JP2010526626A - 関心領域の粘弾性の平均値を測定するための方法および装置 - Google Patents

関心領域の粘弾性の平均値を測定するための方法および装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2010526626A
JP2010526626A JP2010507994A JP2010507994A JP2010526626A JP 2010526626 A JP2010526626 A JP 2010526626A JP 2010507994 A JP2010507994 A JP 2010507994A JP 2010507994 A JP2010507994 A JP 2010507994A JP 2010526626 A JP2010526626 A JP 2010526626A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
tissue
measurement
zone
transducer
measuring
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.)
Pending
Application number
JP2010507994A
Other languages
English (en)
Inventor
ベルコフ、ジェレミー
サヴェリー、デイビッド
タンター、ミカエル
ジェニソン、ジャン−リュック
フィンク、マティアス
コアン−バクリ、クロード
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.)
Centre National de la Recherche Scientifique CNRS
SuperSonic Imagine SA
Original Assignee
Centre National de la Recherche Scientifique CNRS
SuperSonic Imagine 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
Application filed by Centre National de la Recherche Scientifique CNRS, SuperSonic Imagine SA filed Critical Centre National de la Recherche Scientifique CNRS
Publication of JP2010526626A publication Critical patent/JP2010526626A/ja
Pending 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
    • 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
    • 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
    • A61B8/44Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
    • A61B8/4483Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device characterised by features of the ultrasound transducer
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/34Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/36Detecting the response signal, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/44Processing the detected response signal, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S15/00Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
    • G01S15/88Sonar systems specially adapted for specific applications
    • G01S15/89Sonar systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • G01S15/8906Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques
    • G01S15/8909Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a static transducer configuration
    • G01S15/8915Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a static transducer configuration using a transducer array
    • G01S15/8927Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a static transducer configuration using a transducer array using simultaneously or sequentially two or more subarrays or subapertures
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/52023Details of receivers
    • G01S7/52036Details of receivers using analysis of echo signal for target characterisation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/52023Details of receivers
    • G01S7/52036Details of receivers using analysis of echo signal for target characterisation
    • G01S7/52042Details of receivers using analysis of echo signal for target characterisation determining elastic properties of the propagation medium or of the reflective target
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T7/00Image analysis
    • G06T7/0002Inspection of images, e.g. flaw detection
    • G06T7/0012Biomedical image inspection

Abstract

本発明は、軟質材料の平均の粘弾性の値を測定するための方法に関する。少なくとも1つのトランスデューサを備える1つのプローブを使用する、この方法は、a)制限ゾーンにおいて、制限ゾーンから組織に伝播する内部せん断波を組織に発生させるために、機械的振動の少なくとも1つのバーストを誘起するステップと、b1)トランスデューサにより、組織において制限ゾーンから離れて位置する少なくとも1つの第1測定ゾーンにおける過渡組織変位を測定するステップと、c)第1測定ゾーンにおいて組織について測定した過渡組織変位から、組織のうち制限ゾーンと第1測定ゾーンとの間に位置する領域の平均粘弾性を推定するステップとを含む。

Description

本発明は、軟組織の機械的性質を測定するための方法に関する。
より詳細には、本発明は生体組織などの軟質材料の平均の弾性率の値の測定に適用される。
弾性率計測(elastography)技術は、医療診断を補助するために、弾性など生体組織の機械的性質を測定するためのものである。
弾性率計測技術は通常、MRIまたは超音波などの既存の画像診断(イメージングモダリティ)の追加の特徴として、医用イメージングシステムに実装されている。
この点で、弾性率計測法は、医師の診断確立を助ける新たな臨床情報を与えるものである。
幾つかの弾性率計測技術が開発されており、現在臨床評価段階にあるものや、既に医用イメージング製品に組み込まれているものがある。
大まかには、弾性率計測技術は、適用される機械的励起の特性によって3つの異なる種類、すなわち、静的技術、単色性技術、または過渡(transient)技術に分類される。
本発明は、身体における機械的過渡励起の生成に依存して組織の機械的性質を導き出す、過渡弾性率計測技術に関する。
そうした方法は、この過渡振動が与えられる手法が外的なものである(たとえば、振動を発生させる特定の外部装置を用いる)か、内的なものである(たとえば、組織に超音波を集中させて超音波放射力を発生させることによって生じる振動を用いる)かによって分類される。
また、そうした方法は、イメージング方法、たとえば、超音波であるか核磁気共鳴画像法(MRI)であるかによっても分類される。
それらの弾性率計測法はすべて、イメージングの実行される連続的な関心領域(ROI)を定義するという意味においてイメージング技術であり、イメージングは、このROIの全体において、かつ、このROIにおいてのみ実行される。
実際、所定の関心領域(ROI)の粘弾性マップすなわちエラストグラムを得るために、組織の機械的性質について複数のローカルな推定が行われる。
通常、これらのイメージング技術は時間と処理を要し、大体の場合、組織に多量のエネルギーを投入する必要がある。
このような理由で、これらのイメージング技術は今日まで医用イメージング装置に実装されていない。
弾性率計測技術は、たとえば病変位置が特定されると、適切に用いられる。
それにもかかわらず、一部の場合、医師にとって興味深いのは、イメージングを行った組織のROIの粘弾性パラメータを全体的(global)且つ高速な推定を行うことである。
そうした粘弾性パラメータにより、組織の全体的な機械的挙動の性質を決めることがで
きる。
興味深い用途として、弾性の滑らかな空間変位を誘発する病状、たとえば肝線維症の評価、脈管疾患の評価、または筋肉弾性の監視がある。
そうした全体的な情報は、上記のイメージング技術に対する準備ステップまたはキャリブレーションのステップとしても非常に有用なことがある。
現在の所、全体的かつ高速な組織の弾性推定を提案する超音波に基づく技術は、特許文献1に記載されているもののみである。
この技術は、イメージングの行われる関心領域を1つの超音波ビームにまで縮小し、ビームラインに沿ってせん断波の伝播のイメージングを行い、その線に沿って平均の弾性率の値を導き出すという概念に基づいている。
しかし、この技術には大きな欠点がある。
この技術は、1つの超音波線に沿って推定される弾性率の値が、組織全体の平均弾性率を十分かつ堅牢に示すという仮定に依存している。
これは通常、当てはまらず、そうした仮定は統計分散および測定の再現性に関する成績の低下に繋がる。
このため、この技術によって早期の肝硬変を識別することは困難である。
仏国特許出願公開第2791136号明細書
したがって、組織全体のイメージングを行うことなく、また、組織の粘弾性が一様であると仮定することなく、所与の組織の平均の弾性率の値を測定可能な弾性率計測技術が必要とされている。
本発明は、上記の欠点を解決することができる。
この目的のため、本発明は、少なくとも1つのトランスデューサアレイを備える1つのプローブを使用し、軟質材料の平均の粘弾性の値を測定する方法を提供する。この方法は、
a)制限ゾーンにおいて、制限ゾーンから組織に伝播する内部せん断波を組織に発生させるために、機械的振動の少なくとも1つのバーストを誘起する誘起ステップと、
b1)トランスデューサアレイにより、組織において制限ゾーンから離れて位置する少なくとも1つの第1測定ゾーンにおける過渡組織変位を測定する測定ステップと、
c)第1測定ゾーンにおいて組織について測定した過渡組織変位から、組織のうち制限ゾーンと第1測定ゾーンとの間に位置する領域の平均粘弾性を推定する推定ステップとを含む。
せん断波の伝播を発生させるとともに、制限ゾーンから離れた測定ゾーンにおいてのみ測定を行うことによって、制限ゾーンと測定ゾーンとの間に位置する組織の拡張領域においてせん断波が伝播した結果を知ることができる。弾性の詳細が得られない場合であっても、測定ゾーンにおいて測定した変位は、せん断波が伝播した領域全体の弾性に依存して効果的に決まる。したがって、平均の弾性特性が、この過渡測定から導き出される。
本発明は、特に、生体組織の平均粘弾性の測定に適している。
「単一プローブ」とは、波を発生させることが可能であり、最終的には固定の構成にグループ化される1つまたは所与の数のトランスデューサを含む装置と理解される。
一変形形態では、この方法は、次の追加のステップb2)と、次の修正したステップc’)とを含む。すなわち、
b2)少なくとも1つの第2トランスデューサにより、組織において制限ゾーンおよび第1測定ゾーンから離れて位置する少なくとも1つの第2測定ゾーンにおける過渡組織変位を測定する測定ステップと、
c’)両測定ゾーンにおいて組織について測定した過渡組織変位から、組織のうち両測定ゾーンの間に位置する領域の平均粘弾性を推定する推定ステップとを含む。
2つの測定ゾーンを用いた場合、両測定ゾーンにおける過渡測定を用い、更にこれらの測定を相関させることによって、両測定ゾーン間に位置する領域の平均粘弾性を特定することができる。
このように、有利な一特徴において、推定ステップでは、動き推定および歪み推定用の従来の信号処理技術を用いて、測定ゾーンにおいて測定した過渡組織変位の時間的な比較を行う。
用いられる信号処理技術としては、相互相関、位相検出技術、分散曲線などがある。
本発明では、過渡組織変位は、せん断波群速度、せん断波位相速度、せん断波減衰、せん断粘度、およびせん断弾性率からなる群に含まれる少なくとも1つの機械的パラメータから求められてもよい。
特定の特徴では、組織のうち平均粘弾性が推定される領域は、制限ゾーンを含むこととする。他の同様の特徴では、組織のうち平均粘弾性が推定される領域は、測定ゾーンのうちの1つ以上を含むこととする。
一実施形態では、機械的振動は生体起源の機械的変位によって、または外部バイブレータによって誘起される。
したがって、この機械的振動は、自然に発生するものであってもよく、人工的に発生させるものであってもよい。
有利な一実施形態では、機械的振動は組織における超音波放射圧によって誘起され、制限ゾーンはほぼ制限線である。
超音波は、組織内で放射圧の力を発生させるのに特に適している。この力が組織における運動を、ひいてはせん断波の伝播を誘起する。
有利な一特徴において、測定ステップでは超音波が用いられ、測定ゾーンはほぼ測定線である。
このような特徴は弾性率計測の分野において周知であり、弾性率計測では、せん断波の伝播に続いて変位構造に超音波を送り、変位構造におけるエコーを利用する。
有利には、制限線は測定線と平行である。
好適な一実施形態では、測定線は制限線または他の測定線から距離R・λだけ側方に離れており、Rは2以上の実数であり、λは組織の変位を測定するために使用される波の波長である。
このような特徴によって、平均粘弾性の推定を行う領域が十分な大きさで定義される。
これによって、平均粘弾性の特定を行うのに十分なほど、伝播するせん断波が制限ゾーンおよび測定ゾーンから、または第1測定ゾーンから別の測定ゾーンまで異なる領域が定義される。
平均粘弾性の測定値は、バーストの線と測定を行う線との間、または測定を行う1組の線のうちの2つの線の間のせん断波の速度から導き出される。そうした線は垂直であっても傾斜していてもよい。
別の有利な一特徴では、この方法は少なくとも1つの測定ゾーンにおいてせん断波の伝播を検出する検出ステップを更に含み、この検出ステップによって自動的に誘起ステップa)の起動が実行される。
この特徴により、以前に発生させたせん断波の伝播特性の測定値との関係においてバーストの誘起を最適化することができる。実際、伝播した各せん断波の過渡組織変位についての制限された数の測定によって、走査した組織の平均粘弾性の推定を連続的に更新できる。これは本発明により利用可能となる独創的かつ新たな特徴である。
また、2つのバースト間の時間間隔を、走査する組織の特性に適応させることもできる。
有利には、この検出は、所定の深度における測定ゾーンの少なくとも1つの点における変位のピークである、強度の最大値の検出を用いて実行される。
この最大値は、相互相関の計算によって検出されてもよい。
そうした相互相関の計算により、せん断波による線の交差を容易に制御して、2本以上の線の間の伝播時間を決定することができる。
この方法は、所定の時間内に組織に誘起されるエネルギーを評価するエネルギー評価ステップを更に含んでもよく、誘起ステップa)は、評価されたエネルギーに基づいて起動が実行される。
これにより、組織の劣化を回避するために、組織に誘起されるエネルギー量を制限できる。これは生体組織には特に重要である。
通常、この特徴により、2つのバースト間の時間間隔を増加させることができ、組織に誘起されるエネルギーの破壊的な効果が回避される。
この特徴は、測定を行う線間のせん断波の伝播を制御する、上記の特徴と組み合わせて用いることができる。
一実施形態において、この方法は、汎用のトランスデューサにより実施される場合、測定ゾーンにおける過渡組織変位を測定することによって測定ステップb)を実行するために、そのトランスデューサアレイのうちの少なくとも1つのトランスデューサの試料を選択するステップを含む。
好適には、測定を集束させるために複数のトランスデューサが選択される。
汎用のトランスデューサアレイを用いるこの実施形態では、この方法は、有利には、バーストを発生させることによって誘起ステップa)を誘起するために、そのトランスデューサアレイのうちの少なくとも1つのトランスデューサの試料を選択するステップを更に含む。
好適には、せん断波を発生させることを可能とする大きな機械的振動を誘起するように波を集中させるために、複数のトランスデューサが選択される。
これら2つの追加の特徴により、汎用のトランスデューサアレイの挙動が個々に制御可能になると、本発明の方法を実施するために、これらのトランスデューサアレイを使用できる。
一実施形態では、トランスデューサアレイは超音波トランスデューサアレイである。
本発明は更に、軟質材料の平均粘弾性を測定するための装置に関する。この装置は、
a)制限ゾーンにおいて、制限ゾーンから組織に伝播する内部せん断波を組織に発生させるために、機械的振動の少なくとも1つのバーストを誘起するための手段と、
b1)組織において制限ゾーンから離れて位置する少なくとも1つの第1測定ゾーンにおける過渡組織変位を測定するための手段と、
c)第1測定ゾーンにおいて組織について測定した過渡組織変位から、組織のうち制限ゾーンと第1測定ゾーンとの間に位置する領域の平均粘弾性を推定するための手段と、を備える。
そうした本発明の装置は、本発明の機能を実行するために標準的な構成要素が制御可能であれば、それらの標準的な構成要素を使用できる。したがって、汎用のトランスデューサアレイを使用できる。
この装置は、有利には、本発明の実施専用のものであり、バーストを誘起するための1つのトランスデューサと、過渡組織変位を測定するための1つのトランスデューサとを備える。
一変形例において、この装置は、追加の手段b2)、すなわち、
b2)組織において制限ゾーンおよび第1測定ゾーンから離れて位置する少なくとも1つの第2測定ゾーンにおける過渡組織変位を測定するための手段と、修正した手段c’)、すなわち、
c’)両測定ゾーンにおいて組織について測定した過渡組織変位から、組織のうち両測定ゾーンの間に位置する領域の平均粘弾性を推定するための手段と、を含む。
この装置は、有利には、本発明の実施専用のものであり、バーストを誘起するための1つのトランスデューサと、過渡組織変位を測定するための1つのトランスデューサとを備える。
それら2つの実施形態に係る装置は、本発明の実施に特有のものであり、全体的な弾性推定を非常に迅速に、かつ、リアルタイムに(on−the−fry)実行することを可能とする一方、低価格で製造できる。
また、このような専用の装置は、汎用のトランスデューサアレイまたはプローブよりもコンパクトである。
最後に、本発明は、本発明の一方法によって軟質材料の平均粘弾性を測定する機能を実行するためのコンピュータプログラムに関する。
本発明の測定装置の第1実施形態を示す模式図。 本発明の測定装置の第2実施形態を示す模式図。
本発明の他の態様および利点は、以下の特定の実施形態に関する説明を読むことにより、さらに明確になるであろう。この説明は純粋に非制限的な例として与えるものであり、添付の図面を参照している。
図1は、本発明の第1実施形態に係る装置1を示す。装置1は、3つのトランスデューサ、すなわちトランスデューサ2,T1,T2を含む、いわゆる「1次元」プローブを備える。
第1のトランスデューサ2は、組織3においてせん断波を発生させるためのものである。
トランスデューサ2は「プッシング(pushing)」トランスデューサとして性質が決められ、たとえば中心周波数3MHzで動作する。
この例において、トランスデューサ2は超音波ビームBを生成するように設計されている。超音波ビームBは、有利には幅が数mm、深度が2cm〜6cmである。
超音波ビームBは、組織3にせん断波SWを発生させることが可能であるような出力を有してもよい。
他の2つのトランスデューサT1,T2は、2本の超音波線L1,L2に沿って組織3のイメージングを行うためのイメージングトランスデューサである。トランスデューサT1,T2は、有利には中心周波数が5MHzの超音波を放射する。トランスデューサT1,T2は、有利には、1cm〜2cmだけ離間されている。放射は、同時に行われてもよく、時間をずらして行われてもよい。
超音波線L1,L2のいずれも、弾性率測定の関心領域付近に位置する。
プローブ1は、プッシング要素2の制御を行うプログラム可能な1つの放射チャネルECと、イメージング要素T1,T2の制御を行うプログラム可能な2つの送信/受信チャネルRC1,RC2とによって電子的に制御される。
この送信/受信チャネルは、イメージングチャネルRC1,RC2から届くデータをリアルタイムに格納するために利用可能な少なくとも1つのメモリ4に接続される。
メモリ4に対するアクセスを有するコンピュータ上で、またはメモリ4とチャネルEC,RC1,RC2への接続とを備える専用の処理システム5上において、リアルタイムで処理が行われる。
この処理の目的は、関心領域の平均粘弾性の測定である。
この目的のために、プローブ1は、検査する組織3(たとえば、肝臓の筋肉または動脈壁)の表面に配置される。高出力超音波ビームB(たとえば、3MHz)がプッシング要素2によって生成されて、組織3にせん断波SWが生じる。
その後プローブ1において、イメージングトランスデューサT1,T2が複数のパルス(たとえば、5MHz)を送る。これら複数のパルスによって、2本の超音波線L1,L2に沿って誘起された変位を追跡することが可能となる。
パルスは、媒質の過渡応答を正確にサンプリングできるほど十分に高いPRF(パルス繰り返し周波数)で送られる。PRFは、典型的には1000Hz〜5000Hzである。
プッシングシーケンスにより低い周波数を用いることにより、プッシング効率が向上し、プッシングビームとイメージングビームとの間の干渉が低減される。
このような組織における変位の測定は弾性率計測分野において周知であり、当業者に知られている方法を用いて行われてよい。
たとえば、処理は、第1に動き推定アルゴリズム(たとえば、1次元相互相関またはドップラーに基づくアルゴリズム)を適用することを含む。
その後、組織変位または速度Vが、超音波線L1,L2に沿って時間tの関数、すなわち、V1(z1,t)およびV2(z2,t)として評価される。ここで、z1,z2はそれぞれL1,L2に沿った深度であり、tは時間である。
変位データはその後、2つの線L1,L2に沿ったせん断波特性を導き出し、更に2つの線L1,L2の間に位置する媒質の全体的な機械的パラメータを測定するために使用される。推定される機械的パラメータの一例は、これら2点の間でのせん断波の速度Cである:
Figure 2010526626
ここで、d12は2つの線L1,L2の間の距離である。
場の変位を合計した所望の深度は、場の深度または単に狭い範囲をカバーするように選択できる。第2の例として、様々な深度に位置する様々な薄片の測定を繰り返し行うことができる。この場合、深度の関数である推定パラメータC(z)が利用できる。
本発明の第1実施形態は、3つのトランスデューサだけによる基本形態であるため、特にコンパクトであるという利点を備えている。
図2は、本発明に係る測定装置の第2実施形態を示す。
第2実施形態は、組織3のイメージングを行うために超音波アレイプローブ10を用いる超音波検査イメージングシステムの方法の実施を含む。
平均粘弾性測定と表示によるリアルタイムの超音波検査システムがいかに達成されるかについて、以下に説明する。
超音波検査システムは、組織3に超音波のプッシングビームBを生成するように有利に制御される。
図2に示すように、このようなビームBは、トランスデューサアレイ10の側面のうちの1つの側面に設置されたトランスデューサグループGTbによって放射された超音波を、限定的に集束させることによって取得してもよい。
他の2つのトランスデューサ、すなわちトランスデューサGT1,GT2のグループは、2本の所望線L1,L2のイメージングを行うように継続的に使用される。
有利には、まず関心領域の超音波イメージを計算するために、標準の超音波イメージングシーケンスを行う。この工程は約20msである。
その後、本発明に係る全体的な弾性測定法を、超音波のプッシングビームBと少なくとも1つのトラッキング線L1を用いて、超音波イメージングにも使用したプローブ10で行う。この工程は約20msである。
その後、超音波イメージングと弾性推定の両方のシーケンスを継続的にループ化し、超音波イメージと全体的な弾性推定とをリアルタイムでユーザへ供給する。
図3に示すように、弾性率の値を超音波検査イメージの側に表示してもよい。このように結合させることは、弾性増加によって特徴付けられる病理上興味深い箇所を医師が特定
する際の補助として興味深い。
推定した平均の弾性率の値が所定の閾値に達すると、即座に警報が発せられてもよい。発生される音は、医師にさらに徹底した調査が必要であることを警告する。この警報特性は、単独でまたは平均の弾性率の値の表示と同時に実施されてもよい。
本発明は、関心領域の弾性特性を予め迅速に走査可能にするため、医用イメージングの分野で使用されることが好ましい。弾性の異常によって病変を明らかにすることができ、本発明の方法は病気の局所化および検出を容易にする。

Claims (20)

  1. 少なくとも1つのトランスデューサを備える1つのプローブを使用し、軟質材料の平均の粘弾性の値を測定するための方法であって、
    a)制限ゾーンにおいて、制限ゾーンから組織に伝播する内部せん断波を組織に発生させるために、機械的振動の少なくとも1つのバーストを誘起する誘起ステップと、
    b1)前記トランスデューサにより、組織において制限ゾーンから離れて位置する少なくとも1つの第1測定ゾーンにおける過渡組織変位を測定する測定ステップと、
    c)第1測定ゾーンにおいて組織について測定した前記過渡組織変位から、組織のうち制限ゾーンと第1測定ゾーンとの間に位置する領域の平均粘弾性を推定する推定ステップと、を含む方法。
  2. 次の追加のステップb2)と、次の修正したステップc’)と、すなわち、
    b2)少なくとも1つの第2トランスデューサにより、組織において前記制限ゾーンおよび前記第1測定ゾーンから離れて位置する少なくとも1つの第2測定ゾーンにおける過渡組織変位を測定する測定ステップと、
    c’)両測定ゾーンにおいて組織について測定した前記過渡組織変位から、組織のうち両測定ゾーンの間に位置する領域の平均粘弾性を推定する推定ステップとを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記推定ステップは、動き推定および歪み推定用の従来の信号処理技術を用いて、前記測定ゾーンにおいて測定した過渡組織変位の時間的な比較を行う、請求項2に記載の方法。
  4. 過渡組織変位は、せん断波群速度、せん断波位相速度、せん断波減衰、せん断粘度、およびせん断弾性率からなる群に含まれる少なくとも1つの機械的パラメータから求められる、請求項3に記載の方法。
  5. 組織のうち平均粘弾性が推定される領域には、前記制限ゾーンが含まれる、請求項1に記載の方法。
  6. 組織のうち平均粘弾性が推定される領域には、前記測定ゾーンのうちの1つ以上が含まれる請求項1または2に記載の方法。
  7. 前記機械的振動は、生体起源の機械的変位によって、または外部バイブレータによって誘起される、請求項1乃至6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記機械的振動は組織における超音波放射圧によって誘起され、前記制限ゾーンはほぼ制限線である、請求項1乃至6のいずれか一項に記載の方法。
  9. 前記測定ステップでは超音波が用いられ、前記測定ゾーンはほぼ測定線である、請求項1乃至8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記制限線は前記測定線と平行である、請求項8および9に記載の方法。
  11. 前記測定線は前記制限線または他の測定線から距離R・λだけ側方に離れており、Rは2以上の実数であり、λはトランスデューサによって出力され、組織の変位を測定するために使用される波の波長である、請求項10に記載の方法。
  12. 少なくとも1つの測定ゾーンにおいてせん断波の伝播を検出する検出ステップを更に含
    み、前記検出ステップによって自動的に誘起ステップa)の起動が実行される、請求項1乃至11のいずれか一項に記載の方法。
  13. 汎用のトランスデューサアレイにより実施される場合、測定ゾーンにおける過渡組織変位を測定することによって測定ステップb)を実行するために、前記トランスデューサアレイのうちの少なくとも1つのトランスデューサの試料を選択するステップを含む、請求項1乃至12のいずれか一項に記載の方法。
  14. 汎用のトランスデューサアレイにより実施される場合、前記バーストを発生させることによって誘起ステップa)を誘起するために、前記トランスデューサアレイのうちの少なくとも1つのトランスデューサの試料を選択するステップを含む、請求項1乃至13のいずれか一項に記載の方法。
  15. トランスデューサアレイは超音波トランスデューサアレイである、請求項13または14に記載の方法。
  16. 軟質材料の平均粘弾性を測定するための装置であって、
    a)制限ゾーンにおいて、制限ゾーンから組織に伝播する内部せん断波を組織に発生させるために、機械的振動の少なくとも1つのバーストを誘起するための手段と、
    b1)組織において制限ゾーンから離れて位置する少なくとも1つの第1測定ゾーンにおける過渡組織変位を測定するための手段と、
    c)第1測定ゾーンにおいて組織について測定した前記過渡組織変位から、組織のうち制限ゾーンと第1測定ゾーンとの間に位置する領域の平均粘弾性を推定するための手段と、を備える装置。
  17. バーストを誘起するための1つのトランスデューサと、過渡組織変位を測定するための1つのトランスデューサとを備える、請求項16に記載の装置。
  18. 追加の手段b2)、すなわち、組織において前記制限ゾーンおよび前記第1測定ゾーンから離れて位置する少なくとも1つの第2測定ゾーンにおける過渡組織変位を測定するための手段と、
    修正した手段c’)、すなわち、両測定ゾーンにおいて組織について測定した前記過渡組織変位から、組織のうち両測定ゾーンの間に位置する領域の平均粘弾性を推定するための手段とを備える、請求項17に記載の装置。
  19. バーストを誘起するための1つのトランスデューサと、過渡組織変位を測定するための2つのトランスデューサとを備える、請求項18に記載の装置。
  20. 請求項1乃至15のうちのいずれか一項に記載の方法による軟質材料の平均粘弾性を測定する機能を実行するためのコンピュータプログラム。
JP2010507994A 2007-05-16 2007-05-16 関心領域の粘弾性の平均値を測定するための方法および装置 Pending JP2010526626A (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/IB2007/002746 WO2008139245A1 (en) 2007-05-16 2007-05-16 Method and device for measuring a mean value of visco-elasticity of a region of interest

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013241939A Division JP5491671B2 (ja) 2013-11-22 2013-11-22 関心領域の粘弾性の平均値を測定するための方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2010526626A true JP2010526626A (ja) 2010-08-05

Family

ID=39588009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010507994A Pending JP2010526626A (ja) 2007-05-16 2007-05-16 関心領域の粘弾性の平均値を測定するための方法および装置

Country Status (9)

Country Link
US (3) US8545407B2 (ja)
EP (1) EP2146640B1 (ja)
JP (1) JP2010526626A (ja)
KR (1) KR101411210B1 (ja)
CN (1) CN101784234B (ja)
CA (1) CA2685886C (ja)
HK (1) HK1143516A1 (ja)
IL (1) IL201938A (ja)
WO (1) WO2008139245A1 (ja)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012081269A (ja) * 2010-10-06 2012-04-26 Siemens Medical Solutions Usa Inc 医療用超音波イメージングにおいて剪断波情報を求めるための方法およびシステム
JP2012531937A (ja) * 2009-06-30 2012-12-13 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ せん断波分散振動測定法に対するプッシュ/トラッキングシーケンス
JP2012533329A (ja) * 2009-07-17 2012-12-27 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 空間的に精細な横波分散超音波振動測定サンプリング
JP2015508012A (ja) * 2012-02-21 2015-03-16 マウイ イマギング,インコーポレーテッド 多数開口超音波を用いた物質の硬度の決定
JP2015128554A (ja) * 2014-01-09 2015-07-16 日立アロカメディカル株式会社 超音波診断装置
US9668714B2 (en) 2010-04-14 2017-06-06 Maui Imaging, Inc. Systems and methods for improving ultrasound image quality by applying weighting factors
US9788813B2 (en) 2010-10-13 2017-10-17 Maui Imaging, Inc. Multiple aperture probe internal apparatus and cable assemblies
US9883848B2 (en) 2013-09-13 2018-02-06 Maui Imaging, Inc. Ultrasound imaging using apparent point-source transmit transducer
US9986969B2 (en) 2012-08-21 2018-06-05 Maui Imaging, Inc. Ultrasound imaging system memory architecture
US9986975B2 (en) 2006-09-14 2018-06-05 Maui Imaging, Inc. Point source transmission and speed-of-sound correction using multi-aperture ultrasound imaging
US10064605B2 (en) 2012-08-10 2018-09-04 Maui Imaging, Inc. Calibration of multiple aperture ultrasound probes
US10130333B2 (en) 2006-10-25 2018-11-20 Maui Imaging, Inc. Method and apparatus to produce ultrasonic images using multiple apertures
US10206662B2 (en) 2009-04-14 2019-02-19 Maui Imaging, Inc. Calibration of ultrasound probes
US10226234B2 (en) 2011-12-01 2019-03-12 Maui Imaging, Inc. Motion detection using ping-based and multiple aperture doppler ultrasound
US10267913B2 (en) 2013-03-13 2019-04-23 Maui Imaging, Inc. Alignment of ultrasound transducer arrays and multiple aperture probe assembly
US10401493B2 (en) 2014-08-18 2019-09-03 Maui Imaging, Inc. Network-based ultrasound imaging system
US10617384B2 (en) 2011-12-29 2020-04-14 Maui Imaging, Inc. M-mode ultrasound imaging of arbitrary paths
US10835208B2 (en) 2010-04-14 2020-11-17 Maui Imaging, Inc. Concave ultrasound transducers and 3D arrays
US10856846B2 (en) 2016-01-27 2020-12-08 Maui Imaging, Inc. Ultrasound imaging with sparse array probes

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2899336B1 (fr) 2006-03-29 2008-07-04 Super Sonic Imagine Procede et dispositif pour l'imagerie d'un milieu viscoelastique
US8197408B2 (en) * 2008-02-27 2012-06-12 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Sparse tissue property measurements in medical ultrasound imaging
US8187187B2 (en) * 2008-07-16 2012-05-29 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Shear wave imaging
KR101068039B1 (ko) * 2009-04-29 2011-09-28 알피니언메디칼시스템 주식회사 횡탄성파 생성 방법, 횡탄성파를 이용한 이미지 획득 방법 및 장치
US20100286520A1 (en) * 2009-05-11 2010-11-11 General Electric Company Ultrasound system and method to determine mechanical properties of a target region
US10172527B2 (en) 2009-07-31 2019-01-08 Supersonic Imagine Method and apparatus for measuring a physical parameter in mammal soft tissues by propagating shear waves
FR2949965B1 (fr) 2009-09-17 2012-09-28 Echosens Procede pour la mesure d'au moins une propriete de tissu biologique
EP2504716B1 (en) * 2009-11-25 2014-07-30 Koninklijke Philips N.V. Ultrasonic shear wave imaging with focused scanline beamforming
CN103026257B (zh) * 2010-04-20 2015-05-20 超声成像 使用剪切波成像的方法和装置
WO2012002421A1 (ja) * 2010-06-30 2012-01-05 富士フイルム株式会社 超音波診断装置及び超音波診断方法
JP5798117B2 (ja) 2010-06-30 2015-10-21 富士フイルム株式会社 超音波診断装置及び超音波診断装置の作動方法
CN101912278A (zh) * 2010-08-12 2010-12-15 陈庆武 超声动态弹性成像探头及方法
CN102048560A (zh) * 2010-12-14 2011-05-11 深圳市蓝韵实业有限公司 一种采用双尺度的生物组织位移估计方法
WO2013105987A2 (en) 2011-02-15 2013-07-18 Hemosonics, Llc Characterization of blood hemostasis and oxygen transport parameters
US8469891B2 (en) * 2011-02-17 2013-06-25 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Viscoelasticity measurement using amplitude-phase modulated ultrasound wave
US20120253194A1 (en) * 2011-03-30 2012-10-04 Tadashi Tamura Methods and apparatus for ultrasound imaging
US9237878B2 (en) * 2011-04-22 2016-01-19 Mayo Foundation For Medical Education And Research Generation and assessment of shear waves in elasticity imaging
US20140316267A1 (en) * 2011-08-15 2014-10-23 University Of Rochester Non-invasive assessment of liver fat by crawling wave dispersion with emphasis on attenuation
EP2833792A4 (en) 2012-10-07 2016-07-06 Mayo Foundation SYSTEM AND METHOD FOR SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY BY ULTRASONIC TRANSMISSION WITH ULTRASONIC TRANSDUCER ELEMENT SUBGROUPS
CN103054552B (zh) * 2012-12-24 2014-12-10 深圳先进技术研究院 生物组织粘弹性测量方法和系统
WO2014136502A1 (ja) * 2013-03-05 2014-09-12 日立アロカメディカル株式会社 超音波診断装置、及び送受信方法
EP2849651A4 (en) 2013-07-19 2017-02-22 Mayo Foundation For Medical Education And Research System and method for measurement of shear wave speed from multi-directional wave fields
JP6169707B2 (ja) * 2013-08-26 2017-07-26 株式会社日立製作所 超音波診断装置および弾性評価方法
JP5730979B2 (ja) 2013-11-08 2015-06-10 日立アロカメディカル株式会社 超音波診断装置、及び弾性評価方法
FR3017041B1 (fr) * 2014-01-31 2016-03-04 Centre Nat Rech Scient Procede et dispositif ultrasonore de caracterisation des milieux mous anisotropes, et ensemble de sonde ultrasonore pour un tel dispositif de caracterisation
JP6243249B2 (ja) * 2014-02-19 2017-12-06 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー 超音波診断装置及びプログラム
US9726647B2 (en) 2015-03-17 2017-08-08 Hemosonics, Llc Determining mechanical properties via ultrasound-induced resonance
JP6608232B2 (ja) * 2015-09-30 2019-11-20 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 医用画像診断装置、医用画像処理装置および医用情報の表示制御方法
CN105455851B (zh) 2015-12-24 2018-03-13 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 粘弹性介质的粘弹性参数检测方法和设备
CN105662473A (zh) * 2016-01-11 2016-06-15 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 组织参数检测方法和系统
US10675007B2 (en) * 2016-04-19 2020-06-09 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Frequency compounding in elasticity imaging
US11154277B2 (en) 2017-10-31 2021-10-26 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Tissue viscoelastic estimation from shear velocity in ultrasound medical imaging
WO2019191059A1 (en) * 2018-03-26 2019-10-03 The General Hospital Corporation Method for objective, noninvasive staging of diffuse liver disease from ultrasound shear-wave elastography
CN110187008A (zh) * 2019-04-29 2019-08-30 中国科学院地理科学与资源研究所 一种无损声波全弹性参数探测装置及方法
US20210128234A1 (en) * 2019-11-05 2021-05-06 Industrial Technology Research Institute Tissue imaging method
WO2021092575A1 (en) * 2019-11-07 2021-05-14 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Systems and methods for harmonic motion elastography
CN112168212B (zh) * 2020-09-25 2021-12-28 西安交通大学 一种经颅剪切波脑组织黏弹性成像装置

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6483248A (en) * 1987-09-24 1989-03-29 Shimadzu Corp Ultrasonic object examination apparatus
JPH0221840A (ja) * 1988-02-19 1990-01-24 Inst Of General & Physical Chem 柔軟な生体組織の内部に侵入しない弾性音響波を測定する装置及び方法
JPH08191834A (ja) * 1995-01-17 1996-07-30 Hitachi Medical Corp 超音波計測装置
JP2000060853A (ja) * 1998-08-20 2000-02-29 Hitachi Medical Corp 超音波診断装置
JP2000503223A (ja) * 1996-01-16 2000-03-21 ハダジート メディカル リサーチ サービシーズ アンド デベロップメント カンパニー リミテッド 生体又は人工組織の粘弾性を検査する装置
JP2002209899A (ja) * 2001-01-23 2002-07-30 Japan Science & Technology Corp 医療用超音波診断装置
US6494840B1 (en) * 2000-07-31 2002-12-17 The Hong Kong Polytechnic University Portable ultrasonic palpation system
JP2003530941A (ja) * 2000-04-26 2003-10-21 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 剪断波パラメター評価のための超音波方法およびシステム
JP2004223265A (ja) * 2003-01-23 2004-08-12 L'oreal Sa 超音波プローブを具備した皮膚分析装置及び分析方法
JP2005144155A (ja) * 2003-10-20 2005-06-09 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 超音波を利用した軟組織の粘弾性推定装置およびプログラム
JP2005537835A (ja) * 2002-09-06 2005-12-15 エコセンス 人間または動物組織の弾性測定装置および方法と、この弾性の二次元または三次元表示の設定
JP2006500089A (ja) * 2002-09-02 2006-01-05 サントル・ナショナル・ドゥ・ラ・レシェルシュ・サイエンティフィーク−セ・エン・エール・エス− 光集積回路内に提供される光増幅機構およびその機構を集積した増幅装置
WO2006106213A1 (fr) * 2005-04-05 2006-10-12 Centre National De La Recherche Scientifique -Cnrs- Procede et dispositif d’imagerie utilisant des ondes de cissaillement

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5311473B2 (ja) * 1974-07-03 1978-04-21
US5606971A (en) * 1995-11-13 1997-03-04 Artann Corporation, A Nj Corp. Method and device for shear wave elasticity imaging
US5895362A (en) * 1996-02-23 1999-04-20 Abbott Laboratories Transdermal transport using ultrasonic standing waves
FR2791136B1 (fr) * 1999-03-15 2001-06-08 Mathias Fink Procede et dispositif d'imagerie utilisant les ondes de cisaillement
US7374538B2 (en) * 2000-04-05 2008-05-20 Duke University Methods, systems, and computer program products for ultrasound measurements using receive mode parallel processing
US7901355B2 (en) * 2003-01-23 2011-03-08 L'oreal Skin analysis apparatus including an ultrasound probe
US7753847B2 (en) * 2003-10-03 2010-07-13 Mayo Foundation For Medical Education And Research Ultrasound vibrometry
CA2457376C (en) * 2003-10-14 2015-09-15 The University Of British Columbia Method for imaging the mechanical properties of tissue
US7955271B2 (en) 2006-10-13 2011-06-07 Roche Diagnostics Operations, Inc. Tape transport lance sampler
JP5334413B2 (ja) * 2005-03-30 2013-11-06 株式会社日立メディコ 超音波診断装置
JPWO2007034738A1 (ja) * 2005-09-20 2009-03-26 パナソニック株式会社 超音波診断装置
JP5254010B2 (ja) * 2006-04-18 2013-08-07 パナソニック株式会社 超音波診断装置
US20090198130A1 (en) * 2006-06-06 2009-08-06 Takashi Osaka Ultrasonic diagnostic apparatus
US8118744B2 (en) * 2007-02-09 2012-02-21 Duke University Methods, systems and computer program products for ultrasound shear wave velocity estimation and shear modulus reconstruction
US8137275B2 (en) * 2007-06-28 2012-03-20 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Tissue complex modulus and/or viscosity ultrasound imaging
WO2010104863A1 (en) * 2009-03-09 2010-09-16 Mayo Foundation For Medical Education And Research Method for ultrasound vibrometry using orthogonal basis functions
US8328726B2 (en) * 2009-04-01 2012-12-11 Tomy Varghese Method and apparatus for monitoring tissue ablation
KR101121245B1 (ko) * 2009-08-20 2012-03-23 삼성메디슨 주식회사 탄성 변화 정보를 제공하는 초음파 시스템 및 방법
JP5484826B2 (ja) * 2009-08-26 2014-05-07 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー 超音波診断装置
JP5260602B2 (ja) * 2010-06-11 2013-08-14 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー 超音波診断装置
CN105877783B (zh) * 2015-02-15 2019-04-16 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 二维剪切波弹性成像方法和装置
US11006928B2 (en) * 2016-02-10 2021-05-18 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Sound speed imaging using shear waves
KR101931748B1 (ko) * 2017-03-28 2019-03-13 삼성메디슨 주식회사 초음파 진단 장치 및 그 동작 방법

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6483248A (en) * 1987-09-24 1989-03-29 Shimadzu Corp Ultrasonic object examination apparatus
JPH0221840A (ja) * 1988-02-19 1990-01-24 Inst Of General & Physical Chem 柔軟な生体組織の内部に侵入しない弾性音響波を測定する装置及び方法
JPH08191834A (ja) * 1995-01-17 1996-07-30 Hitachi Medical Corp 超音波計測装置
JP2000503223A (ja) * 1996-01-16 2000-03-21 ハダジート メディカル リサーチ サービシーズ アンド デベロップメント カンパニー リミテッド 生体又は人工組織の粘弾性を検査する装置
JP2000060853A (ja) * 1998-08-20 2000-02-29 Hitachi Medical Corp 超音波診断装置
JP2003530941A (ja) * 2000-04-26 2003-10-21 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 剪断波パラメター評価のための超音波方法およびシステム
US6494840B1 (en) * 2000-07-31 2002-12-17 The Hong Kong Polytechnic University Portable ultrasonic palpation system
JP2002209899A (ja) * 2001-01-23 2002-07-30 Japan Science & Technology Corp 医療用超音波診断装置
JP2006500089A (ja) * 2002-09-02 2006-01-05 サントル・ナショナル・ドゥ・ラ・レシェルシュ・サイエンティフィーク−セ・エン・エール・エス− 光集積回路内に提供される光増幅機構およびその機構を集積した増幅装置
JP2005537835A (ja) * 2002-09-06 2005-12-15 エコセンス 人間または動物組織の弾性測定装置および方法と、この弾性の二次元または三次元表示の設定
JP2004223265A (ja) * 2003-01-23 2004-08-12 L'oreal Sa 超音波プローブを具備した皮膚分析装置及び分析方法
JP2005144155A (ja) * 2003-10-20 2005-06-09 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 超音波を利用した軟組織の粘弾性推定装置およびプログラム
WO2006106213A1 (fr) * 2005-04-05 2006-10-12 Centre National De La Recherche Scientifique -Cnrs- Procede et dispositif d’imagerie utilisant des ondes de cissaillement

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JPN5010006185; SANDRIN L: IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL V49 N4, 200204, P436-446, IEEE *
JPN5010006186; BERCOFF J: IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL V51 N4, 20040401, P396-409, IEEE SERVICE CENTER *
JPN6012063827; 医器学 vol.76, 2006, p.883-887 *

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9986975B2 (en) 2006-09-14 2018-06-05 Maui Imaging, Inc. Point source transmission and speed-of-sound correction using multi-aperture ultrasound imaging
US10130333B2 (en) 2006-10-25 2018-11-20 Maui Imaging, Inc. Method and apparatus to produce ultrasonic images using multiple apertures
US10675000B2 (en) 2007-10-01 2020-06-09 Maui Imaging, Inc. Determining material stiffness using multiple aperture ultrasound
US10206662B2 (en) 2009-04-14 2019-02-19 Maui Imaging, Inc. Calibration of ultrasound probes
US11051791B2 (en) * 2009-04-14 2021-07-06 Maui Imaging, Inc. Calibration of ultrasound probes
JP2012531937A (ja) * 2009-06-30 2012-12-13 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ せん断波分散振動測定法に対するプッシュ/トラッキングシーケンス
JP2012533329A (ja) * 2009-07-17 2012-12-27 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 空間的に精細な横波分散超音波振動測定サンプリング
US9668714B2 (en) 2010-04-14 2017-06-06 Maui Imaging, Inc. Systems and methods for improving ultrasound image quality by applying weighting factors
US11172911B2 (en) 2010-04-14 2021-11-16 Maui Imaging, Inc. Systems and methods for improving ultrasound image quality by applying weighting factors
US10835208B2 (en) 2010-04-14 2020-11-17 Maui Imaging, Inc. Concave ultrasound transducers and 3D arrays
JP2012081269A (ja) * 2010-10-06 2012-04-26 Siemens Medical Solutions Usa Inc 医療用超音波イメージングにおいて剪断波情報を求めるための方法およびシステム
US9788813B2 (en) 2010-10-13 2017-10-17 Maui Imaging, Inc. Multiple aperture probe internal apparatus and cable assemblies
US10226234B2 (en) 2011-12-01 2019-03-12 Maui Imaging, Inc. Motion detection using ping-based and multiple aperture doppler ultrasound
US10617384B2 (en) 2011-12-29 2020-04-14 Maui Imaging, Inc. M-mode ultrasound imaging of arbitrary paths
JP2015508012A (ja) * 2012-02-21 2015-03-16 マウイ イマギング,インコーポレーテッド 多数開口超音波を用いた物質の硬度の決定
US10064605B2 (en) 2012-08-10 2018-09-04 Maui Imaging, Inc. Calibration of multiple aperture ultrasound probes
US11253233B2 (en) 2012-08-10 2022-02-22 Maui Imaging, Inc. Calibration of multiple aperture ultrasound probes
US9986969B2 (en) 2012-08-21 2018-06-05 Maui Imaging, Inc. Ultrasound imaging system memory architecture
US10267913B2 (en) 2013-03-13 2019-04-23 Maui Imaging, Inc. Alignment of ultrasound transducer arrays and multiple aperture probe assembly
US10653392B2 (en) 2013-09-13 2020-05-19 Maui Imaging, Inc. Ultrasound imaging using apparent point-source transmit transducer
US9883848B2 (en) 2013-09-13 2018-02-06 Maui Imaging, Inc. Ultrasound imaging using apparent point-source transmit transducer
JP2015128554A (ja) * 2014-01-09 2015-07-16 日立アロカメディカル株式会社 超音波診断装置
US10401493B2 (en) 2014-08-18 2019-09-03 Maui Imaging, Inc. Network-based ultrasound imaging system
US10856846B2 (en) 2016-01-27 2020-12-08 Maui Imaging, Inc. Ultrasound imaging with sparse array probes

Also Published As

Publication number Publication date
CN101784234A (zh) 2010-07-21
KR20100016523A (ko) 2010-02-12
WO2008139245A1 (en) 2008-11-20
US10603013B2 (en) 2020-03-31
KR101411210B1 (ko) 2014-06-23
HK1143516A1 (en) 2011-01-07
CA2685886C (en) 2016-02-23
IL201938A (en) 2013-05-30
IL201938A0 (en) 2010-06-16
US20140081138A1 (en) 2014-03-20
US20100222678A1 (en) 2010-09-02
CN101784234B (zh) 2014-07-09
US8545407B2 (en) 2013-10-01
EP2146640B1 (en) 2018-05-23
CA2685886A1 (en) 2008-11-20
EP2146640A1 (en) 2010-01-27
US20200093465A1 (en) 2020-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200093465A1 (en) Method and device for measuring a mean value of visco-elasticity of a region of interest
US20210033713A1 (en) Method and a device for imaging a visco-elastic medium
JP5530685B2 (ja) 剛性が変化した領域を検出するためのシステム及び方法
KR101398948B1 (ko) 진폭―위상 변조된 초음파를 이용한 점탄성 측정
JP6761866B2 (ja) 弾性の検出方法及び機器
CN109077754B (zh) 一种测量组织力学特性参数的方法及设备
RU2641067C1 (ru) Ультразвуковая система и способ измерения с использованием сдвиговой волны
Barannik et al. Doppler ultrasound detection of shear waves remotely induced in tissue phantoms and tissue in vitro
US10357226B2 (en) System and method for model-independent quantification of tissue viscoelastic properties using ultrasound
WO2020113397A1 (zh) 一种超声成像方法以及超声成像系统
JP2001519674A (ja) エラストグラフィー測定および撮像法およびこの方法を実施する装置
CN109259801B (zh) 一种剪切波弹性成像方法及装置
JP7354632B2 (ja) 超音波診断装置、および、超音波診断装置の制御方法
JP5491671B2 (ja) 関心領域の粘弾性の平均値を測定するための方法
KR102206496B1 (ko) 증가된 펄스 반복 인터벌을 갖는 초음파에 기반한 전단파 이미징
McAleavey et al. 7B-3 Direct estimation of shear modulus using spatially modulated acoustic radiation force impulses
JP7347445B2 (ja) 超音波信号処理装置、超音波診断装置、および、超音波信号処理方法
Heikkilä et al. Simulations of lesion detection using a combined phased array LHMI-technique
Jiao et al. A shear wave endoscopic elasticity imaging approach with micro focused piezoelectric transducer

Legal Events

Date Code Title Description
RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20120123

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20121211

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20130308

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20130315

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20130318

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20130318

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20130501

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20130510

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130611

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20130723

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20131122

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20131225

A912 Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20140124