JP2012217618A - 超音波診断装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】超音波プローブ内に配置され、振動子アレイから出力される受信信号を増幅する増幅器を有する受信増幅部と、増幅器に供給されるバイアス電流の電流値を切り替える切替手段と、超音波プローブに設けられ、切替手段による電流値の切り替え操作を行なう切替スイッチとを有する。
【選択図】図1
Description
ところが、通常、操作者が片手で超音波プローブを把持して振動子アレイの超音波送受信面を被検体の表面に当接しつつ診断を行うので、超音波プローブは操作者が片手で容易に把持し得る程度の小さな筺体内に収容されることが多い。このため、振動子アレイからの発熱により超音波プローブの筺体内が温度上昇することがある。
この種のデジタル処理を行う超音波プローブでは、受信信号の処理時においても回路基板からの発熱が生じ、回路基板の各回路の安定した動作を保証するために筺体内の温度上昇を抑制する必要がある。
また、フリーズ期間、ブランキング期間、プローブの動きが規定値以下の期間、プローブの温度が規定値以上の期間等の所定の期間に、プローブ内の受信回路の動作を停止する特許文献2の装置では、デジタル処理を行う超音波プローブにおける受信時の発熱を低減することができるものの、これらの所定期間の割合は、稼働時間に対して総じて小さいため、超音波プローブの発熱を十分に低減することはできない。
また、前記超音波プローブ内に配置され、前記受信増幅部が増幅した受信信号をデジタル信号に変換するアナログ/デジタル変換部を有することが好ましい。
また、前記受信増幅部は、低雑音増幅器を有し、前記切替手段は、前記低雑音増幅器へ供給するバイアス電流の電流値を切り替えることが好ましい。
また、前記受信増幅部は、複数の増幅器を有し、前記切替手段は、少なくとも1つの増幅器のバイアス電流の電流値を切り替えることが好ましい。
さらに、前記温度測定手段が測定した測定温度が、前記所定の温度を超えてからの経過時間を計測し、前記経過時間が所定の時間を経過した時点で、前記測定温度が前記所定の温度よりも大きい場合には、前記増幅器へのバイアス電流の供給を停止することが好ましい。
また、前記超音波プローブが、無線通信によって、診断装置本体との間で、前記受信信号の送受信を行なうことが好ましい。
超音波診断装置10は、超音波プローブ12と、この超音波プローブ12と無線通信により接続された診断装置本体14とを備えている。
また、超音波プローブ12は、超音波プローブ12の各部に電力を供給する電力供給部42を有し、この電力供給部42に電力制御部40とバッテリ58が接続されている。また、電力制御部40に温度センサ44と、切替手段38が接続され、切替手段38に切替スイッチ56が接続されている。
そして、パラレル/シリアル変換部20、送信制御部26、受信制御部28、通信制御部30、および、電力制御部40にプローブ制御部32が接続されている。
電力制御部40は、プローブ制御部28からの指示に応じて、超音波プローブ12の各部に所望の電力を供給するように電力供給部42を制御する。
また、電力制御部40は、切替手段38からの指示信号に応じて、受信信号処理部18のLNA50に供給するバイアス電流の電流値を切り替えるように、電力供給部42を制御する。
なお、以下の説明においては、LNA50に、第1の電流値のバイアス電流が供給されるモードを、標準画質モードといい、第2の電流値のバイアス電流が供給されるモードを、高画質モードともいう。
LNA50に供給するバイアス電流の電流値の切り替えに関しては、後に詳述する。
このような振動子の電極に、パルス状又は連続波の電圧を印加すると、圧電体が伸縮し、それぞれの振動子からパルス状又は連続波の超音波が発生して、それらの超音波の合成により超音波ビームが形成される。また、それぞれの振動子は、伝搬する超音波を受信することにより伸縮して電気信号を発生し、それらの電気信号は、超音波の受信信号として出力される。
受信信号処理部18は、受信アンプ部46と、アナログ/デジタル変換部48を有する。
受信アンプ部46は、LNA(Low noise amplifier:低雑音増幅器)50と、VCA(Voltage controlled attenuator:電圧制御減衰器)52と、PGA(Programmable gain amplifier:プログラマブルゲインアンプ)54とを有している。
また、前述のとおり、本発明においては、LNA50に供給されるバイアス電流の電流値は、切替スイッチ56の操作に応じて、切替手段38によって、所定の第1の電流値(標準画質モード)と、第1の電流値よりも大きな第2の電流値(高画質モード)とで切り替えられる。
一方、LNA50に、第2の電流値のバイアス電流が供給される(高画質モード)場合は、バイアス電流の電流値が大きいので、LNA50(超音波プローブ12)の発熱は大きくなるものの、S/N比が大きくなるため、LNA50で増幅された受信信号から生成される超音波画像は、ノイズが小さくなり画質が向上する。
図5に示すように、超音波画像においては、超音波プローブからの深さ方向の距離(深度)が大きくなるほど、被検体から反射される超音波エコーの受信信号が小さくなる。そのため、標準画質モードで撮影した場合には、深度が深い領域では、受信信号に対して、ノイズの割合が大きくなり、画質(解像度)が悪くなる。しかしながら、深度が浅い領域では、受信信号が大きいため、標準画質モードであっても、受信信号に対するノイズの割合が小さくなるので、画質の低下は小さい。
従って、操作者は、発熱が少ない標準画質モードで被検体内の探査を行なって、所望の着目領域を捉えてから、切替スイッチ56を押して高画質モードに切り替えることによって、精査を行なうことができる高画質な超音波画像を得ることができる。
LNA50は、増幅した受信信号をVCA52に供給する。
PGA54は、VCA52から供給された受信信号を増幅し、アナログ/デジタル変換部48に供給する。
無線通信部22は、診断装置本体14との間で無線通信を行うことにより、サンプルデータを診断装置本体14に送信すると共に、診断装置本体14から各種の制御信号を受信して、受信された制御信号を通信制御部30に出力する。通信制御部30は、プローブ制御部32によって設定された送信電波強度でサンプルデータの送信が行われるように無線通信部22を制御すると共に、無線通信部22が受信した各種の制御信号をプローブ制御部32に出力する。
なお、超音波プローブ12は、リニアスキャン方式、コンベックススキャン方式、セクタスキャン方式等の体外式プローブでもよいし、ラジアルスキャン方式等の超音波内視鏡用プローブでもよい。
温度センサ44は、測定した温度を電力制御部40に供給し、電力制御部40は、供給された温度の値が、所定の温度以上の場合には、切替スイッチ56の操作の有無にかかわらず、LNA50に供給するバイアス電流を第1の電流値とするように、電力供給部42を制御する。これにより、超音波プローブ12の温度が過度に上昇することを防止することができる。
また、温度センサ44は、LNA50へのバイアス電流の供給停止後も、温度の測定を継続し、温度が所定の温度以下となった場合に、LNA50へのバイアス電流の供給を再開するようにするのが好ましい。あるいは、使用可能になった旨の表示を、表示部70に行なうようにしてもよい。これにより、超音波プローブ12の温度が過度に上昇することを防止することができる。
また、無線通信部60に通信制御部72が接続され、シリアル/パラレル変換部62、画像生成部66、表示制御部68および通信制御部72に本体制御部74が接続されている。さらに、本体制御部74には、オペレータが入力操作を行うための操作部76が接続されている。
通信制御部72は、本体制御部74によって設定された送信電波強度で各種の制御信号の送信が行われるように無線通信部60を制御する。
シリアル/パラレル変換部62は、無線通信部60から出力されるシリアルのサンプルデータを、パラレルのサンプルデータに変換する。データ格納部64は、メモリまたはハードディスク等によって構成され、シリアル/パラレル変換部62によって変換された少なくとも1フレーム分のサンプルデータを格納する。
整相加算部78は、本体制御部74において設定された受信方向に応じて、予め記憶されている複数の受信遅延パターンの中から1つの受信遅延パターンを選択し、選択された受信遅延パターンに基づいて、サンプルデータによって表される複数の複素ベースバンド信号にそれぞれの遅延を与えて加算することにより、受信フォーカス処理を行う。この受信フォーカス処理により、超音波エコーの焦点が絞り込まれたベースバンド信号(音線信号)が生成される。
このような診断装置本体14において、シリアル/パラレル変換部62、画像生成部66、表示制御部68、通信制御部72および本体制御部74は、CPUと、CPUに各種の処理を行わせるための動作プログラムから構成されるが、それらをデジタル回路で構成してもよい。
操作者が、超音波プローブ12を被検体の表面に当接し、撮像を開始すると、本体制御部74からの制御信号に基づいて、送信制御部26が送信駆動部24を制御する。送信駆動部24が、制御信号に基づいてトランスデューサ16を駆動し、各トランスデューサ16から超音波ビームが送信され、被検体内からの超音波エコーを、各トランスデューサ16が受信し、受信信号を出力する。
以上、本発明について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更をしてもよいのはもちろんである。
また、図示例においては、LNA50のバイアス電流を切り替える構成としたが、これに限定はされず、PGA54のバイアス電流を切り替える構成としてもよく、あるいは、LNA50とPGA54のバイアス電流をそれぞれ切り替える構成としてもよい。さらに、トランスデューサからの受信信号を増幅する増幅器を複数、有する場合には、これら増幅器の少なくとも1つのバイアス電流を切り替える構成としてもよい。
12 超音波プローブ
14 診断装置本体
16 トランスデューサ
18 受信信号処理部
20 パラレル/シリアル変換部
22、60 無線通信部
24 送信駆動部
26 送信制御部
28 受信制御部
30、72 通信制御部
32 プローブ制御部
34 T/Rスイッチ
38 切替手段
40 電力制御部
42 電力供給部
44 温度センサ
46 受信アンプ部
48 アナログ/デジタル変換部
50 LNA
52 VCA
54 PGA
56 切替スイッチ
58 バッテリ
62 シリアル/パラレル変換部
64 データ格納部
66 画像生成部
68 表示制御部
70 表示部
74 本体制御部
76 操作部
78 整相加算部
80 画像処理部
Claims (8)
- 超音波プローブの振動子アレイから被検体に向けて超音波ビームを送信すると共に、被検体からの超音波エコーを受信した前記振動子アレイから出力された受信信号に基づいて超音波画像を生成する超音波診断装置において、
前記超音波プローブ内に配置され、前記振動子アレイから出力される前記受信信号を増幅する増幅器を有する受信増幅部と、
前記超音波プローブに配置され、前記増幅器に供給されるバイアス電流の電流値を切り替える切替手段と、
前記超音波プローブに設けられ、前記切替手段による電流値の切り替え操作を行なう切替スイッチとを有することを特徴とする超音波診断装置。 - 前記切替手段は、前記増幅器に供給されるバイアス電流の電流値を、所定の第1の電流値と、前記第1の電流値よりも大きい、所定の第2の電流値とで切り替える請求項1に記載の超音波診断装置。
- 前記超音波プローブ内に配置され、前記受信増幅部が増幅した受信信号をデジタル信号に変換するアナログ/デジタル変換部を有する請求項1または2に記載の超音波診断装置。
- 前記受信増幅部は、低雑音増幅器を有し、前記切替手段は、前記低雑音増幅器へ供給するバイアス電流の電流値を切り替える請求項1〜3のいずれかに記載の超音波診断装置。
- 前記受信増幅部は、複数の増幅器を有し、前記切替手段は、少なくとも1つの増幅器のバイアス電流の電流値を切り替える請求項1〜4のいずれかに記載の超音波診断装置。
- 前記超音波プローブ内の温度を測定する温度測定手段を有し、前記温度測定手段が測定した温度が所定の温度よりも大きい場合には、前記切替手段は、前記増幅器に供給されるバイアス電流を第1の電流値に切り替える請求項2〜5のいずれかに記載の超音波診断装置。
- さらに、前記温度測定手段が測定した測定温度が、前記所定の温度を超えてからの経過時間を計測し、前記経過時間が所定の時間を経過した時点で、前記測定温度が前記所定の温度よりも大きい場合には、前記増幅器へのバイアス電流の供給を停止する請求項6に記載の超音波診断装置。
- 前記超音波プローブが、無線通信によって、診断装置本体との間で、前記受信信号の送受信を行なう請求項1〜7のいずれかに記載の超音波診断装置。
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