JP2020000646A - 超音波診断装置、及び、超音波診断装置の作動方法 - Google Patents
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Abstract
Description
特許文献3に記載の超音波診断装置は、圧電素子を含む超音波プローブと、圧電素子の脱分極の程度に伴い変化する物理量(具体的には、受信信号の電圧値)の閾値を記憶する記憶部と、超音波プローブにおける上記物理量を検出する検出部とを有する。特許文献3に記載の超音波診断装置では、例えばユーザが所定のスイッチを操作すると、上記物理量の検出結果と、記憶部に記憶された閾値とを比較する。このように特許文献3の超音波診断装置では、ユーザが要求するタイミング(具体的には、スイッチ操作時点)にて、圧電素子の分極状態を確認することが可能となる。なお、特許文献3に記載の超音波診断装置では、特許文献2に記載の装置とは異なり、超音波診断用の圧電素子とは別の分極確認素子が設けられることがないので、装置(具体的には、超音波プローブ)の大型化が抑制される。
すなわち、本発明は、上記従来技術の問題点を解決し、脱分極の程度が超音波振動子間でばらつく場合にも、超音波振動子の分極の要否について妥当な判定結果を得ることが可能な超音波診断装置、及び、超音波診断装置の作動方法を提供することを目的とする。
また、上記の超音波診断装置において、分極用電圧供給部が複数の超音波振動子の各々に分極用電圧を供給した後、メモリに記憶された累積値が初期値に設定されると、より好適である。
また、上記の超音波診断装置において、閾値に関するユーザの入力操作を受け付ける操作卓が設けられていると、より好適である。
また、上記の超音波診断装置において、超音波振動子ユニット及びメモリは、被検体の内部に挿入される超音波内視鏡に設けられていると、より好適である。
また、上記の超音波診断装置において、確認用操作部が超音波内視鏡に設けられていると、より好適である。
また、上記の超音波診断装置において、超音波振動子ユニットは、複数の超音波振動子が円弧状に配置されたコンベックス型の探触子であると、より好適である。
あるいは、上記の超音波診断装置において、確認用操作部は、超音波振動子ユニットが被検体の外部に配置されたファントムと接した状態で操作され、確認用操作部が操作された場合に、制御部が駆動電圧供給部を制御することにより、超音波振動子ユニットは、複数の超音波振動子の全てを駆動対象振動子として超音波を送信し、且つ、ファントムにて反射された超音波を受信することとしてもよい。
なお、本実施形態は、本発明の代表的な実施態様であるが、あくまでも一例に過ぎず、本発明を限定するものではない。
本実施形態に係る超音波診断装置10について、図1乃至図4を参照しながら、その概要を説明する。図1は、超音波診断装置10の概略構成を示す図である。図2は、超音波内視鏡12の挿入部22の先端部及びその周辺を拡大して示した平面図である。なお、図2では、図示の都合上、後述のバルーン37を破線にて図示している。図3は、超音波内視鏡12の挿入部22の先端部40を図2に図示のI−I断面にて切断したときの断面を示す図である。図4は、超音波内視鏡12及び超音波用プロセッサ装置14の構成を示すブロック図である。
なお、本実施形態では、一台のモニタ20に超音波画像及び内視鏡画像を表示するが、超音波画像表示用のモニタと、内視鏡画像表示用のモニタとが別々に設けられてもよい。また、モニタ20以外の表示形態、例えば、術者が携帯する個人用端末のディスプレイに超音波画像及び内視鏡画像を表示する形態であってもよい。
ここで、「ライブモード」は、所定のフレームレートにて得られる超音波画像(動画像)を逐次表示(リアルタイム表示)するモードである。「フリーズモード」は、過去に取得した1フレーム分の超音波画像(静止画像)を、後述のシネメモリ150から読み出して表示するモードである。
なお、上述した超音波画像生成モードは、あくまでも一例であり、上述した3種類のモード以外のモード、例えば、A(Amplitude)モード及びM(Motion)モード等が更に含まれてもよい。
なお、確認用操作部102は、操作卓100に設けられた物理的な押しボタン又はスイッチであってもよく、あるいは、操作卓100がタッチパッド又はタッチパネルによって構成された場合において操作卓100の表示画面に描画されたボタン画像であってもよい。
次に、超音波内視鏡12の構成について図1乃至4を参照しながら説明する。超音波内視鏡12は、図1に示すように挿入部22及び操作部24を有する。挿入部22は、図1に示すように先端側(自由端側)から順に、先端部40、湾曲部42及び軟性部43を備える。先端部40には、図2に示すように超音波観察部36及び内視鏡観察部38が設けられている。
超音波観察部36は、超音波画像を取得するために設けられた部分であり、図2及び図3に示すように、挿入部22の先端部40において先端側に配置されている。超音波観察部36は、図3に示すように超音波振動子ユニット46と、複数の同軸ケーブル56と、FPC(Flexible Printed Circuit)60とを備えている。
なお、本実施形態では、超音波振動子ユニット46が内視鏡と一体化されており、内視鏡とともに患者の体腔内に挿入されることになっているが、これに限定されるものではない。例えば、超音波振動子ユニット46が内視鏡とは分離しており、内視鏡とは別に患者の体腔内に挿入されるものであってもよい。
電極は、複数の超音波振動子48の各々に対して個別に設けられた個別電極(不図示)と、複数の超音波振動子48に共通のグランド電極(不図示)とからなる。また、電極は、同軸ケーブル56及びFPC60を介して超音波用プロセッサ装置14と電気的に接続される。
なお、本実施形態では、術者が超音波診断の開始指示を行ってから超音波診断が終了するまでの時間(より詳しくは、ライブモードで超音波診断が実施された時間)を駆動時間として取り扱うこととする。ただし、これに限定されるものではなく、実際に駆動対象振動子に対して駆動電圧を供給した時間を駆動時間としてもよい。
内視鏡観察部38は、内視鏡画像を取得するために設けられた部分であり、図2及び図3に示すように、挿入部22の先端部40において超音波観察部36よりも基端側に配置されている。内視鏡観察部38は、図2及び図3に示すように観察窓82、対物レンズ84、固体撮像素子86、照明窓88、洗浄ノズル90及び配線ケーブル92等によって構成されている。
超音波用プロセッサ装置14は、超音波振動子ユニット46に超音波を送受信させ、且つ、超音波受信時に駆動対象素子が出力した受信信号を画像化して超音波画像を生成する。また、超音波用プロセッサ装置14は、生成した超音波画像をモニタ20に表示する。
なお、本実施形態では、ASIC148等のようなハードウェア回路によって上述の機能(具体的には、位相整合部160、Bモード画像生成部162、PWモード画像生成部164、CFモード画像生成部166及び脱分極判定部170)を実現しているが、これに限定されるものではない。中央演算装置(CPU)と各種データ処理を実行させるためのソフトウェア(コンピュータプログラム)とを協働させることで上記の機能を実現させてもよい。
なお、脱分極判定部170による一連の処理(脱分極判定値の算出、及び、脱分極判定値に関する条件判定)については、後の「超音波診断装置の動作例について」の項で詳しく説明する。
一方、分極処理の実施時には、回路切り替え器158がマルチプレクサ140に接続させる回路を送信回路144から分極用回路156へ切り替える。この状態において、分極用電圧が分極対象の超音波振動子48に対して供給される。
なお、分極用電圧の大きさ及び供給時間については、CPU152により自動的に設定されることに限定されず、術者が操作卓100を通じて入力することで任意の値に設定してもよい。
次に、超音波診断装置10の動作例として、超音波診断に関する一連の処理(以下、診断処理とも言う。)の流れを、図5乃至図7を参照しながら説明する。図5は、超音波診断装置10を用いた診断処理の流れを示す図である。図6は、診断処理中の診断ステップの手順を示す図である。図7は、診断処理中のスコープ確認ステップの手順を示す図である。
なお、図8Aは、超音波振動素子48別の受信感度を示す図であり、図中の#1、#2、・・・・#Nは、各超音波振動子48を識別するために便宜的に割り当てられた番号を示し、各番号の超音波振動子48の直上にある白丸プロットがその超音波振動子48の受信感度を示している。
(d1)超音波振動子48別の受信感度の分散値(以下、分散値と言う。)
(d2)超音波振動子48別の受信感度の平均値(以下、平均値と言う。)
(d3)分散値及び平均値
(d4)超音波振動子48別の受信感度の中の最小値(以下、最小値と言う。)
(d5)分散値及び最小値
(d6)平均値及び最小値
(d7)分散値、平均値及び最小値
分散値は、統計学上の分散であり、N個の超音波振動子48の全てを母集団として算出され、N個の超音波振動子48の各々の受信感度から求められる。平均値は、N個の超音波振動子48の各々の受信感度から求められる算術平均値である。超音波振動子48別の受信感度の中の最小値は、N個の超音波振動子48の各々の受信感度の中で最小となった値(0に最も近い値)である。
なお、以下では、脱分極判定部170が上記(d3)に示す脱分極判定値(すなわち、分散値及び平均値)を求めるケースを例に挙げて説明するが、以下の内容は、他の脱分極判定値(具体的には(d1)、(d2)、及び(d4)〜(d7)のうちのいずれかに示す脱分極判定値)を求めるケースにも適用可能であることは、勿論である。
なお、数値条件は、超音波内視鏡12毎に異なっていてもよく、あるいは、超音波内視鏡12間で共通していてもよい。また、術者が操作卓100を通じて数値条件を新たに設定したり、変更したりすることができてもよい。
なお、図8Bは、分極処理実施直後における超音波振動素子48別の受信感度を示す図であり、図8Aと対応した図である。
そして、駆動時間の累積値をクリアした時点でスコープ確認ステップが終了する。なお、ステップS024にて脱分極判定値が数値条件を満たしていないと脱分極判定部170が判定した場合においても(S024でNo)、スコープ確認ステップは、終了する。
本発明の超音波診断装置の特徴は、確認用操作部102が術者によって操作されると、それをトリガーとして、超音波振動子ユニット46の状態に関する指標値としての脱分極判定値を求め、その判定値から分極処理の要否を判定し、分極処理が必要であると判定した場合に分極処理を実施することにある。
つまり、本発明の超音波診断装置では、術者(ユーザ)が確認用操作部102を操作したときに分極処理の要否が判定されるので、術者が希望するタイミングにて、分極処理の要否を判定することが可能となる。つまり、本発明の超音波診断装置では、特許文献1に記載の超音波診断装置のように分極処理の実施タイミングが予め決められた時期に限定されないので、分極処理の実施時期について自由度が高まることになる。
上述の実施形態では、超音波振動子ユニット46の状態確認用の確認用操作部102が、超音波内視鏡12以外の機器、具体的には操作卓100に設けられていることとした。ただし、これに限定されるものではなく、超音波内視鏡12に確認用操作部が設けられている実施形態(以下、第二実施形態とも言う。)も考えられる。
以下では、第二実施形態について、上述の実施形態と相違する点について説明することとする。また、第二実施形態に関して、上述の実施形態と共通する要素には、図9にて上述の実施形態での符号と同じ符号を付けており、その説明については省略することとする。
以上のように、第二実施形態では、確認用操作部49が超音波内視鏡12に設けられていることで、術者は、超音波内視鏡12を操作しながら超音波振動子ユニット46の状態確認用操作を行うことができるため、術者にとって利便性が向上することになる。
なお、第二実施形態は、確認用操作部49が超音波内視鏡12に設けられている点を除き、上述の実施形態と共通しており、上述の実施形態と同様の効果を発揮するものである。
上述の実施形態では、診断室において超音波振動子ユニット46が露出した状態で状態確認用走査が実施され、具体的には、超音波振動子ユニット46が診断室中の好適な場所を向いた状態で実施されることとした。また、上述の実施形態では、状態確認用走査において、駆動対象振動子である各超音波振動子48が超音波の反射波(エコー)として音響整合層76にて反射された超音波を受信することとした。ただし、これに限定されるものではなく、状態確認用走査の実施方法については、他の方法が考えられる。
以下では、第三実施形態について、上述の実施形態と相違する点について説明することとする。また、第二実施形態に関して、上述の実施形態と共通する要素には、図10にて上述の実施形態での符号と同じ符号を付けており、その説明については省略することとする。
なお、第三実施形態は、ファントムFを用いて状態確認用走査が実施される点を除き、上述の実施形態と共通しており、上述の実施形態と同様の効果を発揮するものである。
上述の実施形態では、分極用電圧供給部が、送信回路144とは別に設けられた分極用回路156によって構成されていることとしたが、これに限定されるものではない。例えば、送信回路144が分極用電圧供給部として兼用される実施形態(以下、第四実施形態と言う。)も考えられる。
以下では、第四実施形態について、上述の実施形態と相違する点について説明することとする。また、第四実施形態に関して、上述の実施形態と共通する要素には、図11にて上述の実施形態での符号と同じ符号を付けており、その説明については省略することとする。
一方で、送信回路144と分極用回路156とを別々に設ければ、分極処理の時間を短縮できる等の利点があり、かかる点では、上述の実施形態の方が好ましい。
12 超音波内視鏡
12x 超音波内視鏡
14 超音波用プロセッサ装置
14x 超音波用プロセッサ装置
16 内視鏡用プロセッサ装置
18 光源装置
20 モニタ
21a 送水タンク
21b 吸引ポンプ
21c 送気ポンプ
22 挿入部
24 操作部
26 ユニバーサルコード
28a 送気送水ボタン
28b 吸引ボタン
30 処置具挿入口
32a 超音波用コネクタ
32b 内視鏡用コネクタ
32c 光源用コネクタ
36 超音波観察部
37 バルーン
38 内視鏡観察部
40 先端部
42 湾曲部
43 軟性部
44 処置具導出口
45 処置具チャンネル
46 超音波振動子ユニット
47 送水口
48 超音波振動子
49 確認用操作部
50 超音波振動子アレイ
54 バッキング材層
56 同軸ケーブル
58 内視鏡側メモリ
60 FPC
76 音響整合層
78 音響レンズ
82 観察窓
84 対物レンズ
86 固体撮像素子
88 照明窓
90 洗浄ノズル
92 配線ケーブル
100 操作卓
102 確認用操作部
104 閾値入力部
140 マルチプレクサ
142 受信回路
144 送信回路
146 A/Dコンバータ
148 ASIC
150 シネメモリ
151 メモリコントローラ
152 CPU
154 DSC
155 分極処理部
156 分極用回路
158 回路切り替え器
160 位相整合部
162 Bモード画像生成部
164 PWモード画像生成部
166 CFモード画像生成部
170 脱分極判定部
F ファントム
Claims (12)
- 複数の超音波振動子を備え、被検体の内部において前記複数の超音波振動子のうちの駆動対象振動子が駆動することで超音波を送受信する超音波振動子ユニットと、
前記駆動対象振動子に対して駆動電圧を供給する駆動電圧供給部と、
前記超音波振動子ユニットの状態確認のために操作される確認用操作部と、
前記確認用操作部が操作された場合に、前記複数の超音波振動子の全てを前記駆動対象振動子として、前記複数の超音波振動子の各々に対して前記駆動電圧が供給されるように前記駆動電圧供給部を制御する制御部と、
前記確認用操作部が操作された場合に、前記複数の超音波振動子の全てを前記駆動対象振動子として前記超音波振動子ユニットが超音波を受信したときの受信感度を超音波振動子別に算出し、且つ、超音波振動子別の前記受信感度から求められる脱分極判定値が前記脱分極判定値に関して設定された数値条件を満たすかを判定する脱分極判定部と、
前記脱分極判定値が前記数値条件を満たすと前記脱分極判定部が判定したとき、前記複数の超音波振動子の各々に対して分極用電圧を供給する分極用電圧供給部と、を有することを特徴とする超音波診断装置。 - 前記脱分極判定部は、前記脱分極判定値として、超音波振動子別の前記受信感度の分散値、超音波振動子別の前記受信感度の平均値、及び、超音波振動子別の前記受信感度の中の最小値のうちの少なくとも一つを求める、請求項1に記載の超音波診断装置。
- 前記駆動対象振動子の駆動時間の累積値を記憶するメモリを有し、
前記メモリに記憶された前記累積値が閾値以上であると、前記分極用電圧供給部は、前記複数の超音波振動子の各々に対して前記分極用電圧を供給する、請求項1又は2に記載の超音波診断装置。 - 前記分極用電圧供給部が前記複数の超音波振動子の各々に前記分極用電圧を供給した後、前記メモリに記憶された前記累積値が初期値に設定される、請求項3に記載の超音波診断装置。
- 前記閾値に関するユーザの入力操作を受け付ける操作卓が設けられている、請求項3又は4に記載の超音波診断装置。
- 前記超音波振動子ユニット及び前記メモリは、前記被検体の内部に挿入される超音波内視鏡に設けられている、請求項3乃至5のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
- 前記確認用操作部が前記超音波内視鏡に設けられている、請求項6に記載の超音波診断装置。
- 前記超音波振動子ユニットは、前記複数の超音波振動子が円弧状に配置されたコンベックス型の探触子である、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
- 前記超音波診断装置の動作モードは、第一モード及び第二モードを含んでおり、
前記動作モードが前記第一モードである間には、前記超音波振動子ユニットが前記被検体の内部にて超音波を送受信し、
前記動作モードが前記第二モードである間には、前記超音波振動子ユニットが前記被検体の外部に位置しており、
前記確認用操作部は、前記動作モードが前記第二モードである間に操作され、
前記分極用電圧供給部は、前記動作モードが前記第二モードである間に前記複数の超音波振動子の各々に対して分極用電圧を供給する、請求項1乃至8のいずれか一項に記載の超音波診断装置。 - 前記超音波振動子ユニットは、前記複数の超音波振動子よりも外側に配置された音響整合層を有し、
前記確認用操作部が操作された場合に、前記制御部が前記駆動電圧供給部を制御することにより、前記超音波振動子ユニットは、前記複数の超音波振動子の全てを前記駆動対象振動子として超音波を送信し、且つ、前記音響整合層にて反射された超音波を受信する、請求項1乃至9のいずれか一項に記載の超音波診断装置。 - 前記確認用操作部は、前記超音波振動子ユニットが前記被検体の外部に配置されたファントムと接した状態で操作され、
前記確認用操作部が操作された場合に、前記制御部が前記駆動電圧供給部を制御することにより、前記超音波振動子ユニットは、前記複数の超音波振動子の全てを前記駆動対象振動子として超音波を送信し、且つ、前記ファントムにて反射された超音波を受信する、請求項1乃至9のいずれか一項に記載の超音波診断装置。 - 複数の超音波振動子を備える超音波振動子ユニットが、被検体の内部において前記複数の超音波振動子のうちの駆動対象振動子が駆動することで超音波を送受信し、
駆動電圧供給部が前記駆動対象振動子に対して駆動電圧を供給し、
前記超音波振動子ユニットの状態確認のために確認用操作部が操作され、
前記確認用操作部が操作された場合に、制御部が、前記複数の超音波振動子の全てを前記駆動対象振動子として、前記複数の超音波振動子の各々に対して前記駆動電圧が供給されるように前記駆動電圧供給部を制御し、
前記確認用操作部が操作された場合に、脱分極判定部が、前記複数の超音波振動子の全てを前記駆動対象振動子として前記超音波振動子ユニットが超音波を受信したときの受信感度を超音波振動子別に算出し、且つ、超音波振動子別の前記受信感度から求められる脱分極判定値が前記脱分極判定値に関して設定された数値条件を満たすかを判定し、
前記脱分極判定値が前記数値条件を満たすと前記脱分極判定部が判定したとき、分極用電圧供給部が、前記複数の超音波振動子の各々に対して分極用電圧を供給することを特徴とする超音波診断装置の作動方法。
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