JP2007296329A - 心臓弁を通過するフローを計測するための方法及びシステム - Google Patents

心臓弁を通過するフローを計測するための方法及びシステム Download PDF

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Abstract

【課題】心臓弁を通過するフローを計測するための方法及びシステムを提供する。
【解決手段】複数の並列スライスを提示するためのシステムは、時間経過に伴う3Dドプラデータを含む超音波データ(250)を表示するためのディスプレイ(118)を備える。ユーザインタフェース(120)は、超音波データ(250)の内部で互いに平行な近位面(260)と遠位面(262)を規定する。この近位面(260)及び遠位面(262)によって関心領域(ROI)(252)が規定される。信号プロセッサ(116)は、ROI(252)内部の超音波データ(250)に基づいて少なくとも2つのスライス(268)〜(278)を自動抽出する。この少なくとも2つのスライス(268)〜(278)は互いに対して平行であると共に、ディスプレイ(118)上に表示される。
【選択図】図1

Description

本発明は、全般的には診断用超音波システムに関し、またさらに詳細には、心臓弁を通過するフローを計測するための方法及びシステムに関する。
僧帽弁や三尖弁の逆流または機能不全など患者の心臓内の逆流フロージェットに対する診断及び評価は、現在利用可能な超音波システムでは困難である。時間変動する幾何学形状のためにそのフローパターンは極めて複雑となることが多い。さらにオリフィスエリアが非円形であることが、実際のオリフィスエリアを介したフローの視覚化及び計測に対する問題点を提起する。
僧帽弁逆流などの状態にアクセスする際に、目下のところ逆流フロージェットのサイズを縮流(Vena Contracta)によって記述することがある。縮流は最も狭い中央のジェットフロー領域と定義されると共に、カラーフロードプラを用いて表すことが可能である。目下のところ、近位部等流速表面積法(PISA)を使用してフロージェットのサイズが定量化されている。この方法はフロー収れんゾーンが円形で対称的であるとの前提を立てる平面的計測の1つである。しかしながら、この前提は滅多に成り立つことがなく、間違った計算に至ることがある。
したがって、心臓弁を通過するフローを計測するために縮流の位置特定を改良するための方法及びシステムに対する要請が存在する。本発明のある種の実施形態はこれらの要請を満たすことを目的としており、またその他の目的は以下に示した説明及び図面から明らかとなろう。
一実施形態では、複数の並列スライスを提示するためのシステムは、時間経過に伴う3Dドプラデータを含む超音波データを表示するためのディスプレイを備える。ユーザインタフェースは、超音波データの内部において互いに平行な近位面と遠位面を規定している。この近位面及び遠位面は1つの関心領域(ROI)を規定している。信号プロセッサはROI内部の超音波データに基づいて少なくとも2つのスライスを自動抽出する。この少なくとも2つのスライスは互いに対して平行であると共に、ディスプレイ上に表示される。
別の実施形態では、複数の並列スライスを表示するための方法はボリュームデータ内部でROIを規定する工程を含む。このボリュームデータは、少なくとも1つの心拍サイクルにわたるボリュメトリック・カラードプラデータを含む。第1の時間位置においてROIの内部から超音波データの少なくとも2つのスライスが自動表示される。第1の時間位置においてこの少なくとも2つのスライスのうちの一方の上で第1のフロージェットエリアが計算される。
別の実施形態では、心拍サイクルの一部分にわたってフロージェットエリアを計測するための方法は、少なくとも1つの心拍サイクルにわたるボリュメトリック・カラードプラデータを含むボリュームデータの内部でROIを規定する工程を含む。このROIの内部から超音波データの複数の並列スライスが表示される。第1の時間位置における第1のスライス上でフロージェットエリアが計測されると共に、第2の時間位置において第2のスライスのフロージェットエリアが計測される。該第1と第2の時間位置の間で超音波データ上でフロージェットエリアが補間される。
上述した要約、並びに本発明のある種の実施形態に関する以下の詳細な説明は、添付の図面と共に読むことによってさらに十分な理解が得られよう。これらの図面は、様々な実施形態の機能ブロックの図を表したものである。これらの機能ブロックは、必ずしもハードウェア回路間で分割させることを意味するものではない。したがって例えば、1つまたは複数の機能ブロック(例えば、プロセッサやメモリ)を単一のハードウェア(例えば、汎用の信号プロセッサや信号処理ブロックやランダムアクセスメモリ、ハードディスク、その他)内で実現させることがある。同様にそのプログラムは、スタンドアロンのプログラムとすること、オペレーティングシステム内のサブルーチンとして組み込まれること、インストールした撮像ソフトウェアパッケージの形で機能させること、その他とすることができる。こうした様々な実施形態は図面に示した配置や手段に限定されるものではないことを理解すべきである。
図1は、超音波システム100のブロック図を表している。超音波システム100は、パルス状の超音波信号を身体内に送出するように探触子106内部のトランスジューサ104を駆動させる送信器102を含む。多種多様な幾何学構成が使用されることがある。例えば、探触子106は2D、3Dまたは4D超音波のデータを収集するために用いられることがあり、また3Dビームステアリングなどの別の機能を有することがある。別のタイプの探触子106が使用されることもある。超音波信号は、血球や筋肉組織などの身体内の構造で後方散乱され、トランスジューサ104に戻されるエコーが生成される。このエコーは受信器108によって受信される。受信したエコーは、ビーム形成を実施してRF信号を出力するビーム形成器110を通過させる。ビーム形成器はさらに、2D、3Dまたは4D超音波のデータを処理することがある。次いでこのRF信号は、RFプロセッサ112を通過させる。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素復調器(図示せず)を含むことがある。RFまたはIQ信号データは次いで、一時的に保存するためにRF/IQバッファ114に直接導かれることがある。
超音波システム100はさらに、収集した超音波情報(すなわち、RF信号データまたはIQデータ対)を処理しディスプレイ118上に表示させる超音波情報フレームを作成するための信号プロセッサ116を含む。信号プロセッサ116は、収集した超音波情報に対して複数の選択可能な超音波様式に従って1つまたは複数の処理操作を実施するように適応させている。収集した超音波情報は、エコー信号を受信しながら走査セッション中にリアルタイムで処理されることがある。追加としてまたは別法として、超音波情報は走査セッションの間はRF/IQバッファ114内に一時的に保存され、リアルタイム性がより低いライブ動作またはオフライン動作で処理されることがある。ユーザインタフェース120はオペレータによるデータの入力、走査パラメータの入力及び変更、プロトコルへのアクセス、関心対象構造の計測、その他を可能にしている。ユーザインタフェース120は、回転式ノブ、スイッチ、キーボードのキー、マウス、タッチスクリーン、ライトペン、または別の任意のインタフェースデバイスや当技術分野で周知の方法とすることがある。
超音波システム100は、人間の眼の認知速度に近い50フレーム毎秒を超えるフレームレートで超音波情報を連続して収集することがある。収集した超音波情報はディスプレイ118上に表示される。この超音波情報はBモード画像、Mモード、ボリュームデータ(3D)、時間経過に伴うボリュームデータ(4D)、または希望する別の描出として表示させることがある。即座に表示させる予定がない収集超音波情報の処理済みフレームを保存するために、画像バッファ122を含めている。その画像バッファ122は少なくとも数秒分の超音波情報フレームを保存できるだけの十分な容量をもつことが好ましい。超音波情報のフレームは、収集順序や収集時間に応じたこれらの取り出しが容易となるような方式で保存される。画像バッファ122は周知の任意のデータ記憶媒体を備えることがある。
図2は、代替的な超音波システムを表している。本システムは、送信器12及び受信器14と接続された探触子10を含んでいる。探触子10は、超音波パルスを送信すると共に、走査対象の超音波ボリューム16の内部にある構造からエコーを受信している。メモリ20は、走査対象の超音波ボリューム16から導出された受信器14からの超音波データを保存する。ボリューム16は様々な技法(例えば、3D走査、リアルタイム3D撮像または4D走査、ボリューム走査、位置決めセンサを有するトランスジューサによる2D走査、ボクセル相関技法、2Dまたはマトリックスアレイ・トランスジューサを用いたフリーハンド走査、その他)によって取得されることがある。
探触子10は、関心領域(ROI)を走査しながら、線形経路や弓状経路に沿うなどにより移動させることがある。直線状または弓状の各位置において、探触子10は走査面18を取得する。走査面18は、隣接する走査面18からなる群すなわち組からなどある厚さにわたって収集される。走査面18はメモリ20内に保存され、次いでボリューム走査変換器42に送られる。幾つかの実施形態では、その探触子10は、走査面18ではなくラインを取得することがあり、またメモリ20は走査面18ではなく探触子10が取得したラインを保存することがある。ボリューム走査変換器42は、走査面18ではなく探触子10が取得したラインを保存することがある。ボリューム走査変換器42は、走査面18から生成しようとするスライス厚を特定するためのスライス厚設定制御器40からスライス厚設定を受け取る。ボリューム走査変換器42は、隣接する複数の走査面18から1つのデータスライスを作成する。各データスライスを形成するために取得する隣接する走査面18の数はスライス厚設定制御器40による厚さ選択に依存する。このデータスライスはスライスメモリ44内に保存され、さらにボリュームレンダリング・プロセッサ46によってアクセスを受ける。ボリュームレンダリング・プロセッサ46はこのデータスライスに基づいてボリュームレンダリングを実行する。ボリュームレンダリング・プロセッサ46の出力はビデオ・プロセッサ50及びディスプレイ67に送られる。
各エコー信号サンプル(ボクセル)の位置は、幾何学的正確さ(すなわち、あるボクセルから次のボクセルまでの距離)、並びに超音波応答(及び、この超音波応答から導出された値)に関して規定される。適当な超音波応答は、グレイスケール値、カラーフロー値、並びにアンギオまたはパワードプラ情報を含む。
図3は、心臓内部のフロージェットを位置特定し計測するための方法を表している。以下に示す例は、僧帽弁逆流の評価の際に使用される縮流の計測を目的としている。工程200では、関心対象構造を撮像するために患者の心臓の少なくとも一部分に関して超音波データが収集される。例えば、縮流の計測に使用される超音波データは僧帽弁を表すデータを含むことがある。この超音波データは時間経過に伴う(1つまたは複数の心拍サイクルにわたった)3Dカラードプラデータを含むボリュームデータとすることがあり、またメモリ20内に保存されることがある。別法として、事前に収集されてメモリ20内に保存しておいた超音波データにアクセスして処理することがある。
図4は、ディスプレイ118上に表示させた超音波画像を表している。工程200で収集しかつ/またはアクセスしたボリュームデータ250、並びに関連するECGトレース286を図示している。ECGトレース286上の境界線288及び290は処理対象の心拍サイクルを示している。
工程202では、オペレータによって第1の時間位置が選択される。例えば、僧帽弁逆流に関する縮流は心拍サイクルの心収縮期フェーズ中に計測されるのが一般的である。オペレータはECGトレース286の中で時間位置インジケータ292をスクロールし第1の時間位置を選択することがある。別法として、信号プロセッサ116によって自動的に検出し時間位置インジケータ292を第1の時間位置に位置決めすることがある。次いで信号プロセッサ116による自動位置決めの後にオペレータが時間位置インジケータ292を調整することがある。図3の機能を実現するために信号プロセッサ116に代えて、超音波スキャナと一体化できるスタンドアロンのコンピュータその他のプロセッサを使用できることを理解すべきである。さらに、図3の機能を実現するためのプログラム命令は当技術分野で周知の様々な媒体デバイス上に保存されることがある。
工程204では、オペレータがユーザインタフェース120を用いて関心対象構造またはオリフィスの周りに有効関心領域(ROI)252を規定する。例えばオペレータは、僧帽弁その他の関心対象解剖構造の上側に第1の深度で上側スライス面または近位スライス面260を設定しかつ僧帽弁の下側に第2の深度で下側スライス面または遠位スライス面262を設定してROI252を規定することがある。近位及び遠位スライス面262及び264は互いに対して平行である。別法として、信号プロセッサ116が、所定のまたは平均的患者データに基づくか、事前設定の深度位置に近位スライス面260及び遠位スライス面262を設定することがある。次いでオペレータはこの近位スライス面260及び遠位スライス面262の位置を調整することがある。任意選択では、解剖学検査を容易にするために、オペレータはROI252を規定する間では組織構造だけが表示されるようにカラードプラ情報を一時的に取り除くすなわちオフに変えることができる。フロージェットが視覚化されるかつ/または計測される工程では、このカラードプラ情報をオンに変えることができる。さらにオペレータは、カラーパラメータを変更してカラーを解釈し表示する方法を変更することがある。
さらに、ディスプレイ118上に1つまたは複数の長軸面を表示させ、近位スライス面260及び遠位スライス面262の位置決めをガイドすることがある。図4では、第1の長軸面256が主探触子面(または、アジマス面)を表すことがあり、一方第2の長軸面258が第1の長軸面256に対して90度をなす面を表すことがある。超音波データの収集中に規定されるドプラROI284が図示されており、またこのドプラROI284の内部の超音波データに対するカラードプラデータが計算される。近位スライス面260及び遠位スライス面262の各位置は、第1の長軸面256上では第1の点線264及び第2の点線265のそれぞれで、また第2の長軸面258上では第1の点線266及び第2の点線267のそれぞれで表示される。別のインジケータを使用することもある。別法として、互いに60度離した3つの長軸面によって、その上に近位スライス面260及び遠位スライス面262を指示している標準的な2D心エコー図走査面を表示させることがある。
工程206では、ボリューム走査変換器42がROI252によって選択した超音波データから複数の並列スライスを抽出する。一例として、2つ、4つまたは6つの並列スライスが抽出されて表示されることがあるが、オペレータは抽出する並列スライスの数をこれより多くした選択や別の数に選択することもある。一実施形態では、その並列スライスを並列c走査(c−scan)スライスとすることがある。別の実施形態では、その並列スライスをボリュメトリック超音波走査の中心ベクトルに対して非直角に位置させることがある。別の実施形態では、1つまたは複数の並列スライスの位置が補間を受けることがある。
図5は、ROI252から抽出された複数の並列スライスを表している。近位スライス面260及び遠位スライス面262は、第1、第2、第3及び第4の中間スライス面294、296、298及び300を用いて表している。図4のディスプレイ118上には、第1、第2、第3、第4、第5及び第6のスライス268、270、272、274、276及び278を表示している。第1のスライス268は近位スライス面260に対応しかつ第6のスライス278は遠位スライス面262に対応している一方、第1〜第4の中間スライス面294〜300は第2〜第5のスライス270〜276のそれぞれに対応している。
隣接するスライス面260、294〜300及び262の各面間の距離D1は同じであり、したがって第1〜第6のスライス268〜278は互いに対して等距離に位置決めされている。第1〜第6のスライス268〜278の各々はその所定の厚さを同じとすることがある。別法として、オペレータがスライス厚設定制御器40によって第1〜第6のスライス268〜278の厚さを変更することがある。
工程208では、オペレータが矢印Aの方向(図5)におけるスライス面260、294〜300及び262間の距離D1を調整し、これによりさらにROI252のサイズを調整することがある。例えば、オペレータは第1の長軸面256上に表示された第1及び第2のライン264及び265、並びに第2の長軸面258上に表示された第1及び第2のライン266及び267のうちの1つまたは幾つかを動かすことがある。近位スライス面260及び遠位スライス面262の各々の深度は単独に変更されることがある。近位スライス面260を探触子106の表面方向に移動させた場合、遠位スライス面262はその現在位置に留まる一方で第1〜第4の中間スライス面294〜300は互いに対して並びに近位スライス面260及び遠位スライス面262に対して等距離関係を維持するように調整されることがある。第1〜第6のスライス268〜280、ROI252の位置、並びに別の有効なインジケータは、ディスプレイ118上で現在のスライス情報及び位置を反映するように更新される。
工程210では、オペレータはディスプレイ118上で第1〜第6のスライス268〜278を観察することによって、フロージェットがスライス面260、294〜300及び262と垂直に流れるように図示されるようにこれらのスライス面の向きを調整することがある。この向き調整は、第1の長軸面256上の第1及び第2のライン264及び265、並びに第2の長軸面258上に表示された第1及び第2のライン266及び267のうちの1つまたは幾つかをユーザインタフェース120を用いて調整することによって実施されることがある。この向き調整は、近位スライス面260及び遠位スライス面262並びに第1〜第4の中間スライス面294〜300を連係して移動させ、これによってこれらの間の等距離関係が維持される。スライス面260、262及び294〜300は、図5上の矢印B及びCで示したような前後方向や横方向など任意の方向に調整されることがある。しかしこの向き調整はこれらの方向に限定されるものではなく、スライス面260、262及び294〜300は方向を任意の組み合わせて調整されることがある。スライス面260、262及び294〜300の向きが調整されると、第1〜第6のスライス268〜278がディスプレイ118上で現在の位置を反映するように更新される。第1及び第2のライン264及び265と266及び267、ROI252の位置、並びに別の有効なインジケータは、ディスプレイ118上で現在のスライス情報及び位置を反映するように更新される。
工程208及び210は反復式とすることがある、すなわち、オペレータがスライス面260、262及び294〜300の位置及び方向を複数回調整し、関心対象のフロージェットを計測するための可能な最適位置及び向きを見つけ出すことがある。工程212では、オペレータが第1〜第6のスライス268〜278のうちの1つの上で、最小のフロージェットエリアに対応する最小のオリフィスを視認式に特定することがある。この例では、この最小のフロージェットエリアが縮流である。
工程214では、工程212で特定したスライス上において最小オリフィスのエリア(すなわち、縮流エリア)が計測される。図6は、スライス280上で縮流エリアを計測する一例を表している。一実施形態ではオペレータは、ユーザインタフェース120を用いてエリア282をトレースすること、あるいはキャリパーを用いて縮流エリアの直径を計測することがある。別法として、オペレータが1つまたは複数の点を規定または選択することがあり、また信号プロセッサ116が辺縁検出アルゴリズムや境界規定アルゴリズムを用いて縮流エリアを検出することがある。任意選択では、オペレータは、心拍サイクル内部の同じ時間位置の複数のスライス上で縮流エリアが計測されるように選択し、最小のオリフィスエリアを特定することがある。
縮流の位置は房室(AV)面の動きに起因して心拍サイクル中に移動する。したがって、工程216でオペレータが心拍サイクル内の追加的な時間位置で縮流エリアを計測すると選択した場合、フローはオペレータが次の時間位置(この位置は第1の時間位置の前とすることや後にすることがあり、また心拍サイクルの心収縮期フェーズ内部とすることがある)を選択する工程218に進む。任意選択では、信号プロセッサ116が次の時間位置を自動的に選択し、オペレータに対して次の時間位置の調整または変更を可能とさせることがある。心拍サイクルの内部で少なくとも2つの異なる時間位置を選択することによって、その心拍サイクルの一部または全体にわたって関心対象構造がそのスライス上で自動的にトラッキングされる。次いで本方法は、走査面を設定し調整する工程204に戻り、次の時間位置においてフロージェットエリアを計測する。
工程216に戻ると、実施すべき計算がなくなったら、本方法は工程220に進む。工程220では、信号プロセッサ116が、第1の時間位置、次の時間位置及び/またはこれ以降の時間位置に関して特定した点の間で補間を行うことによって縮流の中間位置を計算する。したがってこの計算によって、縮流の位置に対する自動トラッキングが提供される。単一の時間位置を使用する場合、特定されたデータは、心拍サイクルの心収縮期フェーズや別のフェーズ部分(複数のこともある)にわたって補間されること、あるいは第1の時間位置の前、後または周辺のある所定の時間期間にわたって補間されることがある。工程222では、信号プロセッサ116がボリュメトリック・カラードプラデータに基づいて、複数のスライス面上のオリフィスまたは縮流の時間経過に追ったサイズを計測する。
縮流の計測は、第1の位置の第1の並列スライス上で関心エリアを指示することによってより完全に自動化されることがある。この動作はROIを描画すること、あるいは1つまたは複数の点を選択した後に信号プロセッサ116を用いてそのエリアを自動的に検出することによって実施することができる。次いで信号プロセッサ116は、ROIの内部で血流の方向を検出し、探触子106を基準としたスライス面の位置を規定することがある。次いでこのエリアは、第1の位置と特定した第2の位置との間、あるいは上で検討した第1の位置に隣接した位置(複数のこともある)を基準とした自動式のいずれかで自動計算されることがある。
技術的効果の1つは、超音波データを使用することによって心臓内部の縮流エリアや特定した別の構造を時間経過を追って計算できることである。心拍サイクルの全部または一部分にわたってスライス位置内で解剖学構造を自動でトラッキングすることによって、フロージェットの正確な計測が可能となる。したがって、オリフィスのサイズ、形状及び/または位置が変化した場合に、ボリュメトリック・カラードプラデータに基づいて複数のスライスからその縮流を自動的にトラッキングし計測することが可能である。
本発明を、具体的な様々な実施形態に関して記載してきたが、当業者であれば、本発明が本特許請求の範囲の精神及び趣旨の域内にある修正を伴って実施できることを理解するであろう。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。
本発明の一実施形態に従って形成した超音波システムのブロック図である。 本発明の一実施形態に従って形成した代替的な超音波システムのブロック図である。 本発明の一実施形態による心臓内部のフロージェットを位置特定し計測するための方法を表した図である。 本発明の一実施形態によりディスプレイ上に表示させた超音波画像である。 本発明の一実施形態に従ってROIから抽出される複数の並列スライスの図である。 本発明の一実施形態による複数の並列スライスのうちの1つの上での縮流エリア計測の一例の図である。
符号の説明
10 探触子
12 送信器
14 受信器
16 ボリューム
18 走査面
20 メモリ
40 スライス厚設定制御器
42 ボリューム走査変換器
44 スライスメモリ
46 ボリュームレンダリング・プロセッサ
50 ビデオ・プロセッサ
67 ディスプレイ
100 超音波システム
102 送信器
104 トランスジューサ
106 探触子
108 受信器
110 ビーム形成器
112 RFプロセッサ
114 RF/IQバッファ
116 信号プロセッサ
118 ディスプレイ
120 ユーザインタフェース
122 画像バッファ
200 工程
202 工程
204 工程
206 工程
208 工程
210 工程
212 工程
214 工程
216 工程
218 工程
220 工程
222 工程
250 ボリュームデータ
252 ROI
256 長軸面
258 長軸面
260 近位スライス面
262 遠位スライス面
264 第1のライン
265 第2のライン
266 第1のライン
267 第2のライン
268 第1のスライス
270 第2のスライス
272 第3のスライス
274 第4のスライス
276 第5のスライス
278 第6のスライス
280 スライス
282 トレースエリア
284 ドプラROI
286 ECGトレース
288 境界線
290 境界線
292 時間位置インジケータ
294 第1の中間スライス面
296 第2の中間スライス面
298 第3の中間スライス面
300 第4の中間スライス面

Claims (10)

  1. 複数の並列スライスを提示するためのシステムであって、
    時間経過に伴う3Dドプラデータを含む超音波データ(250)を表示するためのディスプレイ(118)と、
    前記超音波データ(250)の内部で関心領域(ROI)(252)を規定している互いに平行な近位面(260)と遠位面(262)を規定するためのユーザインタフェース(120)と、
    前記ROI(252)内部の超音波データ(250)に基づいて少なくとも2つのスライス(268)〜(278)を自動抽出するための信号プロセッサ(116)であって、該少なくとも2つのスライス(268)〜(278)は互いに対して平行であり、該少なくとも2つのスライス(268)〜(278)は前記ディスプレイ(118)上に表示される信号プロセッサ(116)と、
    を備えるシステム。
  2. さらに、前記超音波データ(250)に基づいて少なくとも1つの長軸面(256)を表示しているディスプレイ(118)であって、該少なくとも1つの長軸面上に前記近位面(260)及び遠位面(262)を表示しているディスプレイ(118)を備える請求項1に記載のシステム。
  3. 前記近位面(260)は第1の深度を有しかつ前記遠位面(262)は第2の深度を有しており、該近位面(260)及び遠位面(262)は第1の向きを有しており、前記信号プロセッサ(116)は、前記ユーザインタフェース(120)が該第1及び第2の深度と該第1の向きのうちの少なくとも1つを変更したときに前記ディスプレイ(118)上で前記少なくとも2つのスライス(268)〜(278)を自動更新している、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記ユーザインタフェース(120)は第1の時間位置における前記少なくとも2つのスライス(268)〜(278)のうちの一方の上で解剖学構造のROIを指示しており、前記信号プロセッサ(116)は該ROIのエリア(282)を計測しかつ該第1の時間位置の前の所定の時間期間、該第1の時間位置に続く所定の時間期間、及び該第1の時間位置をその内部に有する所定の時間期間のうちの1つの時間期間にわたって超音波データ(250)上の同様の解剖学構造の対応するエリアを補間している、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記ユーザインタフェース(120)は第1及び第2の時間位置における前記少なくとも2つのスライス(268)〜(278)のうちの一方の上で同様の解剖学構造の第1及び第2のROIを指示しており、前記信号プロセッサは該第1と第2の時間位置の間において超音波データ上で同様の解剖学構造をトラッキングしている、請求項1に記載のシステム。
  6. 前記ユーザインタフェースは第1及び第2の時間位置における前記少なくとも2つのスライスのうちの一方の上で同様の解剖学構造の第1及び第2のROIを指示しており、前記信号プロセッサ(116)は該第1及び第2のROIの内部の第1及び第2のジェットフローエリア(282)を計測しており、前記信号プロセッサ(116)は該第1と第2の時間位置の間において超音波データ(250)上のジェットフローエリアを補間している、請求項1に記載のシステム。
  7. 複数の並列スライスを表示するための方法であって、
    少なくとも1つの心拍サイクルにわたるボリュメトリック・カラードプラデータを含むボリュームデータ(250)の内部で関心領域(ROI)(252)を規定する工程と、
    第1の時間位置(292)において前記ROI内部からの超音波データ(250)の少なくとも2つのスライス(268)〜(278)を自動表示する工程と、
    前記第1の時間位置(292)において前記少なくとも2つのスライス(268)〜(278)のうちの一方の上で第1のジェットフローエリアを計算する工程(214)と、
    を含む方法。
  8. 第2の時間位置において前記少なくとも2つのスライス(268)〜(278)のうちの一方の上で第2のジェットフローエリアを計測する工程であって、前記第1のジェットフローエリアと該第2のジェットフローエリアによって同様の解剖学構造が指示されている計測工程と、
    第1の時間位置(292)と第2の時間位置の間で超音波データ(250)上のジェットフローエリアを補間する工程と、
    をさらに含む請求項7に記載の方法。
  9. 第2の時間位置において前記少なくとも2つのスライス(268)〜(278)のうちの一方の上で第2のジェットフローエリアを計測する工程であって、前記第1のジェットフローエリアと該第2のジェットフローエリアによって同様の解剖学構造が指示されている計測工程と、
    第1の時間位置(292)と第2の時間位置の間で超音波データ(250)上のジェットフローエリアを補間する工程と、
    グラフィック形式と、ジェットフローエリア対第1の時間位置(292)と第2の時間位置の間の時間を表す時間期間のグラフの形と、の少なくとも一方で前記ジェットフローエリアを表示する工程と、
    をさらに含む請求項7に記載の方法。
  10. 前記第1のジェットフローエリアの近傍に少なくとも1つの点を規定する工程であって、該第1のジェットフローエリアは該少なくとも1つの点に基づいて自動的に計算される規定工程をさらに含む請求項7に記載の方法。
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