便携式信息终端3的终端侧连接端子T2,由此有线连接超声波探针2和便携式信息终端3。此时,在超声波系统1中,通过检测在探针侧连接端子T1和终端侧连接端子T2上连接有连接电缆CC,能够停止超声波探针2与便携式信息终端3之间的无线连接。
如此能够使超声波探针2与便携式信息终端3的通信状态稳定。
并且,在实施方式1中,在便携式信息终端3的显示部34中显示有终端用超声波图像,但是也能够在外部监视器4中始终显示外部监视器用超声波图像UE来代替在便携式信息终端3的显示部34中仅显示操作图像CS1。
并且,在外部监视器4中未显示有外部监视器用超声波图像UE的情况下,在便携式信息终端3的显示部34中能够显示操作图像CS1和终端用超声波图像。例如,虽然未图示,但是在将检测便携式信息终端3与外部监视器4是否彼此连接的连接检测部设置于便携式信息终端3,并且连接检测部判断为便携式信息终端3与外部监视器4未彼此连接的情况下,能够在便携式信息终端3中显示操作图像CS1和终端用超声波图像。并且,在连接检测部判断为便携式信息终端3与外部监视器4彼此连接的情况下,能够在外部监视器4中显示外部监视器用超声波图像UE来代替在便携式信息终端3中仅显示操作图像CS1。
在此,例如,连接检测部将用于确认便携式信息终端3与外部监视器4是否彼此连接的连接确认信号经由终端侧无线通信部32无线发送到外部监视器4,由此能够判断便携式信息终端3与外部监视器4是否彼此连接。此时,例如,使表示接收到从便携式信息终端3无线发送的连接确认信号的接收确认信号从外部监视器4无线发送到便携式信息终端3,并且无线发送的接收确认信号经由终端侧无线通信部32被连接检测部接收,由此连接检测部能够判断为便携式信息终端3与外部监视器4彼此无线连接。并且,例如,经过将连接确认信号无线发送到外部监视器4的结果,例如在因外部监视器4的电源切断、便携式信息终端3与外部监视器4之间的无线通信状态不良等而无法从外部监视器4接收任何信号的情况下,以及在从外部监视器4接收到表示错误的信号的情况下等,连接检测部能够判断为便携式信息终端3与外部监视器4彼此未连接。另外,在便携式信息终端3与外部监视器4进行有线通信而不是进行无线通信的情况下,连接检测部也能够使用相同的方法来判断便携式信息终端3与外部监视器4是否彼此连接。
并且,例如,在便携式信息终端3中显示操作图像CS1和终端用超声波图像时,操作图像CS1和终端用超声波图像在便携式信息终端3的显示部34中能够同时显示,或者也能够彼此切换显示。由此,在外部监视器4上未显示有外部监视器用超声波图像UE的情况下,用户也能够一边确认便携式信息终端3的显示部34,一边进行受检体的超声波诊断。
并且,虽然未图示,但是也能够在便携式信息终端3上连接存储从终端侧无线通信部32输送的超声波图像信号等的外部数据存储器。作为这种外部数据存储器,能够使用HDD(Hard Disc Drive:硬盘驱动器)、SSD、FD(Flexible Disc:软盘)、MO盘(Magneto-Opticaldisc:磁光盘)、MT(Magnetic Tape:磁带)、RAM、CD(Compact Disc:光盘)、DVD(DigitalVersatile Disc:数字多功能光盘)、SD卡、USB存储器等记录媒体或服务器等。并且,便携式信息终端3与外部数据存储器能够无线连接,也能够有线连接。
实施方式2
实施方式2所涉及的超声波系统在图1所示的实施方式1的超声波系统1中具备图6所示的便携式信息终端3A来代替便携式信息终端3。实施方式2中的便携式信息终端3A在图1所示的便携式信息终端3中具备主体控制部38A来代替主体控制部38,还追加了安全性评价指标计算部42。
在便携式信息终端3A中,在显示控制部33上连接有安全性评价指标计算部42,安全性评价指标计算部42连接于外部监视器用数据生成部36。并且,在显示控制部33、通信控制部35、外部监视器用数据生成部36、操作图像生成部37及安全性评价指标计算部42上连接有主体控制部38A。
此外,由显示控制部33、通信控制部35、外部监视器用数据生成部36、操作图像生成部37、主体控制部38A及安全性评价指标计算部42构成终端侧处理器41A。
终端侧处理器41A的安全性评价指标计算部42根据由图1所示的超声波探针2的超声波收发控制部15控制的超声波的收发条件来计算安全性评价指标,并将所计算出的安全性评价指标输送到显示控制部33及外部监视器用数据生成部36。在此,在由探针侧处理器25的超声波收发控制部15控制的超声波的收发条件中包括:探针侧处理器25的收发部14中的扫描速率、从振子阵列11发送到受检体内的超声波的强度即由发送部12发送的驱动信号的电压大小、超声波的中心频率、接收信号的放大率等。
并且,安全性评价指标是指评价针对超声波对活体带来的影响的安全性的指标,例如,包括评价超声波对活体内部的放射压力及振动等机械作用的安全性的MI(Mechanical Index:机械指数)值、以及评价针对由超声波的能量被吸收到活体内引起的活体的加热作用的安全性的TI(Thermal Index:热指数)值等。
例如,在计算出MI值作为安全性评价指标的情况下,安全性评价指标计算部42通过将考虑到活体内的衰减的超声波的最大负声压力除以从振子阵列11发送的超声波的中心频率的平方根而能够计算MI值。并且,在计算出TI值作为安全性评价指标的情况下,安全性评价指标计算部42通过将活体内的超声波的输出强度除以为了使活体组织的温度上升1℃而所需超声波的输出强度而能够计算TI值。
如此由安全性评价指标计算部42计算出的MI值及TI值等安全性评价指标在显示控制部33的控制下,显示于便携式信息终端3A的显示部34。并且,由安全性评价指标计算部42计算出的安全性评价指标在主体控制部38A的控制下,在外部监视器用数据生成部36中被实施各种处理,并作为遵循外部监视器4用显示格式的外部监视器用数据经由终端侧无线通信部32无线发送到外部监视器4。如此无线发送到外部监视器4的安全性评价指标由外部监视器4显示。
在此,优选安全性评价指标在进行使用超声波探针2的诊断的期间始终显示在便携式信息终端3A的显示部34中。此时,安全性评价指标能够在显示部34中与终端用超声波图像一同显示,也能够与操作图像CS1一同显示。由此,即使便携式信息终端3A与外部监视器4之间的无线通信状态降低,用户也能够至少通过确认显示于便携式信息终端3A的显示部34上的安全性评价指标值而掌握从振子阵列11发送的超声波对受检体内带来的影响。
由此,根据实施方式2所涉及的超声波系统,由终端侧处理器41A的安全性评价指标计算部42计算MI值及TI值等安全性评价指标,并且所计算出的安全性评价指标显示于便携式信息终端3A的显示部34及外部监视器4,因此用户通过确认显示在便携式信息终端3A的显示部34及外部监视器4上的安全性评价指标,能够掌握从振子阵列11发送的超声波对受检体内带来的影响。此外,由于在便携式信息终端3A的显示部34上始终显示有由安全性评价指标计算部42计算出的安全性评价指标,因此即使便携式信息终端3A与外部监视器4的无线通信状态降低,用户也能够确认安全性评价指标。
实施方式3
图7中示出实施方式3所涉及的超声波系统1B的结构。超声波系统1B具备超声波探针2B、便携式信息终端3B及与图1所示的实施方式1中的外部监视器4相同的外部监视器4。超声波探针2B与便携式信息终端3B彼此通过无线通信而连接,便携式信息终端3B与外部监视器4彼此通过无线通信而连接。
如图7所示,实施方式3中的超声波探针2B在图1所示的实施方式1的超声波探针2中去除图像处理部17,并具备探针控制部21来代替探针控制部21。
在超声波探针2B中,在信号处理部16上直接连接有探针侧无线通信部18及探针侧连接端子T1,由信号处理部16构成图像信息数据生成部19B。并且,在发送部12、接收部13、超声波收发控制部15、信号处理部16及通信控制部20上连接有探针控制部21B。此外,由收发部14、超声波收发控制部15、信号处理部16、通信控制部20及探针控制部21B构成探针侧处理器25B。
实施方式3中的便携式信息终端3B在图1所示的实施方式1中的便携式信息终端3中,在终端侧无线通信部32与显示控制部33之间具备图像处理部17,并且具备外部监视器用数据生成部36B来代替外部监视器用数据生成部36,此外,具备主体控制部38B来代替主体控制部38。
在便携式信息终端3B中,在终端侧无线通信部32上连接有图像处理部17,在图像处理部17上连接有显示控制部33。并且,在图像处理部17上连接有终端侧连接端子T2。并且,在终端侧无线通信部32上连接有外部监视器用数据生成部36B,在外部监视器用数据生成部36B上连接有操作图像生成部37。并且,在图像处理部17、显示控制部33、通信控制部35、外部监视器用数据生成部36B、操作图像生成部37上连接有主体控制部38B。此外,由图像处理部17、显示控制部33、通信控制部35、外部监视器用数据生成部36B、操作图像生成部37及主体控制部38B构成终端侧处理器41B。
图像信息数据生成部19B的信号处理部16在根据超声波反射的位置的深度对由接收部13的光束成型器28生成的声束信号实施由传播距离引起的衰减的校正之后实施包络检波处理,从而生成与受检体内的组织有关的断层图像信息即信号作为图像信息数据。
超声波探针2B的探针侧无线通信部18根据由图像信息数据生成部19B的信号处理部16生成的信号来调制载波而生成表示图像信息数据的传输信号,并将所生成的传输信号无线发送到便携式信息终端3B的终端侧无线通信部32。
便携式信息终端3B的终端侧无线通信部32将从超声波探针2B无线发送的传输信号进行解调,由此获取由图像信息数据生成部19B的信号处理部16生成的信号,并将该信号输送到终端侧处理器41B的图像处理部17和外部监视器用数据生成部36B。
终端侧处理器41B的图像处理部17将从终端侧无线通信部32输送的信号光栅转换为遵循通常的电视信号的扫描方式的图像信号,并对如此生成的图像信号实施遵循便携式信息终端3的显示部34用显示格式的亮度校正、灰度校正、清晰度校正、图像尺寸校正、刷新率校正、扫描频率校正及颜色校正等各种必要的图像处理,从而生成便携式信息终端3B用超声波图像信号。
如此由图像处理部17生成的超声波图像信号在显示控制部33的控制下,作为遵循便携式信息终端3B的显示部34用显示格式的终端用超声波图像而显示于显示部34。
终端侧处理器41B的外部监视器用数据生成部36B将从终端侧无线通信部32输送的信号光栅转换为遵循通常的电视信号的扫描方式的图像信号,并对如此生成的图像信号实施遵循外部监视器4用显示格式的亮度校正、灰度校正、清晰度校正、图像尺寸校正、刷新率校正、扫描频率校正及颜色校正等各种必要的图像处理,从而生成外部监视器4用超声波图像信号作为外部监视器用数据。
并且,外部监视器用数据生成部36B对由操作图像生成部37生成的操作图像CS1实施遵循外部监视器4用显示格式的各种必要的图像处理,从而生成与外部监视器用操作图像CS2对应的数据作为外部监视器用数据。
如此在便携式信息终端3B内生成与用于显示于显示部34及外部监视器4上的图像对应的数据,因此用户能够使用通用的监视器装置作为外部监视器4。
由外部监视器用数据生成部36B生成的、包括与外部监视器4用超声波图像信号和外部监视器用操作图像CS2对应的数据在内的外部监视器用数据,例如根据经由便携式信息终端3B的操作部39的触摸传感器的用户的输入操作,在通信控制部35及主体控制部38B的控制下,经由终端侧无线通信部32无线发送到外部监视器4。如此从终端侧无线通信部32无线发送到外部监视器4的外部监视器用数据,例如,如图4所示,作为外部监视器用超声波图像UE及外部监视器用操作图像CS2显示于外部监视器4。
如此,在外部监视器4上显示有外部监视器用超声波图像UE及外部监视器用操作图像CS2的状态下,用户经由便携式信息终端3B的操作部39的触摸传感器进行输入操作,由此进行与外部监视器4中的显示有关的操作。
综上所述,如实施方式3的超声波系统1B那样,在图像处理部17具备于便携式信息终端3B,而不是具备于超声波探针2B的情况下,与实施方式1的超声波系统1同样,在便携式信息终端3B中生成用于显示于外部监视器4上的外部监视器用数据,根据该外部监视器用数据由外部监视器4显示外部监视器用超声波图像UE及外部监视器用操作图像CS2,此外,由用户经由便携式信息终端3B的操作部39而操作超声波系统1B,因此能够容易进行观察超声波图像和用于超声波诊断的输入操作,同时提高超声波诊断中的便利性。
另外,在上述实施方式1及实施方式2中,在由图像信息数据生成部19的信号处理部16实施衰减校正及包络检波处理之后,由图像处理部17光栅转换的超声波图像信号作为图像信息数据从探针侧无线通信部18而传输到便携式信息终端3及便携式信息终端3A,并且,在实施方式3中,由图像信息数据生成部19B的信号处理部16实施了衰减校正及包络检波处理的信号作为图像信息数据从探针侧无线通信部18而传输到便携式信息终端3B,但是从超声波探针2传输到便携式信息终端3、3A的图像信息数据及从超声波探针2B传输到便携式信息终端3B的图像信息数据优选为检波后的信号。然而,图像信息数据并不限定于检波后的信号。
符号说明
1、1B-超声波系统,2、2B-超声波探针,3、3A、3B-便携式信息终端,4-外部监视器,11-振子阵列,12-发送部,13-接收部,14-收发部,15-超声波收发控制部,16-信号处理部,17-图像处理部,18-探针侧无线通信部,19、19B-图像信息数据生成部,20、35-通信控制部,21、21B-探针控制部,22-电池,25、25B-探针侧处理器,26-放大部,27-AD转换部,28-光束成型器,32-终端侧无线通信部,33-显示控制部,34-显示部,36、36B-外部监视器用数据生成部,37-操作图像生成部,38、38A、38B-主体控制部,39-操作部,40-存储部,41、41A、41B-终端侧处理器,42-安全性评价指标计算部,B1-B模式按钮,B2-CD模式按钮,B3-PW模式按钮,B4-M模式按钮,B5-滚动按钮,B6-冻结按钮,B7-保存按钮,CC-连接电缆,CS1-操作图像,CS2-外部监视器用操作图像,SD1-终端侧显示画面,SD2-外部监视器侧显示画面,T1-探针侧连接端子,T2-终端侧连接端子,UE-外部监视器用超声波图像。
Claims (11)
1.一种超声波系统,便携式信息终端连接于超声波探针以及外部监视器,其中,
所述超声波探针包括:
振子阵列;
收发部,其从所述振子阵列发送超声波,并且根据由所述振子阵列获取的接收信号,生成声束信号;
图像信息数据生成部,其根据由所述收发部生成的所述声束信号,生成图像信息数据;以及
探针侧无线通信部,其将所述图像信息数据无线发送到所述便携式信息终端,
所述便携式信息终端包括:
显示部;
操作部,其包括重叠配置于所述显示部的触摸传感器,并且用于用户进行输入操作;
操作图像生成部,其生成操作图像,所述操作图像显示于所述显示部,并且用于用户经由所述触摸传感器进行输入操作;
外部监视器用数据生成部,其根据从所述超声波探针无线发送的所述图像信息数据,生成具有所述外部监视器用显示格式的外部监视器用数据;以及
终端侧无线通信部,其将由所述外部监视器用数据生成部生成的所述外部监视器用数据无线发送到所述外部监视器,
所述外部监视器根据从所述便携式信息终端无线发送的所述外部监视器用数据,显示外部监视器用超声波图像。
2.根据权利要求1所述的超声波系统,其中,
在所述外部监视器中未显示所述外部监视器用超声波图像的情况下,所述显示部显示所述操作图像和基于由所述图像信息数据生成部生成的所述图像信息数据的终端用超声波图像。
3.根据权利要求1或2所述的超声波系统,其中,
所述外部监视器用数据包括与所述外部监视器用超声波图像和由所述操作图像生成部生成的所述操作图像对应的数据,
所述外部监视器根据所述外部监视器用数据而显示所述外部监视器用超声波图像和与在所述便携式信息终端的所述显示部上显示的所述操作图像相同的外部监视器用操作图像。
4.根据权利要求3所述的超声波系统,其中,
所述外部监视器具备外部监视器侧显示画面,该外部监视器侧显示画面具有第1大小,
所述便携式信息终端的所述显示部具有终端侧显示画面,所述终端侧显示画面具有小于第1大小的第2大小,
所述外部监视器用操作图像具有与所述终端侧显示画面的所述第2大小相同的大小,
所述外部监视器用超声波图像具有小于所述第1大小且大于所述第2大小的第3大小。
5.根据权利要求1至4中任意一项所述的超声波系统,其中,
所述便携式信息终端与所述超声波探针之间的无线通信方式和所述便携式信息终端与所述外部监视器之间的无线通信方式彼此不同。
6.根据权利要求5所述的超声波系统,其中,
所述便携式信息终端与所述超声波探针之间的无线通信中的频带和所述便携式信息终端与所述外部监视器之间的无线通信中的频带彼此不同。
7.根据权利要求1至6中任意一项所述的超声波系统,其中,
所述便携式信息终端具有安全性评价指标计算部,所述安全性评价指标计算部根据由所述超声波探针的超声波收发控制部控制的超声波的收发条件而计算安全性评价指标,并且显示于所述显示部。
8.根据权利要求1至7中任意一项所述的超声波系统,其中,
所述图像信息数据是对由所述收发部生成的所述声束信号实施了与超声波反射位置的深度对应的衰减校正以及包络线检波处理的信号。
9.根据权利要求1至7中任意一项所述的超声波系统,其中,
所述图像信息数据是超声波图像信号,所述超声波图像信号是对由所述收发部生成的所述声束信号实施了与超声波的反射位置对应的衰减校正以及包络线检波处理,并且按照所确定的图像显示方式被转换而成的信号。
10.根据权利要求1至9中任意一项所述的超声波系统,其中,
所述收发部包括:
发送部,其从所述振子阵列进行超声波的发送;以及
接收部,其根据由所述振子阵列获取的接收信号,生成所述声束信号。
11.一种超声波系统的控制方法,在所述超声波系统中,便携式信息终端连接于超声波探针以及外部监视器,所述超声波系统的控制方法包括:
根据经由所述便携式信息终端的操作部的输入操作,由所述超声波探针的振子阵列进行超声波的收发,由此生成声束信号;
根据所生成的声束信号,生成图像信息数据;
将所生成的所述图像信息数据从所述超声波探针无线发送到所述便携式信息终端;
生成用于由用户进行输入操作的操作图像;
使所述操作图像显示于显示部;
根据从所述超声波探针无线发送的所述图像信息数据,生成具有所述外部监视器用显示格式的外部监视器用数据;
将所生成的所述外部监视器用数据从所述便携式信息终端无线发送到所述外部监视器;以及
根据所述外部监视器用数据,使外部监视器用超声波图像显示于所述外部监视器。
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