JP2022500094A - 選択的に変更可能な特性を有する撮像デバイス - Google Patents
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Abstract
Description
[0001] 本発明は、撮像デバイスに関し、より具体的には電子的に構成可能な超音波イメージャを有する撮像デバイスに関する。非侵入型撮像デバイスは、人間又は動物の身体の内部組織、骨、血流又は臓器を撮像するために使用することができる。次いで、画像を表示することができる。撮像を実行するために、撮像デバイスは、身体に信号を送信し、撮像されている身体の一部から反射信号を受信する。そのような撮像デバイスは、トランスデューサ及び関連する電子機器を含み、トランスデューサ及び関連する電子機器は、トランシーバ又はイメージャと呼ぶことができ、光音響又は超音波効果に基づき得る。そのようなトランスデューサは、撮像のために使用することができ、他の応用でも使用することができる。例えば、トランスデューサは、医用画像処理、パイプ、スピーカ及びマイクロフォンアレイにおけるフロー測定、砕石術、治療のための局所組織加熱並びに高密度焦点式超音波(HIFU)手術において使用することができる。
[0002] 添付の図面は、本明細書で説明される原理の様々な例を示すものであり、本明細書の一部である。示される例は、単なる例示のために提供され、特許請求の範囲を限定するものではない。
[0028] 上記で説明されるように、本発明は、撮像デバイスに関し、より具体的には電子的に構成可能な超音波イメージャを有する撮像デバイスに関する。非侵入型撮像デバイスは、人間又は動物の身体の内部組織、骨、血流又は臓器を撮像するために使用することができる。次いで、画像を表示することができる。撮像を実行するために、撮像デバイスは、身体に信号を送信し、撮像されている身体の一部から反射信号を受信する。そのような撮像デバイスは、トランスデューサを含み、トランスデューサは、トランシーバ又はイメージャと呼ぶことができ、光音響又は超音波効果に基づき得る。そのようなトランスデューサは、撮像のために使用することができ、他の応用でも使用することができる。例えば、トランスデューサは、医用画像処理、パイプ、スピーカ及びマイクロフォンアレイにおけるフロー測定、砕石術、治療のための局所組織加熱並びに高密度焦点式超音波(HIFU)手術において使用することができる。
Claims (57)
- トランスデューサのアレイであって、各トランスデューサは、
圧電素子のアレイを含み、
半導体ウェーハ基板上に製作され、及び
素子に極めて接近して検知、駆動及び制御回路に接続されて、
撮像される対象物に向かって圧力波を送信することと、
撮像される前記対象物からの前記圧力波の反射を受信することと
を行う、トランスデューサのアレイと、
前記圧力波を生成するための、1つ又は複数の圧電素子あたりの送信チャネルと、
前記圧力波の前記反射を処理するための、1つ又は複数の圧電素子あたりの受信チャネルと
を含む撮像デバイスであって、チャネルの数は、選択的に変更される、撮像デバイス。 - 各トランスデューサは、前記検知、駆動及び制御回路の100マイクロメートル(um)以内にある、請求項1に記載の撮像デバイス。
- 前記検知、駆動及び制御回路は、特定用途向け集積回路(ASIC)の一部を形成し、及び
前記ASICは、前記圧電素子が懸架される前記ウェーハ基板の垂直に下方に位置合わされて配置される、請求項1に記載の撮像デバイス。 - 各圧電素子は、複数の振動モードを呈し、及び
1つのみの振動モードは、入力刺激が、隣接するモードの周波数未満に帯域制限されるときにトリガされる、請求項1に記載の撮像デバイス。 - 各圧電素子は、複数の振動モードを呈し、及び
第1の振動モードから生成された周波数は、第2の振動モードからのものと重複する、請求項1に記載の撮像デバイス。 - 各素子は、中心周波数を含む広帯域周波数入力によって駆動されるとき、複数の振動モードを同時に呈する、請求項1に記載の撮像デバイス。
- 各圧電素子は、基板上に形成され、且つ
前記基板から懸架された膜と、
前記膜上に配置された下部電極と、
前記下部電極上に配置された圧電層と、
前記圧電層上に配置された第1の電極と
を含み、及び
各圧電素子は、異なる領域における偏波と比べて異なる方向に偏波された部分で構成される、請求項1に記載の撮像デバイス。 - 各膜は、複数の振動モードを呈する、請求項7に記載の撮像デバイス。
- 受信チャネルは、少なくとも1つの低雑音増幅器(LNA)を含み、
前記LNAの入力換算雑音は、電気的にプログラム可能であり、及び
より低い雑音レベルは、より高い電力消費レベルに対応する、請求項1に記載の撮像デバイス。 - LNA電力レベルは、撮像セッション中にリアルタイムで調整される、請求項9に記載の撮像デバイス。
- 選択的に変更される前記数のチャネルは、パワーダウンされるか又は低電力状態に設定される送信チャネルである、請求項1に記載の撮像デバイス。
- 前記数のチャネルは、低解像度撮像モード中にパワーダウンされるか又は低電力状態に設定される、請求項1に記載の撮像デバイス。
- 撮像セッションは、低解像度モード及び高解像度モードを含み、及び
前記高解像度モードは、前記低解像度モードより多くのチャネルを使用する、請求項12に記載の撮像デバイス。 - すべての受信チャネルは、走査線形成期間の部分にわたってパワーダウンされるか又は低電力状態に設定される、請求項1に記載の撮像デバイス。
- 並列ビーム形成を使用して、より多くの走査線は、1秒あたりのフレームを増加させるために作成され、及び
前記走査線の部分について、前記受信チャネルは、低電力状態に置かれるか又はパワーダウンされ、所望の1秒あたりのフレームレートのための総電力消費を低下させる、請求項14に記載の撮像デバイス。 - 前記走査線形成期間の前記部分は、反射圧力波が、撮像される前記対象物の視野の内部にある部分である、請求項14に記載の撮像デバイス。
- 低減された数のチャネルが起動される低電力探索モード、及び
より多い数のチャネルが起動される高電力撮像モード
の少なくとも1つで動作する、請求項1に記載の撮像デバイス。 - 受信チャネルは、
少なくとも1つの低雑音増幅器と、
前記低雑音増幅器の出力を帯域制限するためのプログラマブルフィルタと、
アナログ−デジタル変換器と、
フィールドプログラマブルゲートアレイ、及び
グラフィクス処理ユニット
の回路の部分の少なくとも1つと
を含む、請求項1に記載の撮像デバイス。 - 前記少なくとも1つの低雑音増幅器は、プログラマブル利得を有する、請求項18に記載の撮像デバイス。
- 前記アナログ−デジタル変換器は、逐次近似レジスタ(SAR)アーキテクチャを含む、請求項18に記載の撮像デバイス。
- 前記受信チャネルを起動するための高速パワーアップバイアス回路をさらに含む、請求項1に記載の撮像デバイス。
- 受信チャネルは、複数の圧電素子によって共有される、請求項1に記載の撮像デバイス。
- 送信及び受信チャネルは、並列ビーム形成を使用して、あらゆる送信及び受信事象から複数の走査線を形成する、請求項1に記載の撮像デバイス。
- 受信チャネルの選択的なパワーダウンは、総フレームレートが維持されるようなものである、請求項23に記載の撮像デバイス。
- 圧電素子は、
基板と、
前記基板から懸架している膜と、
前記膜上に配置された少なくとも1つの下部電極と、
前記下部電極上に配置された圧電層と、
前記圧電層上に配置された少なくとも1つの上部電極と
を含み、各素子は、1つ又は複数の振動モードを呈する、請求項1に記載の撮像デバイス。 - 圧電層の厚さは、5μm以下である、請求項15に記載の撮像デバイス。
- 前記圧電素子は、二次元アレイに配列される、請求項1に記載の撮像デバイス。
- 超音波医療プローブである、請求項1に記載の撮像デバイス。
- 撮像デバイスにおける電力消費を低減するための指示を受信することと、
前記受信された指示に基づいて、ある数の送信チャネル及びある数の受信チャネルの少なくとも1つの状態を変更することと
を含む方法。 - ある数の受信チャネル及び/又は前記数の送信チャネルの少なくとも1つの状態を変更することは、撮像サイクル全体にわたり、前記数の送信チャネル及び前記数の受信チャネルを停止させることを含む、請求項29に記載の方法。
- 前記数の受信チャネル及び/又は前記数の送信チャネルの少なくとも1つの状態を変更することは、低雑音増幅器(LNA)の雑音レベルを調整することと、圧電微細加工超音波トランスデューサ(pMUT)によって使用される送信電圧レベルを調整することと、送信及び受信のために使用される素子の数を調整することとを含む、請求項29に記載の方法。
- 撮像サイクルは、画像走査線の形成を含む、請求項30に記載の方法。
- ある数の送信チャネル及びある数の受信チャネルの少なくとも1つの状態を変更することは、前記数の送信チャネル及び前記数の受信チャネルの電力消費レベルを低減することを含む、請求項29に記載の方法。
- 前記指示は、低解像度撮像モードの指示である、請求項29に記載の方法。
- 前記指示は、前記撮像デバイスの閾値温度が到達されているというものである、請求項29に記載の方法。
- 特定用途向け集積回路(ASIC)に極めて接近して半導体ウェーハ上に構築され、且つ前記ASICに接続されて、
撮像される対象物に向かって圧力波を送信することと、
撮像される前記対象物からの前記圧力波の反射を受信することと
を行う、圧電素子のアレイと、
1つ又は複数の圧電素子に送信信号を送信するための、前記1つ又は複数の圧電素子あたりの送信チャネルと、
1つ又は複数の圧電素子から受信信号を受信するための、前記1つ又は複数の圧電素子あたりの受信チャネルであって、送信チャネルの数及び受信チャネルの数の少なくとも1つは、選択的に変更される、受信チャネルと、
チャネルの数を選択的に変更するためのコントローラと
を含む撮像デバイス。 - 少なくとも1つの温度センサをさらに含み、前記コントローラは、前記温度センサが、前記撮像デバイスのための所定の温度閾値が到達されていることを示すとき、調整されるチャネルのコンポーネントを選択的に停止させる、請求項36に記載の撮像デバイス。
- 前記コントローラは、撮像フレームレート及び前記調整されるチャネルの増幅器の信号対雑音比の少なくとも1つを調整する、請求項37に記載の撮像デバイス。
- 撮像デバイスであって、
トランスデューサのアレイであって、各トランスデューサは、
特定用途向け集積回路(ASIC)に極めて接近して半導体ウェーハ上に構築され、且つ前記ASICに接続されて、
撮像される対象物に向かって圧力波を送信することと、
撮像される前記対象物からの前記圧力波の反射を受信することと
を行う、圧電素子のアレイ
を含む、トランスデューサのアレイと、
1つ又は複数の圧電素子に送信信号を送信するための、前記1つ又は複数の圧電素子あたりの送信チャネルと、
1つ又は複数の圧電素子から受信信号を受信するための、前記1つ又は複数の圧電素子あたりの受信チャネルであって、送信チャネルの数及び受信チャネルの数の少なくとも1つは、選択的に変更される、受信チャネルと
を含む撮像デバイスと、
チャネルの数を選択的に変更するためのコントローラと、
前記対象物の画像を形成するために前記受信信号を処理するためのコンピューティングデバイスと、
前記画像の表示を生成するための表示デバイスと
を含む撮像システム。 - 前記コンピューティングデバイス及び表示デバイスは、前記撮像デバイスのハウジング内に収容される、請求項39に記載の撮像システム。
- 前記コンピューティングデバイス及び表示デバイスは、前記撮像デバイスとは別個のデバイス内に収容される、請求項39に記載の撮像システム。
- 前記別個のデバイスは、モバイルデバイスである、請求項41に記載の撮像システム。
- 前記撮像デバイスは、前記別個のデバイスと通信するためのものであるケーブルを受けるための少なくとも1つのポートをさらに含む、請求項41に記載の撮像システム。
- 前記撮像デバイスは、前記別個のデバイスと通信するための無線送信機をさらに含む、請求項41に記載の撮像システム。
- 選択的に変更される前記数のチャネルは、パワーダウンされるか又は低電力状態に設定される受信チャネルである、請求項39に記載の撮像システム。
- 選択的に変更される前記数のチャネルは、パワーダウンされるか又は低電力状態に設定される送信チャネルである、請求項39に記載の撮像デバイス。
- 前記撮像デバイスに給電するための電池をさらに含む、請求項39に記載の撮像デバイス。
- 前記電池は、無線で再充電され得る、請求項47に記載の撮像デバイス。
- 電池状態は、電池ステータスの指示をユーザに提供するためにモニタされる、請求項47に記載の撮像デバイス。
- チャネル特性は、電池寿命を維持するために変更される、請求項47に記載の撮像デバイス。
- 各トランスデューサは、横動作モードを利用する、請求項39に記載の撮像デバイス。
- 各圧電素子は、異なる共振周波数で動作するサブ素子を含む、請求項25に記載の撮像デバイス。
- 各圧電素子は、二重偏波を利用する、請求項25に記載の撮像デバイス。
- 送信チャネルは、符号化信号伝達を利用し、及び
受信チャネルは、整合フィルタを使用する、請求項32に記載の撮像デバイス。 - 前記符号化信号伝達は、チャープ波形を含む、請求項54に記載の撮像デバイス。
- 送信信号のサイクルの数は、電力を低減するために変更される、請求項54に記載の撮像デバイス。
- 送信信号のサイクルの数は、画像解像度を向上させるために増加される、請求項54に記載の撮像デバイス。
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