CN1674827A - 测量人或动物器官的弹性的装置和方法 - Google Patents

测量人或动物器官的弹性的装置和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1674827A
CN1674827A CNA038191326A CN03819132A CN1674827A CN 1674827 A CN1674827 A CN 1674827A CN A038191326 A CNA038191326 A CN A038191326A CN 03819132 A CN03819132 A CN 03819132A CN 1674827 A CN1674827 A CN 1674827A
Authority
CN
China
Prior art keywords
elasticity
ultrasonic
medium
displacement
computational methods
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
CNA038191326A
Other languages
English (en)
Other versions
CN100438833C (zh
Inventor
洛朗·桑德兰
让-米歇尔·阿斯克诺夫
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.)
Echosens SA
Original Assignee
Echosens SA
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=30471020&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN1674827(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Echosens SA filed Critical Echosens SA
Publication of CN1674827A publication Critical patent/CN1674827A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100438833C publication Critical patent/CN100438833C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/48Diagnostic techniques
    • A61B8/485Diagnostic techniques involving measuring strain or elastic properties
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0048Detecting, measuring or recording by applying mechanical forces or stimuli
    • A61B5/0051Detecting, measuring or recording by applying mechanical forces or stimuli by applying vibrations
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/42Detecting, measuring or recording for evaluating the gastrointestinal, the endocrine or the exocrine systems
    • A61B5/4222Evaluating particular parts, e.g. particular organs
    • A61B5/4244Evaluating particular parts, e.g. particular organs liver
    • 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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/42Details of probe positioning or probe attachment to the patient
    • A61B8/4245Details of probe positioning or probe attachment to the patient involving determining the position of the probe, e.g. with respect to an external reference frame or to the patient
    • A61B8/4254Details of probe positioning or probe attachment to the patient involving determining the position of the probe, e.g. with respect to an external reference frame or to the patient using sensors mounted on the probe
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/42Details of probe positioning or probe attachment to the patient
    • A61B8/4272Details of probe positioning or probe attachment to the patient involving the acoustic interface between the transducer and the tissue
    • A61B8/4281Details of probe positioning or probe attachment to the patient involving the acoustic interface between the transducer and the tissue characterised by sound-transmitting media or devices for coupling the transducer to the tissue
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/024Mixtures
    • G01N2291/02475Tissue characterisation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/04Wave modes and trajectories
    • G01N2291/042Wave modes
    • G01N2291/0421Longitudinal waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/04Wave modes and trajectories
    • G01N2291/042Wave modes
    • G01N2291/0422Shear waves, transverse waves, horizontally polarised waves

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Gastroenterology & Hepatology (AREA)
  • Endocrinology (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本发明涉及一种用于测量人或动物器官的弹性尤其是肝脏的弹性、或更广泛而言所有经超声波探测时可传递超声波信号的粘弹性介质的弹性的装置,包括至少一个带超声波换能器(2)的触头;至少一个位置传感器;一个用连线与电源连接的致动器,用于触发上述装置。本发明的特征在于,它包括一个自动控制电动致动器,固定在超声波换能器(2)上,能产生频率范围为1Hz至5000Hz之间的的瞬时低频冲击。本发明还涉及一种利用上述装置实施弹性计算的方法。

Description

测量人或动物器官的弹性的装置和方法
本发明涉及一种用于测量人或动物器官的弹性、或更广泛而言所有经超声波探测时可产生超声波信号的粘弹性介质的弹性的装置和方法。它特别适用对人或动物的肝脏的弹性进行测量,但并非仅限于此。该弹性测量的优点是,该测量与肝脏中出现的纤维化数量相关。
实际上,重要的是了解由于酒精性或病毒性或其它原因引起的慢性肝炎会导致发生纤维化,以便确定治疗该肝炎的最佳时间。
目前,市场上没有非创伤性弹性测量装置,也就是说例如无需提取一部分器官或介质的弹性测量装置。
先前技术中有一篇描述一个固定在一个电机上的换能器的美国专利US 5882302。电机可使换能器位移,以便获得介质不同区域的图像。所以使用电机只是改变成像区域,而决不是为了产生低频冲击。另外,在此位移决不能平行于超声波束的中心线。
同样在美国专利US 6277074中,描述了一种装置,在该装置中电机位移同样可平行于超声波中心线。另外,该文献未公开压缩期间信号的采集。事实上,正如美国专利US 5882302中描述,使用电机是为了使换能器位移,而不是为了产生低频冲击。
美国专利US 5099848披露了一种与一个固定在50Hz频率单色形的振动传感器相连的超声波装置。另外,在该装置中,换能器不受致动器控制,所以不能被用来产生低频冲击。
有关最新介质弹性研究和分析装置,已有国际专利申请WO 0055616号,描述一种观察低频切变脉冲波同时在漫射粘弹性介质的多点传播的成像方法。事实上,人们发射超高速速率的压缩超声波,可获得一组介质图像,然后在不同时间通过互相关处理如此获得的图像,以便确定当传播切变波时每个图像的每个点的介质运动。该装置不能确定弹性测量区域的位置,因为它不提供图像。
在现有装置中,当超声波换能器用于通过机械振动产生低频冲击时,换能器是移动的,而参考系并非是固定的。使用一种本专业人员熟知的技术补偿该位移。这种解决方案具有许多缺陷:
该解决方案需要一个来源于该介质的深且固定区域的超声回波,
该解决方案不够准确,因为介质不能良好固定,低频冲击形式不好确定。
该解决方案代表了一个增加计算时间的补充算法,
介质表面具有抗应用撞击,低频脉冲实际形状取决于操作人员实施的压力。
除了有关振动位移补偿的问题,操作人员实施的压力是当其干扰弹性测量时一个不被考虑的参数。
还有用直接接触式传统系统研究较浅介质比较困难,因为某些换能器的焦点区域不能在换能器近距离采集一个清晰超声波信号。
例如在对血流进行传统位移测量中,位移振幅与介质中的深度无关,但与被观察的现象有关,例如血流的位移在动脉的中间比在其边缘要大的多。所以测量位移使用的算法是一样的,无论其深度如何。与电谱法相反,位移振幅取决于远距离提供的低频振动。当从表面开始提供振动时,由低频冲击产生的位移振幅随着波穿透组织的深度而逐渐减少。使用传统的算法不利于测量整个深度范围的位移。
所以本发明的目的是克服先前技术系统中的缺陷。为此提出一种用于测量人或动物器官的弹性尤其是肝脏的弹性、或更广泛而言所有经超声波探测时可传递超声波信号的粘弹性介质的弹性测量装置,包括至少一个带有超声波换能器的触头,至少一个位置传感器,一个用连线与电源连接的用于起动上述装置的致动器,其特点在于它包括一个电动致动器,固定在超声波换能器上,能产生具有1-5000Hz之间频率范围的瞬时低频冲击。
“瞬时低频冲击”意指一定时间内机械应力,其频率在1-5000Hz之间,其正负峰间值振幅在10μm-20毫米之间,最好是在500μm-5毫米之间。该应力(sollicitation)时间在100μs-20秒之间,最好是在5ms-40ms(毫秒)之间。
借助这些特点,本发明可提出一种很好控制时间和振幅的低频振动或应力装置。准确地了解位移可在最佳条件和最短的时间内补偿振动器的相关位移。冲击形状要得到很好地控制,这样可获得较理想的测量,所以可提高系统再现率。由于使用从动电动致动器,同样被称为从动振动器,本发明装置具有减少的体积和重量。最后,配置一个伺服回路(boucled’asservissement)可了解操作人员实施的压力。
根据本发明一种形式,该装置将包括一种用于确保上述超声波换能器的保护装置。
优选的是,本发明装置将用至少一台控制设备控制,例如计算机,微型机算计或中央单元。
同样,本发明触头将包括一个柔软密封膜。
根据本发明的一种实施方式,该人或动物器官弹性测量装置将与一个伺服组件和一个能相互通信的超声波获取组件组合;控制设备能与伺服组件和超声波获取组件通信。
根据本发明,控制装置和用户界面将借助至少一个电池来获取电能。
优选的是,该装置将包括一个用户界面,例如一个与控制装置连接的显示屏。该装置将至少与一个超声回波描记仪组合;采集的信息图像在屏幕上显示,理想的是上述超声回波描记信息在屏幕上看到。该装置可围着超声回波描记棒(barretteéchographique)配接。同样,该超声回波描记棒在配备伺服振动系统的条件下,可自动实施弹性测量。
人或动物器官弹性测量装置可包括一种用于超声波和低频波的透明弹性中间介质,如一种聚丙烯酰胺类的合成聚合物。
优选的是,至少超声波换能器一端具有一个延伸形状,例如一个长度为2-20毫米,最好是约11毫米,宽度为1-10毫米,最好是约5毫米的条状的、长方的、椭圆的形状。
优选的是,超声波换能器将具有一个在10-80度之间的角的锥状或圆锥台形。
本发明同样涉及一种借助上述装置的弹性计算方法,其特点在于它包括以下步骤:
-通过要检查区域的图像模式定位、采集超声波信号,也就是说,对于回波线(ligne écho)来说,其节奏可约为50行每秒,
-产生低频冲击,并采集超声波信号;以100Hz-100000Hz的高速率获取所实施的弹性测量,
-对振动器进行相应的位移补偿,
-计算组织速度,即介质中各次获取之间的位移,
-计算组织变形的速度,
-计算弹性波的速度,
-计算弹性。
优选的是,该方法将包括一个通过要检查区域的图像模式定位、采集超声波信号预备步骤,也就是说,对于回波线来说,其节奏可约为50行每秒。通过计算弹性步骤获得的结果将在例如不同彩色等级形式下与回波线叠合。
优选的是,该方法将包括一个通过计算组织参数如超声波反散射(rétrodiffusion)系数检查或研究器官的自动识别步骤。自动识别基于对上述研究器官组织参数的计算和基于对其参数与在文献中提供数值的比较。作为例证,该组织参数可以是从回波线起始时测量的超声波反散射系数。
优选的是,低频冲击或信号将具有一个在1-5000Hz之间的频率和一个从1/2f到20f变化的周期。
以下将参照附图,作为非限定的实施例,描述本发明实施方式,在附图中:
图1是本发明人或动物器官弹性测量装置的实施例图解;
图2是配备一个轮和由至少三个超声波接收器构成的低频定位仪的上述装置图解;
图3是与一个超声回波描记仪器组合的本发明装置;
图4表示与一个触头相关联的图3中装置组合图解,该触头放置在用于获得肝脏图像和如此定位分析区域的超声回波描记棒的一侧。
图5a-图5d是表示在本发明装置与一个超声回波描记仪组合的情况下,叠加在回波描记图像上的弹性测量,超声回波描记触头与超声回波描记图像叠合;
图6是本发明装置与超声波弹性透明中间介质的图解;
图7a-图7b分别是2毫米峰峰值振幅低频冲击波形和低频冲击波频谱图解,其主频是50Hz和其半高度带宽从18Hz扩展到100Hz,通过带宽达到82Hz到-6dB(分贝)。
根据本发明和图1上的图解中选择的实施例,本发明装置包括一个触头1,它包括至少一个超声波换能器2,一个电动致动器3,一个位置传感器4,柔软密封膜5,一个保护罩6,一个起动上述装置的压力按钮7,位置传感器4的电子元件8,电缆9,一个字母数字显示器10。
触头1由一个微电脑或一台中央单元(图中未示出)在此构成的控制设备控制,例如它可是一个与触头1通过软电缆连接的机箱中的上机卡。一个显示器,同样被称为用户界面,可使用户或操作人员读取系统提供的信息。
一个伺服组件和一个超声波获取组件,这两个均未在附图中示出,两个均与探头1连接。这两个组件一起联络;在超声波获取起动时,采集组件发送同步信号。这时记录相应状态,以便传送给补偿算法。中央单元与超声波获取组件和伺服组件联络。用户界面由一个触摸屏,一个键盘,一个鼠标构成。
需测量的介质图像可显示在屏幕上,以便帮助使用者确定希望进行测量的区域。此时按照标准的超声回波描记方式使用位置传感器4,以便有代表性获得介质的每秒50个超声波线。将这些超声波线包络在屏幕上显示。用灰度级和对数比例对超声波线编码,并并列排放,以便构成图像。探头1可配备一个定位系统,以便了解获取线的位置,和当使用者、病人或操作者在人或动物组织的表面摇摆探头1时,重新构成需测量的介质图像。
然后我们将描述可获得弹性测量的本发明方法的步骤;下面按顺序定义这些步骤:
1)用要检查的区域的图像模式定位,采集超声波信号,也就是说,对于回波线来说,可具有每秒50线的速率。
2)产生低频冲击和采集超声波信号;以100Hz-100000Hz的高速率获取所实施的弹性测量,
2)对振动器进行相应的位移补偿,
3)计算组织速度,即介质中各获取之间的位移,
4)计算组织变形的速度,
5)计算弹性波的速度,
6)计算弹性。
在产生低频冲击和采集超声波信号的范围中,以100Hz和10000Hz之间的1/T的速率进行N个超声波采集。明显的是在同一时间,将低频信号发往振动系统,最好是在刚刚开始采集超声波之后。该信号具有一个在5-1000Hz之间的频率f和从1/2f到20/f的不同的周期。低频振动将导致一种弹性波向组织中传播,其速度取决于介质的弹性。
在进行采集超声波数据同时,用超声波换能器2发射一种可被介质中粒子反射的超声波脉冲。在一个可在1μs和10ms之间变化的周期上,由同一超声波换能器2记录被称为“speckle(斑点)”的超声波信号。该操作在1/T速率下重复N次。
在本发明所有实施方式中,换能器被固定在振动器上、或伺服致动器上,或相反地致动器被固定在换能器上。
在振动器相应位移补偿步骤中,两个超声波采集之间的组织切片的位移d(z,t)可参照换能器的位置测量。在换能器不动的时候,试验测量的位移与绝对位移相同。相反,当换能器用于产生低频波时,要考虑到换能器的位移,因为试验测量的位移不再与绝对位移相同。测量位移减去振动器的准确的位移,以便获得绝对位移。关于换能器而测量的位移表达式为:
              d(z,t)=δ(z,t)-D(t)
其中z是深度,D(t)是振动器的绝对位移,δ(z,t)是处在深度Z的介质切片的绝对位移。振动器放置在Z=0的深度。
另外,由于是对深度求位移的微分以便获得变形,因此噪声变得关键。其实,微分(derivation)对噪声非常敏感。所以在良好的条件下补偿振动器位移显得很重要。使用位置传感器4可保真和直接测量D(t)。超声波线的补偿(或校准)例如可在傅里叶领域实施。
在时间t=mT叶得到的第M超声波扫描线的离散傅里叶变式:
Σ n = 0 N - 1 r ( m , n ) exp ( - j 2 πnk N )
其中,r(m,n)是采样信号,N是采样数量。如果超声波扫描线是在时间t=mT采集的话,那么补偿扫描线rs(m,n)在时间域内将如此表示:
r s ( m , n ) = Σ n = 0 N - 1 R ( m , k ) exp ( j 2 πk N ( n + 2 D ( t ) cT s ) )
在组织速度计算步骤中,通过互相关法、多普勒(Doppler)法,或通过自相关法测量位移,还可以采用通常的其它位移测量技术。作为例证,可使用Kasai描述的自相关法:
δ ( z , t = mT ) = V c 4 π f c arg ( Σ n = p - m n = p + m r s ‾ ( m , n ) r s ‾ * ( m + 1 , n ) )
其中, rs是rs的Hilbert变式。rs*是 rs的集合(conjugué)。用这种算法,可以测量处于深度(p-m)Δz和(p+m)Δz之间和在时间mT和(m+1)T的组织切片位移δ(z,t),其中,T是两次超声波连续发射的时间段,Δz是深度空间采样间距。组织速度v(z,t)表示如下:
v ( z · , t ) · = δ · ( z , t ) · / T
在计算组织变形速度步骤中,组织变形速度通过对深度求v(z,t)的微分来实现的:
ϵ ( z , t ) = ∂ v ( z , t ) ∂ z
在弹性波速度计算步骤中,通过对介质的每个深度计算弹性波的中心频率fo处的剪切波的相位,获得作为示例的弹性波速度的测量:
ε′(z,f)=FT(ε(z,t))
(z)=arg(ε′(z,f0))
在弹性计算步骤中,在软介质如生物组织,通常主要是液态水构成的固体介质中,弹性(杨模式)根据我们将指出的剪切速度(vitesse decisaillement)Vs和密度ρ表示为:
E = 3 ρ V s 2
这样,人或动物器官弹性测量装置提供或是由使用者指出的两个深度之间的弹性平均值,或是按照深度的弹性变化。
根据本发明提供的一种可能性,探头1可包括许多能任意定位的换能器,如线性(超声回波描记棒型)或蜂巢定位换能器。以这种形式,可测量要分析的介质不同区域的弹性。
在采集期间外,本发明装置以每秒50线的典型速率采集超声波扫描线。将该线处理成标准的超声回波描记,以便只保留信号包络。这时信号均以灰度级和对数比例相继和并排显示在屏幕上,以便形成图像。
将探头1在肝脏表面上几乎是恒定的速度位移,可获得图像,使用者这时会观察到观测区变形的图像。图像变形是因为用户不可能均速移动探头1。该图像可使用户确定实施测量的区域。在测量介质表面上探头1位置的同时,图像的变形明显减弱。根据介质上传感器的横坐标,扫描线将被显示在屏幕上。
如图2上所示,借助一种可能不同类型的测量系统,可获得介质表面上探头1的位置:
-在微机鼠标器中使用的这种类型的位置传感器,可选择使用小轮11的系统,一个在鼠标器被称为“optiques”的光系统,
-由至少三个放在病人身体上的超声波接收器13和至少一个放在探头上的发射器14(通过三角测量获得位置)构成的低频(典型的100Hz)超声波位置系统,
-或其它位移测量系统;系统与中央单元连接。
根据本发明的人或动物器官弹性测量装置可与一个标准的超声回波描记仪15组合。这样超声回波描记仪不仅提供器官上形态信息,而且还提供一种弹性的量化参数。
1.超声回波描记仪可提供多个标准超声回波描记探头16,一个“探针”式探头17,如图5a所示。探头17可配接在超声回波描记棒周围(图中未示出),如图4所示,仿效用于活组织检查的导引系统或连续多谱勒(Doppler)现有系统。
2.同样考虑到超声波棒可自动实施采集弹性描记(elastographie)算法使用的超声波信号。
优选的是,本发明装置可以是便携式的,与部门连通或借助电池供电。弹性测量的扫描可手工操作,以便获得一个弹性图像。同样,扫描可借助一个步进电机或任何其它伺服电磁致动器实施。
系统可共享超声回波描记电子模式15,因为标准的超声回波描记15事先装有可使弹性测量所需的算法进行运算或计算信号处理装置。此时棒可由于垂直于介质表面的振动运动自身产生低频冲击。采集可在超声回波描记图像中心线上进行,如图5a所示。可改变采集线并再产生低频冲击,以便扫描整个图像表面,如图5b-5d所示。人们在使用发展的超声波聚焦技术可同时实施多线扫描:
●有Shattuck描述的方法(<<a parallel protessing technique forhigh speed ultrasound imaging with linear phased arrays>(“高速超声波成像平行处理技术”,J.Acoust.Soc.Am.75(4),1273-1282,1984),
●一种在图5b-5d中示出的梳形技术,其中,人们同时采集2,4甚至8线。在图d的实施例中,线i和i+64同时获得。
●一种使用叠加-延迟的算法如法国专利申请Fr 9903157中描述的超速形成(formation de voies ultrarapide)技术,或其它“波束形成”技术,例如空间内的空间频率技术。
很清楚该装置可与在上述文献中描述的超速成像技术同时使用,以便获得弹性图像。
根据本发明的装置将使一种对超声波透明的弹性中间介质18。该介质18可以是例如一种聚丙烯酰胺类的合成聚合物。一种胶黏物质或一种胶合剂可被放在中间介质18和研究介质之间,以便获得一种滑动界面,或一种连接界面。值得的注意的是中间介质18是一种革新,因为他不仅对超声波是透明的而且对低频波同样是透明的。中间介质18的选择是为了具有与研究介质弹性邻近的弹性以便与阻抗匹配并使最大的能量传给研究介质。中间介质18同样可压缩,以便使其非线性变化的弹性模式成为接近研究介质的弹性模式。此外,该方案是一种测量介质弹性的创新技术:它在于改变了中间介质18的弹性,直至最大能量的传输。此时达到的弹性邻近介质的弹性。
另外,本发明装置和方法提供一种根据介质深度计算位移的方法或装置。在较浅的深度,此处的振幅大,该算法比较它们之间的连续线。相反,在较深的深度,当连续线之间的位移振幅弱时,在线m和线m+Δ(Δ>1)之间进行相关。这样跳过许多线的同时,需测量的位移振幅变大,而信噪比提高。Kassi给出的匹配算法:
&delta; ( z , t = mT ) = V c 4 &pi; f c arg ( &Sigma; n = p - m n = p + m r s &OverBar; ( m , n ) r s &OverBar; * ( m + &Delta; ( z ) , n ) )
其中Δ(z)是一个整数如Δ(z)≥1,并且随U(z,t)=ondeur而增大。
对与各向同性介质甚至各向异性介质中使用的振动器相关的衍射效果的认识可完全弥补这种衍射效果。同样可估算介质中的衰减。在一个盘形低频压力源的情况下,轴心上衍射的脉冲响应算式如下:
2 &alpha; R 2 t &rho; ( z 2 + R 2 ) 3 / 2 , si 0 &le; t < z 2 + R 2 V s 0 , si z 2 + R 2 V s &le; t
其中,z是盘轴上的深度,p是介质的密度,u是沿oz对称中线的位移,与沿着Oz施加的力有关,t是时间,R是光盘的半径和Vs是剪切速度。可将α衰减引入该方程式中。该方程式同时包括衍射和耦合效果。对Vs和a的估算可通过计算获得。作为例证,可使用一种迭代最优计算,使功能成本最小化,这是试验测量变形和用理论模式获得的测量变形之间差异的模式。
上述作为例证描述了本发明。当然本领域人员能够实施不同形式的人或动物器官弹性测量装置和方法,特别是涉及构成上述装置不同元件的配置与布局或顺序以及上述方法步骤的重要性,均未超出本专利的范围。

Claims (25)

1.一种用于测量人或动物器官的弹性尤其是肝脏的弹性、或更广泛而言所有经超声波照射时可提供超声波信号的粘弹性介质的弹性测量装置,包括至少一个带超声波换能器(2)的触头(1),至少一个位置传感器(4),一个用连线与电源连接的、用于触发上述装置的致动器,其特征是,它包括一个伺服电动致动器,固定在超声波换能器(2)上,用于产生频率范围在1Hz到5000Hz之间的瞬时低频冲击。
2.根据权利要求1中所述装置,其特征是,它包括至少一个控制设备,例如计算机,微机或中央单元。
3.根据权利要求1中所述装置,其特征是,触头(1)包括一层密封软膜(5)。
4.根据权利要求1中所述装置,其特征是,触头(1)包括一个用于保护上述超声波换能器(2)的保护装置(6)。
5.根据权利要求1中所述装置,其特征是,触头(1)与一个伺服组件和一个用于相互通信的超声波采集组件相关联。
6.根据权利要求2至5中任一个所述装置,其特征是,所述控制设备与所述伺服组件和超声波采集组件通信。
7.根据权利要求1或2所述装置,其特征是,它包括一个用户界面,例如一个与控制设备连接的显示屏。
8.根据权利要求1中所述装置,其特征是,触头(1)与至少一个超声回波描记仪(15)相联;所获得的图像显示在屏幕上,与上述超声回波描记仪(15)上的图像一样理想。
9.根据权利要求8中所述装置,其特征是,该装置采用一个超声回波描记仪棒,并实施采集超声波信号。
10.根据权利要求1中所述装置,其特征是,它包括一个至少由三个放置在病人身体(放置在上述器官)上的接收器和至少一个位于触头(1)上的发射器(14)构成的超声波定位系统(12)。
11.根据权利要求1中所述装置,其特征是,它包括一个对超声波和低频波均透明的弹性中间介质(18),如一种聚丙烯酰胺类的合成聚合物。
12.根据权利要求11中所述装置,其特征是,上述中间介质(18)具有一种邻近所研究介质即要研究人或动物的器官的弹性的弹性,例如压缩该中间介质以便使其弹性模式变化。
13.根据权利要求2至7中任一个所述装置,其特征是,控制设备和用户界面由至少一节电池提供电能。
14.根据权利要求1中所述装置,其特征是,它包括一种根据人或动物器官中深度的位移计算设备。
15.根据上述权利要求任意一项中所述装置,其特征是,所述超声波换能器的至少一端具有延长形状,例如一个条形、长方形、椭圆形,其长度在2和20毫米之间,最好约11毫米,其宽度在1和10毫米之间,最好约5毫米。
16.根据上述权利要求任意一项中所述装置,其特征是,超声波换能器具有锥度介于10-80度之间的锥状或圆锥台形。
17.一种弹性测量的方法,借助一个包括至少一个超声波换能器(2)、至少一个位置传感器(4)、以及一个通过连线与电源连接的伺服电动致动器(3)的装置来实施,
其特征是,它包括以下步骤:
-产生低频脉冲冲击并且获取超声信号,
-补偿振动器的相对位移,
-计算组织速度,即介质中各次获取之间的位移,
-计算组织变形的速度,
-计算弹性波的速度,
-计算弹性。
18.根据权利要求17中所述弹性计算方法,其特征是,它包括一个所需区域图像模式定位预选步骤,采集超声波信号,即对于超声波扫描线来说,具有例如约每秒50线的速率。
19.根据权利要求18中所述弹性计算方法,其特征是,在弹性计算步骤获得的结果与例如不同彩色级别形式的回波扫描线叠合。
20.根据权利要求17或18所述弹性计算方法,其特征是,低频冲击或低频信号具有介于1Hz和5000Hz之间的频率和1/2f到20f变化的周期。
21.根据权利要求17中所述弹性计算方法,其特征是,所述组织速度计算步骤是通过互相关、多谱勒、自相关或其它任何位移测量技术来实施的。
22.根据权利要求17至21中任一个所述弹性计算方法,其特征是,通过对深度求组织速度的微分,进行组织变形速度的计算。
23.根据权利要求17中所述弹性计算方法,其特征是,弹性测量时的采集是以100Hz和100000Hz之间的高频率速度进行的。
24.根据权利要求17中所述弹性计算方法,其特征是,它包括一个人或动物器官预扫描步骤;该预扫描频可手工进行或借助步进电机或其它任何伺服电动致动器实施。
25.根据权利要求17至23任意一项中所述弹性计算方法,其特征是,它包括一个通过计算组织参数如超声波反散射系数自动识别所研究介质的步骤。
CNB038191326A 2002-08-08 2003-07-16 测量人或动物器官的弹性的装置和方法 Expired - Lifetime CN100438833C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR02/10104 2002-08-08
FR0210104A FR2843290B1 (fr) 2002-08-08 2002-08-08 Dispositif et procede pour la mesure de l'elasticite d'un organe humain ou animal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1674827A true CN1674827A (zh) 2005-09-28
CN100438833C CN100438833C (zh) 2008-12-03

Family

ID=30471020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB038191326A Expired - Lifetime CN100438833C (zh) 2002-08-08 2003-07-16 测量人或动物器官的弹性的装置和方法

Country Status (11)

Country Link
EP (1) EP1531733B1 (zh)
JP (1) JP4451309B2 (zh)
KR (1) KR20050054916A (zh)
CN (1) CN100438833C (zh)
AU (1) AU2003271812B2 (zh)
BR (2) BRPI0313214B8 (zh)
CA (1) CA2494828A1 (zh)
ES (1) ES2394961T3 (zh)
FR (1) FR2843290B1 (zh)
IL (1) IL166536A0 (zh)
WO (1) WO2004016176A2 (zh)

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011044847A1 (zh) * 2009-10-15 2011-04-21 北京索瑞特医学技术有限公司 粘弹性介质的弹性检测方法和装置
CN102481137A (zh) * 2009-06-30 2012-05-30 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于剪切波分散振动测定的推动/跟踪序列
CN102548496A (zh) * 2009-09-15 2012-07-04 皇家飞利浦电子股份有限公司 具有力探测的医学超声设备
CN101803933B (zh) * 2009-02-13 2012-11-07 深圳市一体医疗科技股份有限公司 肝脏纤维化检测装置
CN101933819B (zh) * 2009-07-02 2013-06-19 深圳市一体医疗科技股份有限公司 一种肝硬化检测仪复合探头
CN101657159B (zh) * 2007-03-21 2013-11-27 回波检测公司 用于测量生物组织的粘弹性质的设备及使用该设备的方法
CN103720490A (zh) * 2013-12-31 2014-04-16 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 一种瞬时弹性检测装置
CN102308207B (zh) * 2008-12-04 2014-09-10 回波检测公司 弹性测定设备和方法
CN104359972A (zh) * 2014-10-31 2015-02-18 杨松 检测物体物理属性的方法和装置
CN105395217A (zh) * 2015-11-10 2016-03-16 中国科学院声学研究所 探头
WO2016037509A1 (zh) * 2014-09-12 2016-03-17 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 一种弹性检测探头
CN105640593A (zh) * 2014-11-18 2016-06-08 爱科森股份有限公司 一种用于测量粘弹性介质的弹性测量装置
CN106344070A (zh) * 2016-11-03 2017-01-25 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 一种探头及检测装置
CN104644209B (zh) * 2013-11-21 2017-06-20 通用电气公司 超声仪及应用于其上的振动装置
CN107106120A (zh) * 2014-10-29 2017-08-29 梅约医学教育与研究基金会 用于通过超声换能器的持续振动进行超声弹性成像的方法
CN110520055A (zh) * 2017-03-27 2019-11-29 法国爱科森有限公司 用于测量粘弹性介质的粘弹性的装置和方法
CN111000627A (zh) * 2019-12-04 2020-04-14 南京航空航天大学 基于约化散射系数的微波消融组织杨氏模量实时评估方法及其装置
WO2020094099A1 (zh) * 2018-11-09 2020-05-14 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 外壳、探头及检测设备
CN112714630A (zh) * 2018-09-18 2021-04-27 法国爱科森有限公司 具有集成到超声换能器的密封膜的瞬时弹性成像探头
WO2022213939A1 (zh) * 2021-04-06 2022-10-13 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 弹性测量方法、装置、系统和存储介质

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8734368B2 (en) 2003-09-04 2014-05-27 Simon Fraser University Percussion assisted angiogenesis
US8870796B2 (en) 2003-09-04 2014-10-28 Ahof Biophysical Systems Inc. Vibration method for clearing acute arterial thrombotic occlusions in the emergency treatment of heart attack and stroke
CA2439667A1 (en) 2003-09-04 2005-03-04 Andrew Kenneth Hoffmann Low frequency vibration assisted blood perfusion system and apparatus
US8721573B2 (en) 2003-09-04 2014-05-13 Simon Fraser University Automatically adjusting contact node for multiple rib space engagement
FR2869521B1 (fr) * 2004-05-03 2007-02-02 Echosens Sa Dispositif pour la mesure de l'elasticite d'un organe humain ou animal au travers d'un conduit
EP1793730B1 (en) * 2004-08-24 2011-12-28 The General Hospital Corporation Process, system and software arrangement for determining elastic modulus
FR2875695B1 (fr) * 2004-09-28 2006-12-01 Echosens Sa Instrument de mesure de l'elasticite d'un organe du type comportant un moyen de centrage
JP4711775B2 (ja) * 2005-08-10 2011-06-29 株式会社日立メディコ 超音波診断装置
FR2889659B1 (fr) * 2005-08-12 2007-10-12 Echosens Sa Systeme imageur d'un organe hyumain ou animal permettant la mesure de l'elasticite dudit organe
FR2902308B1 (fr) * 2006-06-15 2009-03-06 Echosens Sa Procede de mesure de proprietes viscoelastiques de tissus biologiques mettant en oeuvre un transducteur ultrasonore
FR2928077B1 (fr) * 2008-02-29 2011-03-25 Echosens Dispositif et procede de micro-elastographie.
JP5252985B2 (ja) * 2008-05-02 2013-07-31 花王株式会社 皮膚内部の弾性計測方法
JP5552120B2 (ja) * 2009-06-11 2014-07-16 株式会社日立メディコ 加振ユニット、超音波探触子、及び超音波診断装置
WO2011001776A1 (ja) * 2009-07-02 2011-01-06 株式会社 日立メディコ 超音波診断装置、せん断波の伝搬画像生成方法
JP5559788B2 (ja) * 2009-07-07 2014-07-23 株式会社日立メディコ 超音波診断装置
FR2949965B1 (fr) 2009-09-17 2012-09-28 Echosens Procede pour la mesure d'au moins une propriete de tissu biologique
RU2453268C2 (ru) * 2010-09-20 2012-06-20 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Способ оценки фиброза печени
JP4712130B2 (ja) * 2011-01-07 2011-06-29 株式会社日立メディコ 超音波診断装置
JP5481407B2 (ja) * 2011-02-02 2014-04-23 株式会社東芝 超音波診断装置及び超音波信号処理装置
US20150099971A1 (en) * 2012-04-27 2015-04-09 Echosens Device for measuring an ultrasonic or biomechanical parameter of a viscoelastic medium
RU2659627C2 (ru) 2013-02-19 2018-07-03 Экоусенс Способ многоимпульсной эластографии
RU2565845C1 (ru) * 2014-10-31 2015-10-20 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Смоленский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России) Способ прогнозирования течения диффузных заболеваний печени
EP3095387A1 (en) * 2015-05-22 2016-11-23 Echosens Interchangeable tip for ultrasound probe housing
FR3036943A1 (fr) 2015-06-02 2016-12-09 Echosens Dispositif non invasif de detection de lesion hepatique
CN105395218B (zh) * 2015-11-10 2019-02-15 中国科学院声学研究所 超声弹性成像系统及方法
FR3054123B1 (fr) 2016-07-25 2021-11-26 Echosens Procede de mesure d’un parametre viscoelastique d’un organe humain ou animal
EP3315074B1 (en) 2016-10-28 2020-04-29 Echosens Probe for transient elastography
JP6831696B2 (ja) * 2016-12-27 2021-02-17 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 超音波診断システム
FR3078484A1 (fr) 2018-03-02 2019-09-06 Echosens Procede de mesure d’un parametre d’attenuation ultrasonore guide par elastographie harmonique, sonde et dispositif pour la mise en œuvre du procede
JP7077433B1 (ja) 2021-02-10 2022-05-30 ジーイー・プレシジョン・ヘルスケア・エルエルシー 超音波診断装置、超音波診断システム及び超音波診断装置の制御プログラム

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5099848A (en) * 1990-11-02 1992-03-31 University Of Rochester Method and apparatus for breast imaging and tumor detection using modal vibration analysis
US5993389A (en) * 1995-05-22 1999-11-30 Ths International, Inc. Devices for providing acoustic hemostasis
DE19754085A1 (de) * 1997-12-05 1999-06-10 Helmut Prof Dr Ing Ermert Ein sonographisches Elastographiesystem
US6277074B1 (en) * 1998-10-02 2001-08-21 University Of Kansas Medical Center Method and apparatus for motion estimation within biological tissue
FR2791136B1 (fr) * 1999-03-15 2001-06-08 Mathias Fink Procede et dispositif d'imagerie utilisant les ondes de cisaillement

Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101657159B (zh) * 2007-03-21 2013-11-27 回波检测公司 用于测量生物组织的粘弹性质的设备及使用该设备的方法
CN102308207B (zh) * 2008-12-04 2014-09-10 回波检测公司 弹性测定设备和方法
CN101803933B (zh) * 2009-02-13 2012-11-07 深圳市一体医疗科技股份有限公司 肝脏纤维化检测装置
CN102481137A (zh) * 2009-06-30 2012-05-30 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于剪切波分散振动测定的推动/跟踪序列
CN101933819B (zh) * 2009-07-02 2013-06-19 深圳市一体医疗科技股份有限公司 一种肝硬化检测仪复合探头
CN102548496A (zh) * 2009-09-15 2012-07-04 皇家飞利浦电子股份有限公司 具有力探测的医学超声设备
WO2011044847A1 (zh) * 2009-10-15 2011-04-21 北京索瑞特医学技术有限公司 粘弹性介质的弹性检测方法和装置
US9554771B2 (en) 2009-10-15 2017-01-31 Beijing Sonicexpert Medical Technology Co., Ltd Method and device for detecting elasticity of viscous elastic medium
CN104644209B (zh) * 2013-11-21 2017-06-20 通用电气公司 超声仪及应用于其上的振动装置
CN103720490A (zh) * 2013-12-31 2014-04-16 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 一种瞬时弹性检测装置
WO2016037509A1 (zh) * 2014-09-12 2016-03-17 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 一种弹性检测探头
CN107106120B (zh) * 2014-10-29 2021-11-16 梅约医学教育与研究基金会 用于通过超声换能器的持续振动进行超声弹性成像的方法
CN107106120A (zh) * 2014-10-29 2017-08-29 梅约医学教育与研究基金会 用于通过超声换能器的持续振动进行超声弹性成像的方法
WO2016065955A1 (zh) * 2014-10-31 2016-05-06 杨松 检测物体物理属性的方法和装置
CN104359972A (zh) * 2014-10-31 2015-02-18 杨松 检测物体物理属性的方法和装置
CN105640593A (zh) * 2014-11-18 2016-06-08 爱科森股份有限公司 一种用于测量粘弹性介质的弹性测量装置
TWI562765B (en) * 2014-11-18 2016-12-21 Echosens Elasticity measuring device for measuring a viscoelastic medium
CN105395217A (zh) * 2015-11-10 2016-03-16 中国科学院声学研究所 探头
CN106344070A (zh) * 2016-11-03 2017-01-25 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 一种探头及检测装置
CN106344070B (zh) * 2016-11-03 2023-09-22 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 一种探头及检测装置
CN110520055A (zh) * 2017-03-27 2019-11-29 法国爱科森有限公司 用于测量粘弹性介质的粘弹性的装置和方法
CN112714630A (zh) * 2018-09-18 2021-04-27 法国爱科森有限公司 具有集成到超声换能器的密封膜的瞬时弹性成像探头
WO2020094099A1 (zh) * 2018-11-09 2020-05-14 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 外壳、探头及检测设备
CN111000627A (zh) * 2019-12-04 2020-04-14 南京航空航天大学 基于约化散射系数的微波消融组织杨氏模量实时评估方法及其装置
CN111000627B (zh) * 2019-12-04 2020-11-20 南京航空航天大学 基于约化散射系数的微波消融组织杨氏模量实时评估方法及其装置
WO2022213939A1 (zh) * 2021-04-06 2022-10-13 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 弹性测量方法、装置、系统和存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
EP1531733B1 (fr) 2012-09-12
WO2004016176A2 (fr) 2004-02-26
WO2004016176A3 (fr) 2004-04-08
CN100438833C (zh) 2008-12-03
KR20050054916A (ko) 2005-06-10
JP4451309B2 (ja) 2010-04-14
FR2843290A1 (fr) 2004-02-13
BRPI0313214A2 (pt) 2016-11-08
IL166536A0 (en) 2006-01-15
AU2003271812B2 (en) 2009-04-09
EP1531733A2 (fr) 2005-05-25
ES2394961T3 (es) 2013-02-07
FR2843290B1 (fr) 2005-06-24
AU2003271812A1 (en) 2004-03-03
BRPI0313214B1 (pt) 2018-01-02
JP2005534455A (ja) 2005-11-17
BRPI0313214B8 (pt) 2021-06-22
CA2494828A1 (fr) 2004-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1674827A (zh) 测量人或动物器官的弹性的装置和方法
US7578789B2 (en) Device and method for measuring the elasticity of a human or animal organ
CN1174246C (zh) 使用切变波的成像方法和装置
US5474070A (en) Method and apparatus for elastographic measurement and imaging
US7753847B2 (en) Ultrasound vibrometry
US6068597A (en) Vibrational resonance ultrasonic Doppler spectrometer and imager
CN103702615B (zh) 超声波探头以及超声波诊断装置
US9492139B2 (en) Non-imaging low frequency ultrasonic testing and diagnostic evaluation system
WO2013017105A1 (en) Ultrasonic imaging system and method for measuring elasticity of biological tissues
US7713201B2 (en) Method and apparatus for shear property characterization from resonance induced by oscillatory radiation force
CN101049247A (zh) 中医脉象传感器、三部九候脉象检测仪及脉象检测方法
CN1883397A (zh) 超声波诊断装置及超声波计测方法
JP2005534455A5 (zh)
KR100547960B1 (ko) 뼈 속에서의 음속 결정 방법 및 그 측정 탐침
CN101843501A (zh) 一种用于超声成像和弹性测量的方法及仪器
CN101784234A (zh) 用于测量感兴趣区域的平均粘弹值的方法和设备
WO1994005993A2 (en) Elastographic measurement and imaging apparatus and method
CN1768709A (zh) 超声波多普勒测量装置及其控制方法
EP3369382A1 (en) Elasticity detection method and device
CN109745077B (zh) 基于聚焦超声声振信号的弹性特性检测方法
CN109730722B (zh) 基于聚焦超声声振信号的弹性成像方法
CN108027437A (zh) 具有宽深度和详细查看的超声系统
CN109717899A (zh) 超声医学成像中根据剪切速率的组织粘弹性估计
KR20140132811A (ko) 초음파 영상 장치 및 그 제어 방법
EP0583386A1 (en) Method and apparatus for elastographic measurement and imaging

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C35 Partial or whole invalidation of patent or utility model
IW01 Full invalidation of patent right

Decision date of declaring invalidation: 20120428

Decision number of declaring invalidation: 18497

Granted publication date: 20081203

CI01 Publication of corrected invention patent application

Correction item: invalidation announcement of patent right

Correct: Do not make all invalid announcements

False: All invalid, announced

Number: 09

Volume: 29

ERR Gazette correction
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20050928

Assignee: SHENZHEN ET MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

Assignor: ECHOSENS

Contract record no.: 2016990000029

Denomination of invention: Device and method for measuring the elasticity of a human or animal organ

Granted publication date: 20081203

License type: Common License

Record date: 20160128

LICC Enforcement, change and cancellation of record of contracts on the licence for exploitation of a patent or utility model
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20081203

CX01 Expiry of patent term