JP2010005408A - 弾性映像を形成する超音波システム及び方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明による超音波システムは、超音波データ獲得周期の入力を受ける入力部と、前記超音波データ獲得周期を用いてN個のスキャンラインをM個のスキャンライングループに分類し−NとMは正の整数であり、NがMより大きい−、対象体に圧力を印加しながら前記各スキャンライングループに対して予め定められたシーケンスで超音波信号を送受信し、前記M個のスキャンライングループそれぞれに対応する超音波データを獲得するための超音波データ獲得部と、前記超音波データを用いて前記スキャンライングループそれぞれに対応する少なくとも一つのサブ弾性映像を形成し、前記スキャンライングループそれぞれに対応する前記サブ弾性映像を合算して対象体の弾性映像を形成する弾性映像形成部を備える。
【選択図】図1
Description
フレームレート>(10mm/秒)/(0.3mm/フレーム)=33フレーム/秒 式1
従って、弾性映像の画質のために最小33フレーム/秒以上のフレームレートで映像データを獲得する場合、超音波映像を獲得するためのスキャンラインの数が制限され、2次元BW(Black and White)映像の画質が落ちる問題がある。また、観察しようとする病変の深さが深いほど超音波信号を送受信する物理的な制約によって所望のフレームレートを維持することができず、弾性映像の画質が落ち、ユーザは所望のフレームレートのためにプローブを用いて対象体を圧縮する速度にいつも気を付けなければならないという問題があった。
図1は、本発明の実施例による超音波システムの構成を示すブロック図である。本発明による超音波システム100は入力部110、制御部120、送信パルス生成部130、ビーム形成部140、プローブ150、信号処理部160、格納部170及び弾性映像形成部180を備える。
Smax=(1/F)/Tos −−−式2
Tos=Dv/C+Tsd −−−式3
120:制御部
130:送信パルス生成部
140:ビーム形成部
150:プローブ
160:信号処理部
170:格納部
180:弾性映像形成部
Claims (12)
- 超音波データ獲得周期の入力を受ける入力部と、
前記超音波データ獲得周期を用いて複数のスキャンラインを複数のスキャンライングループに分類し、対象体に圧力を印加しながら前記各スキャンライングループに対して予め定められたシーケンスで超音波信号を送受信し、前記複数のスキャンライングループそれぞれに対応する超音波データを獲得するための超音波データ獲得部と、
前記超音波データを用いて前記スキャンライングループそれぞれに対応する少なくとも一つのサブ弾性映像を形成し、前記スキャンライングループそれぞれに対応する前記サブ弾性映像を合算して対象体の弾性映像を形成する弾性映像形成部と
を備えることを特徴とする超音波システム。 - 前記超音波データ獲得部は、前記各スキャンライングループ別に前記超音波データ獲得周期で前記超音波信号を2回送受信し、第1の超音波データ及び第2の超音波データを獲得し、
前記弾性映像形成部は、前記各スキャンライングループ別に前記第1の超音波データを圧力が印加されていないデータとして、前記第2の超音波データを圧力が印加されたデータとして用いて複数の前記サブ弾性映像を形成することを特徴とする請求項1に記載の超音波システム。 - 前記超音波データ獲得部は、前記超音波データ獲得周期の間に前記複数のスキャンラインの中で超音波データを獲得することができる最大スキャンラインの個数を計算し、前記最大スキャンラインの個数を用いて前記複数のスキャンラインを分類することを特徴とする請求項1または2に記載の超音波システム。
- 前記超音波データ獲得部は、前記最大スキャンラインの個数Smaxを次の式1を用いて計算し、
〔数1〕
Smax=(1/F)/Tos 式1
ここで、Tosは一つのスキャンラインから超音波データを得るのに必要な時間を示し、前記Tosは次の式2を用いて計算され、
〔数2〕
Tos=Dv/C+Tsd 式2
ここで、Dvは形成しようとする弾性映像のビュー深さ(view depth)を示し、Cは対象体での音速度であり、Tsdは超音波信号を送受信するのに必要な時間を示すことを特徴とする請求項3に記載の超音波システム。 - 前記超音波データ獲得部は、前記各スキャンライングループ別に前記超音波データ獲得周期で前記超音波信号を2回送受信し、第1の超音波データ及び第2の超音波データを獲得し、
前記超音波データ獲得部は、前記各スキャンライングループ別に第3の超音波データを獲得し、
前記第3の超音波データは、前記第2の超音波データの獲得後であって前記第1の超音波データを獲得してから前記超音波データ獲得周期の2倍の時間が経過した後に獲得されることを特徴とする請求項2に記載の超音波システム。 - 前記超音波データ獲得部は、前記各スキャンライングループ別に前記超音波データ獲得周期で前記超音波信号を複数回送受信して複数の超音波データを獲得し、
前記弾性映像形成部は、前記複数の超音波データを用いて前記各スキャンライングループ別に互いに異なる変形率に対応する複数のサブ弾性映像を形成し、前記各変形率に該当するサブ弾性映像を合算して対象体の弾性映像を形成し、前記各変形率での対象体弾性映像を合成して対象体の最終弾性映像を形成することを特徴とする請求項1に記載の超音波システム。 - a)超音波データ獲得周期の入力を受ける段階と、
b)前記超音波データ獲得周期を用いて対象体に設定される複数のスキャンラインを複数のスキャンライングループに分類する段階と、
c)前記対象体に圧力を印加しながら前記対象体に超音波信号を送受信して前記複数のスキャンライングループそれぞれに対応する超音波データを獲得する段階と、
d)前記超音波データを用いて前記複数のスキャンライングループそれぞれに対応する少なくとも一つのサブ弾性映像を形成する段階と、
e)前記サブ弾性映像を合算して対象体の弾性映像を形成する段階と
を備えることを特徴とする弾性映像形成方法。 - 前記c)段階は、
c1)前記各スキャンライングループ別に前記超音波信号を送受信し、第1の超音波データ獲得する段階と、
c2)前記超音波データ獲得周期だけ遅延して前記各スキャンライングループ別に前記超音波信号を送受信し、第2の超音波データを獲得する段階とを備え、
前記d)段階は、
前記第1の超音波データを圧力を印加する前のデータとして、前記第2の超音波データを圧力を印加した後のデータとして用いて複数の前記弾性映像を形成することを特徴とする請求項7に記載の弾性映像形成方法。 - 前記c)段階は、
c1)前記複数のスキャンライングループに対して2つのスキャンライングループを一組に分類する段階と、
c2)前記各スキャンライングループ組の中で第1のスキャンライングループに前記超音波データ獲得周期で超音波信号を2回送受信し、前記第1のスキャンライングループに対応する第1の超音波データ及び第2の超音波データを獲得する段階と、
c3)前記第1のスキャンライングループの前記第2の超音波データを獲得した後、前記超音波データ獲得周期で第2のスキャンライングループに超音波信号を送受信し、前記第2のスキャンライングループに対応する第1の超音波データを獲得する段階と、
c4)前記c3)段階の後、前記第1のスキャンライングループに前記超音波データ獲得周期で超音波信号を送受信し、前記第1のスキャンライングループに対応する第3の超音波データを獲得する段階と、
c5)前記c4)段階の後、前記第2のスキャンライングループに前記超音波データ獲得周期で超音波信号を2回送受信し、前記第2のスキャンライングループに対応する第2の超音波データ及び第3の超音波データを獲得する段階と、
c6)前記全ての組のスキャンライングループに対して前記c2)段階〜c5)段階を行う段階と
を備えることを特徴とする請求項7に記載の弾性映像形成方法。 - 前記d)段階は、
前記各スキャンライングループ別に獲得した前記第1の超音波データ、第2の超音波データ及び第3の超音波データを用いて第1の弾性映像、第2の弾性映像及び第3の弾性映像を形成することを特徴とする請求項9に記載の弾性映像形成方法。 - 前記複数のスキャンラインは、前記超音波データ獲得周期の間に超音波データを獲得することができる最大スキャンラインの個数を用いて分類することを特徴とする請求項7に記載の弾性映像形成方法。
- 前記最大スキャンラインの個数Smaxを次の式3を用いて計算し、
〔数3〕
Smax=(1/F)/Tos 式3
ここで、Tosは一つのスキャンラインから超音波データを得るのに必要な時間を示し、前記Tosは次の式4を用いて計算され、
〔数4〕
Tos=Dv/C+Tsd 式4
ここで、Dvは形成しようとする弾性映像のビュー深さ(view depth)を示し、Cは対象体での音速度であり、Tsdは超音波信号を送受信するのに必要な時間を示すことを特徴とする請求項10に記載の弾性映像形成方法。
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