JP2005342516A - 反転モード超音波画像とヒストグラム情報の同時表示用方法および装置 - Google Patents

反転モード超音波画像とヒストグラム情報の同時表示用方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】興味のある範囲を解析するための超音波システム(200)を提供する。
【解決手段】超音波システムは、超音波情報を取得するプローブ(202)と、興味のある範囲の少なくとも一部についての超音波情報の少なくともサブセットに対応する体積測定データセット(224)を記憶するメモリ(222)とを備える。システムは、体積測定データセットに基づいてヒストグラム情報(226)を生成し、かつ体積測定データセットに基づいて超音波画像(286)を生成する少なくとも1つのプロセッサ(210)を、さらに備える。プロセッサは、ヒストグラム情報および前記超音波画像を並べて表示するようにフォーマットする。システムは、ヒストグラム情報および前記超音波画像を同時に並べて表示する表示器をさらに備える。
【選択図】図1

Description

本発明は、一般には興味のある範囲を解析する超音波方法および装置に関し、詳細には反転モード超音波画像とヒストグラム情報の同時表示する方法および装置に関する。
超音波システムは、医学への応用や非医学分野などにおいて、種々の興味のある範囲を解析するために長く存在している。従来の超音波システムは、様々な方式や構成で超音波情報を表示する。一例として、既存の超音波システムは、ユーザにより決められる各スライス位置で得られたデータ量に基づき、一連の二次元画像やスライス画像を表示可能である。二次元スライスや画像のセットに加えて、レンダリングされた画像(例えば、三次元表示)が、1つ以上の二次元画像やスライスとともに個々にまたは同時に表示可能である。従来のシステムは、画像の回転や、画像生成に用いるパラメータを調整するために、様々な機能をユーザに提供している。表示される画像は、興味のある範囲の各走査から受信されるエコー信号強度のグレースケール表示、カラー情報、反転グレースケール表示など、様々な方法で超音波情報を表示する。
また、従来システムは、特定の生理学的パラメータの統計的測定、グラフ、棒グラフなどの、非画像に基づく情報をユーザに提示するモードも提供する。
しかし、従来システムでは、簡単に視認可能で調整可能な方法により、画像とある種の非画像情報を組み合わせることが不可能であった。
興味のある範囲を解析するための超音波システムが提供される。超音波システムは、興味のある範囲に対応する超音波情報を取得するためのプローブと、興味のある範囲の少なくとも一部についての超音波情報の少なくともサブセットに対応する体積測定データセットを記憶するためのメモリとを備える。システムは、体積測定データセットに基づいてヒストグラム情報を生成し、かつ体積測定データセットに基づいて超音波画像を生成する少なくとも1つのプロセッサを、さらに備える。プロセッサは、ヒストグラム情報および超音波画像を並べて表示するようにフォーマットする。システムは、ヒストグラム情報および超音波画像を同時に並べて表示する表示器をさらに備える。
必要に応じて、超音波画像は、1つ以上がヒストグラム情報とともに並べて表示される、体積レンダリングされた画像と直交画像スライスのセットとの少なくとも1つを含む画像の集合を備えてもよい。必要に応じて、超音波画像および/またはヒストグラム情報は、体積測定データセットを定義するボクシル中に記憶されたグレースケール値の反転レベルに基づいて生成してもよい。必要に応じて、マウスのクリックとドラッグ機能を用いてユーザが各ウインドウの位置を調整した状態で、表示器は、少なくとも部分的に重なり合う個々の第1および第2のウインドウ中に超音波画像および前記ヒストグラム情報を提示してもよい。
システムは、反転機能を記憶する反転マップメモリをさらに備えてもよい。プロセッサは反転機能および体積測定データセットに基づき反転データ値を計算できる。ヒストグラム情報および超音波画像の少なくとも1つは、反転データ値を表すことができる。
必要に応じて、システムは、閾値パラメータを受信するように構成されたユーザインターフェースを備えてもよい。プロセッサは、ユーザが閾値パラメータを調整することに基づいてヒストグラム情報および超音波画像を実時間で更新する。
少なくとも1つの別の実施例によれば、興味のある範囲を解析するための方法が提供される。方法は、興味のある範囲に対応する超音波情報を取得することと、興味のある範囲の少なくとも一部についての超音波情報の少なくともサブセットに対応する体積測定データセットを記憶することから成る。さらに方法は、体積測定データセットに基づいてヒストグラム情報を生成し、かつ体積測定データセットに基づいて超音波画像を生成することから成る。さらに方法は、ヒストグラム情報および超音波画像を並べて表示するようにフォーマットすること、次にヒストグラム情報および超音波画像を同時に並べて表示することから成る。
図1は、本発明の一つの実施例に従って構成された超音波システム70を示す。システム70は、発信器12および受信器14に接続されるプローブ10を備える。プローブ10は、超音波パルスを発信し、超音波被走査体16内部の構造からのエコーを受信する。メモリ20は、被走査超音波体積16から得られる、受信器14からの超音波データを記憶する。体積16は、種々の技法(例えば、3D走査、実時間3D走査、位置センサーを有するトランスデューサーを用いる2D走査、ボクセル相関技法、1.25D、1.5D、1.75D、2D、またはマトリックス配列トランスデューサーを用いるフリーハンド走査など)により得てもよい。
プローブ10は、興味のある範囲(ROI)を走査しつつ、例えば直線状または円弧状の経路に沿って、または2D配列を用いる場合電子的に操作されて移動する。各直線状または円弧状の位置において、トランスデューサー10は走査平面18を得る。走査平面18はメモリ20に記憶された後、体積走査変換器42へ送られる。いくつかの実施例において、プローブ10は走査平面18の代わりに線を得て、走査平面18の代わりにプローブ10により得られる個々の線または線のサブセットをメモリ20に記憶してもよい。体積走査変換器42は、走査平面18の代わりにプローブ10により得られる線を記憶してもよい。体積走査変換器42は、USデータメモリ20から、データスライスを生成する。データスライスは、スライスメモリ44に記憶され、体積レンダリングプロセッサ46によりアクセスされる。体積レンダリングプロセッサ46、データスライスに関して体積レンダリングを実行する。体積レンダリングプロセッサ46の出力は、プロセッサ50および表示器67へ送られる。
図2は、本発明の実施例に従って構成された超音波システム100の構成図を示す。超音波システム100は、プローブ106内のトランスデューサー104を駆動してパルス状の超音波信号を物体中に放出する発信器102を備える。種々の幾何学的な配置を用いることが可能である。超音波信号は、血液細胞や筋組織などの物体中の構造物により後方散乱され、トランスデューサー104へ戻るエコーを生じる。エコーは受信器108により受信される。受信されたエコーはビーム形成器110を経由して送られることにより、ビーム形成がおこなわれ、さらにRF信号が出力される。次に、RF信号はRFプロセッサ112を通過する。別法として、RFプロセッサ112は、RF信号を復調してエコー信号を表すIQデータ対を形成する複合復調器(図示せず)を備えてもよい。RFまたはIQ信号データは、一時的に記憶するために、RF/IQバッファ114に直接送られる。ユーザ入力120は、患者のデータ、走査パラメータ、走査モードの変更などを入力するために用いる。
超音波システム100は、信号プロセッサ116を備えて、得られた超音波情報(例えば、RF信号データまたはIQデータ対)を処理し、さらに表示システム118上の表示器用の超音波情報フレームを準備する。信号プロセッサ116は、得られた超音波情報についての複数の選択可能な超音波モダリティに応じて、1つ以上の処理動作を実行するように適合されている。得られた超音波情報は、エコー信号を受信する走査作業中に実時間で処理される。付加的にまたは別法として、超音波情報を走査作業中にRF/IQバッファ114に一時的に記憶し、実作業において実時間より遅くまたはオフライン動作において処理されてもよい。
超音波システム100は、ほぼ人の目の認識速度である毎秒50フレームを超えるフレーム速度で、超音波情報を連続して得ることができる。得られた超音波情報は、遅いフレーム速度で表示システム118に表示される。画像バッファ122は、直ちに表示する予定のない得られた超音波情報の処理されたフレームを記憶するために、備えられている。好適に画像バッファ122は、少なくとも数秒間の超音波情報フレームを記憶するのに十分な容量である。超音波情報のフレームは、検索命令または取得時間に応じて、超音波情報を検索するのが容易なように記憶される。画像バッファ122は、すべての公知のデータ記憶媒体を備えることが可能である。
図3は、超音波により対象物を連続的に体積走査するためのシステムを示す。システムは、超音波エコープロセッサ3、極座標−直交座標変換器(走査変換器)4、B−モード走査制御器5、及び表示器6を備える。さらに、システムは、3Dまたは体積走査プローブ1、体積走査移動用制御器7、B−モード走査用制御装置、3Dプロセッサ9、エコーデータ用3D記憶装置11、および空間幾何学配置情報を記憶する装置13を備える。
図4は、本発明の別の実施例に従って構成された超音波システム200を示す。
超音波システム200は、発信/受信リンク206を通してビーム形成器204と通信するプローブ202を備える。発信/受信リンク206は、発信情報をプローブ204へ伝送し、受信したエコーデータをプローブ202からビーム形成器204へ伝送する。ビーム形成器204は、1つ以上の制御器および1つ以上のプロセッサから成るプロセッサ/制御器モジュール210とリンク208で接続されている。モジュール210は、本出願により説明されるすべての処理動作を行う単一のプロセッサ(パーソナルコンピュータなど)を備えることができる。別法として、モジュール210は、分担する方法により複数処理を実行するように配置された多数のプロセッサを備えてもよい。別法として、モジュール210は、超音波システム200の様々な機能に対応して各基板が専用プロセッサとメモリとそれに関連する部品を備えるケージ中に設けられた個々の基板構成を組み込んだハードウェアを表してもよい。
図4の例において、モジュール210は、システム制御器212、体積レンダリングプロセッサ214、およびビデオプロセッサ216を備えて、これらを実行する。体積レンダリングプロセッサ214は、少なくとも体積レンダリング動作を行い、1つ以上の体積に対する記憶された超音波データに基づいて体積レンダリングされた画像を生成する。ビデオプロセッサ216は、フォーマッティングおよび1つ以上のビデオメモリバッファに対する書込み読出しを制御して、表示器218上に提示する情報を制御する。システム制御器212は、少なくともプロセッサ214と216の動作を調整制御する。ユーザインターフェース220は、ユーザが様々な種類の情報を入力できるように設けられる。ユーザインターフェース220は、キーボード、マウス、トラックボールなどを含む。
超音波システム200は、共通ブロックとして図4中に示されるメモリモジュール222も備える。必要に応じて、記憶される様々な種類の情報のそれぞれに関連して1つ以上の個別のメモリ区画を用いてもよい。例えば、メモリモジュール222は、パーソナルコンピュータのハードディスク装置、およびインターネットまたはその他のネットワークリンクを通して超音波システム200に相互接続されるリモートデータベースを含んでもよい。必要に応じて、メモリモジュール222は、超音波システム200中の種々の基板やチップなどに分散される、種々のバッファ、キャッシュメモリ、RAM、ROMなどを含んでもよい。メモリモジュール222は、体積測定データセット224、ヒストグラム情報226、ビデオメモリ228、反転マップ230、表面レンダリングマップ232、および画像スライス234を記憶するための共通および個々のメモリ空間を備える。
体積測定データセット224は、興味のある範囲内の体積を表す超音波データの1つ以上のセットから成る。次の体積測定データセット224は、走査変換器メモリや、各新しい次の体積が取得されてバッファのフロントエンドに押し込まれる共通FIFO型バッファなどの個々のメモリに記憶し、一方バッファ中の最も古い体積測定データセットは処理および/または読み出してもよい。各体積測定データセットはボクセルの三次元配列から成り、各ボクセルは興味ある範囲内の対象空間中の特定箇所に対応するグレースケール値を含んでいる。必要に応じて、ボクセルは、グレースケール値ばかりでなくそれに対応する対象空間内の動きに関する情報(例えば、ドップラー値)を記憶してもよい。
ヒストグラム情報226は、体積測定データセット224内のボクセルのグレースケール値を解析するときに利用される1つ以上のパラメータを含む。一例として、パラメータは、グレースケール値強度中の切捨て箇所を表示する、ユーザにより選択されて調整可能な高および低閾値パラメータを含んでもよい。ヒストグラム情報226は、それに対応する体積測定データセット224のヒストグラム解析の結果をも含む。ヒストグラムは、各グレーレベルでのボクセルの項の数を含む。低閾値パラメータは、可能なグレーレベルの範囲内に沿ってユーザが調整可能である。
例えば、ユーザが所望の低閾値パラメータを選択してそれに対応する体積測定データセット224が解析されると、ヒストグラム情報226は閾値パラメータより大きいまたは小さいボクセルの数を数える。閾値より大きいまたは小さいボクセル数に基づき、各ボクセルか等しくまた公知のサイズであるため、体積測定データセット224内の種々のサブボクセルが計算される。例示目的のみにおいて、ボクセルが0.5ミリメートルの立方体である場合、閾値より大きいまたは小さいボクセル数を数えることにより、閾値より大きいまたは小さい興味のある範囲の体積が決まる。
メモリモジュール222中に記憶される反転マップ230は、プロセッサ/制御モジュール210により利用される機能を表す1つ以上のマップを含んで反転グレースケールまたはレベル強度値を生成してもよい
図7は、例示的な反転機能240のグラフを示し、グラフの横軸は入力グレースケールを示し、縦軸は出力グレースケールを示す。反転機能240は、非線形の機能であり、第1と第2の区域242と244を有する。図7の例において、区域242と244は、ともに直線であるが異なる傾きを持ち、閾値パラメータ246で交差している。区域242は、区域244よりも急な負の傾きを有する。別法として、区域242と244を、共通のあるいは異なる非線形の関数により定義してもよい。反転機能240は、体積レンダリングプロセッサ214により用いられて、アクセスされた体積測定データセット224中のグレースケール値から反転レンダリングされた画像を生成する。
図4に戻ると、メモリモジュール222は、体積レンダリングプロセッサ214により用いられて表示器218により順に表示されるレンダリングされた体積を構成する、1つ以上の表面レンダリングマップ232をさらに備える。
図8は、例示的な表面レンダリング機能248のグラフを示す。グラフの横軸は入力グレースケールを示し、縦軸は出力不透明値を示す。表面レンダリング機能248は、閾値パラメータ246で交差する異なる傾きの区域250と252を有する複合構造から成る。図8中の閾値パラメータ246は、反転マップ240の区域242と244の間の交差を定義した図7に示すものと同じ閾値パラメータを表す。閾値パラメータ246はユーザにより実時間で調整可能であり、ユーザが閾値パラメータを調整すると、新しい画像とヒストグラム情報が少しの間を置いて表示される(例えば、0.25〜5秒後に)。ここで用いる実時間と言う用語は、ユーザが閾値パラメータを調整した後に、超音波画像またはヒストグラム情報が十分に短い時間間隔で、すなわちユーザが実時間と考える時間間隔(例えば、0.25〜5秒後に)で、ユーザに表示されることを意図している。
図4に戻ると、メモリモジュール222は、ユーザによる選択に基づいてユーザインターフェース220を経由して体積走査変換器236により作成される画像スライス234も記憶する。例えばユーザは、ユーザインターフェース220により、それに沿って画像スライスが必要な所望の平面の箇所を指定する。この情報により、体積走査変換器236は、それに対応する体積測定データセット224に対して動作して画像スライスを生成する。画像スライスを生成すると、体積走査変換器236は、A−平面画像、B−平面画像、C−平面画像などを生成するように、反転された画像を作成する(反転機能240に基づく反転したグレーレベルからなる画像)。閾値246より少ない値がカラー(たとえば、ピンク)で表された本来のグレースケールで、画像スライスを提示してもよい。
図5は、本発明の実施例に従って実行される処理手順を示す。図5において、ステップ260で、超音波データを取得してメモリモジュール222中の1つ以上の体積測定データセット中に記憶する。ステップ262で、閾値パラメータ246などの共通パラメータを指定し、反転マップ230および表面レンダリングマップ232を作製するために用いる。図7および図8に関して言えば、ステップ262で閾値パラメータ246を指定すると、プロセッサ214により反転機能240および表面レンダリング機能248が直ちに生成される。
ステップ264で、体積測定データセット224中の特定の箇所や一連の位置などを指定することなどのユーザ入力に基づき、画像スライス234が生成される。画像スライス234は互いに直交していてもよいが、必ずしも直交する必要はない。画像スライスの例としては、A平面、B平面、C平面、I平面などがある。
ステップ266で、ヒストグラムが生成されて、ヒストグラム情報226に記憶される。ヒストグラムは、体積測定データセット224に基づき生成される。
ステップ268で、ヒストグラムを解析して体積に関連したヒストグラム情報を計算する。ステップ270で、体積レンダリングプロセッサ214が、反転および表面レンダリングマップ230と232に基づき、およびそれに対応する体積測定データセット244に基づき、体積レンダリング動作を行う。ステップ272で、画像スライス234、レンダリングされた画像、およびヒストグラム情報は、ビデオプロセッサ216の制御の下で表示器218により同時に並べて表示される。
図6は、表示器218上に同時に並べてユーザに表示された情報のスクリーン写真280を示す。スクリーン写真280は、互いに重なり合い、トラックボールまたはマウスのクリックとドラッグ機能を用いてユーザにより移動可能であるウインドウ282と284を備える。ウインドウ284がウインドウ282の前面に重なっているが、ユーザがウインドウ282を簡単にクリックするとそれらは反転する。各ウインドウ282と284は、ユーザが対応するウインドウ282と284の1つの枠線をマウスで掴んで所望の距離にドラッグすることにより、所定の寸法に調整可能である。ウインドウ282は一般に参照番号286で表される超音波画像を含み、ウインドウ284は参照番号288で表されるヒストグラム情報を示す。超音波画像286は、図6の例において直交画像平面(例えば、A平面、B平面、およびC平面)に相当する画像スライスセット290、292、および294を含む。超音波画像286は、図6の例において、表面レンダリングされた画像296を生成する前に体積測定データセット224の各グレーレベルが対応する反転マップ230に基づき変換された反転レンダリング画像を構成する、レンダリングされた画像296も含む。
ウインドウ282は、多段調整可能なパラメータを含む。多段調整可能なパラメータは、マウスおよび/またはトラックボールを利用して掴んで引くことが可能なバーとして図的に表示される閾値パラメータバー298を含む。閾値パラメータバー298が最左端と最右端との間で調整されると、閾値パラメータ246の値も同様に調整される。閾値パラメータ246の値は、(図6の例において、「56」で表されるもの)でも調整される。
ウインドウ282は、X−回転バー300、Y−回転バー302、Z−回転バー304、透明度バー306、拡大バー308、高閾値パラメータバー310、および表面混合バー312など、その他の調整スライダーやバーを含む。バー298〜312に表される1つ以上のパラメータをユーザが調整すると、超音波画像286およびヒストグラム情報288は実時間(例えば、0.25〜5秒後)で更新される。
ヒストグラム情報288の説明に移ると、グラフ320は、横軸が各飛び飛びのグレースケール強度を表し、縦軸が対応する体積測定データセット224内の各強度でのカウント数を表す。グラフ320は、低閾値タブ298と関連するグレースケール値を特定する閾値マーカー322を含む。ヒストグラム情報288は、1)興味ある領域の立方センチメートル単位での体積、2)「体積外」領域の立方センチメートル単位での体積、3)「体積内」領域の立方センチメートル単位での体積、4)閾値より小さい「体積内」領域の立方センチメートル単位での体積、5)閾値より大きい「体積内」領域の立方センチメートル単位での体積などの、一連のグレースケール統計値324も含む。「体積外」領域は、次のヒストグラム解析から除去するようにユーザが特定し、それによりグラフ320に反映されない体積測定データセット224の区域を表す。
閾値パラメータバー298を調整すると、それに対応する閾値パラメータ246が調整されて、プロセッサ/制御器モジュール210内の適当なプロセッサが、反転機能240および表面レンダリング機能248の両方を調整する。反転機能240および表面レンダリング機能248が調整されると、次の画像スライス234またはレンダリングされた画像が、更新された機能に基づき直ちに生成され、それによりグレーレベル値のマッピング程度の変化が反映される。同様に、プロセッサ/制御器モジュール210内の適当なプロセッサが、更新された反転および表面レンダリング機能240と248に基づき次のヒストグラム計算を行う。調整された閾値パラメータ246に基づき生成されたヒストグラム情報288と超音波画像286は、生成されると直ちに表示される。これにより、ヒストグラム情報288と超音波画像286における閾値パラメータ246の変更結果を、実時間で(例えば、0.25〜5秒後)観察する。
ヒストグラム情報288は、平均グレー値326、カラー血管やカラーCFMなどの種々のモードに対する血管指数(VI)、流動指数(FI)、および血管分布流動指数(VFI)を含む。ウインドウ284は、ウインドウ282中の閾値パラメータバー298と同様に機能する閾値パラメータバー328を含む。異なるウインドウ上に同じ閾値パラメータバー328と298があることにより、ユーザのパラメータ変更が容易になる。リターンボタン330が、ウインドウ284中に含まれる。異なるウインドウ(ウインドウ282)に切り替えたいときに、ユーザはリターンタブ330を選択する。
上記説明によれば、体積レンダリング動作を行う前にユーザが体積測定データセット224を反転可能な方法および装置が提供される。体積レンダリング動作は、表面レンダリング、階調光を利用する表面レンダリング、深さ方向のシェーディング付き表面レンダリング、最大値輝度投影(MIP)、最小値輝度投影などから構成される。画像スライスが表示されるとき、反転輝度とともに表示され、非常に低いグレースケールレベルの領域をさらに強調するためにカラーで示される。
ユーザが統計解析から体積の部分を除きたい場合には、(「MagiCut」とも呼ばれる)、体積レンダリングおよびヒストグラム計算動作の前に、ユーザはその部分を選択して除去する。
様々な特定の実施例に関して本発明を説明したが、当該分野の技術者は本発明が特許請求の精神と範囲内で変更可能であることを認識するであろう。また、図面の符号に対応する特許請求の範囲中の符号は、単に本願発明の理解をより容易にするために用いられているものであり、本願発明の範囲を狭める意図で用いられたものではない。そして、本願の特許請求の範囲に記載した事項は、明細書に組み込まれ、明細書の記載事項の一部となる。
本発明の一つの実施例に従って構成された超音波システムの構成図を示す。 本発明の別の実施例に従って構成された超音波システムの構成図を示す。 本発明の別の実施例に従って構成された超音波システムの構成図を示す。 本発明の別の実施例に従って構成された超音波システムの構成図を示す。 本発明の少なくとも一つの実施例に従って実行される各段階を示す方法を例示する。 本発明の一つの実施例による、超音波画像とヒストグラム情報が並べて表示されたスクリーン写真を示す。 本発明のある実施例に従って利用される反転マップを示す。 本発明のある実施例に従って利用される表面レンダリングマップを示す。
符号の説明
10,106,202 プローブ
20,222 メモリ
50,216 プロセッサ
67,218 表示器

Claims (10)

  1. 興味のある範囲に対応する超音波情報を取得するためのプローブ(202)と、
    興味のある範囲の少なくとも一部についての前記超音波情報の少なくともサブセットに対応する体積測定データセット(224)を記憶するためのメモリ(222)と、
    前記体積測定データセット(224)に基づいてヒストグラム情報(280)を生成し、さらに前記体積測定データセット(224)に基づいて超音波画像(286)を生成するプロセッサ(210)であって、前記ヒストグラム情報(286)および前記超音波画像(286)を並べて表示するようにフォーマットする前記プロセッサ(216)と、
    前記ヒストグラム情報(288)と超音波画像(286)を同時に並べて表示するための表示器(218)を備える、興味のある範囲を解析するための超音波システム(200)。
  2. 前記プロセッサ(210)は、前記ヒストグラム情報(288)とともに並べて表示するように、体積レンダリングされた画像(296)と直交画像スライス(290、292、294)のセットとの少なくとも1つを、前記超音波画像(286)として生成する請求項1に記載の超音波システム(200)。
  3. 前記体積測定データセット(224)はグレースケール値のボクセルから成り、前記プロセッサ(210)は前記グレースケール値の反転値に基づき前記超音波画像(286)を生成する請求項1に記載の超音波システム(200)。
  4. 前記体積測定データセット(224)はグレースケール値のボクセルから成り、前記プロセッサ(210)は前記グレースケール値の反転値に基づき前記ヒストグラムを生成する請求項1に記載の超音波システム(200)。
  5. 前記体積測定データセット(224)はグレースケール値のボクセルから成り、前記ヒストグラム情報(288)および前記超音波画像(286)は前記グレースケール値の反転値を表す請求項1に記載の超音波システム(200)。
  6. 前記表示器(218)は、第1および第2のウインドウ(282、284)中の前記超音波画像(286)および前記ヒストグラム情報(288)を提示する請求項1に記載の超音波システム(200)。
  7. 前記表示器(218)は、少なくとも部分的に重なり合う第1および第2のウインドウ(282、284)中の前記超音波画像(286)および前記ヒストグラム情報(288)を提示する請求項1に記載の超音波システム(200)。
  8. 反転機能(240)を記憶する反転マップメモリ(230)をさらに備え、前記プロセッサ(210)は前記反転機能(240)および前記体積測定データセット(224)に基づき反転データ値を計算し、前記ヒストグラム情報(288)および前記超音波画像(286)の少なくとも1つは前記反転データ値を表す請求項1に記載の超音波システム(200)。
  9. 閾値パラメータ(246)を受信するように構成されたユーザインターフェース(220)をさらに備え、前記プロセッサ(210)は、ユーザが閾値パラメータ(246)を調整することに基づいて前記ヒストグラム情報(288)および前記超音波画像(286)を実時間で更新する請求項1に記載の超音波システム(200)。
  10. 閾値パラメータ(246)を記憶するメモリ(222)をさらに備え、前記プロセッサ(210)は、閾値パラメータ(246)より多くまたは少なく前記体積測定データセットの量を数えて、前記ヒストグラム情報(288)を生成する請求項1に記載の超音波システム(200)。
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