JP2023067850A - 媒体の物理的特性を決定する方法及びシステム - Google Patents
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Abstract
Description
(d)少なくとも3つの放射された超音波パルスに関連する媒体の超音波信号データを処理して、少なくとも3つの同相及び直交位相(IQ)データセットI1(r),I2(r),I3(r)をそれぞれ提供すること、ここで、当該少なくとも3つの放射された超音波パルスは、第1の強度を有する第1の放射パルスと、各々が第2の強度を有する少なくとも2つの補助放射パルスとを含み、第2の強度の和は第1の強度に対応する、
(e)第1のIQデータセットI1(r)と、少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)の和との間の第1の位相遅れ、及び/又は少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)間の第2の位相遅れの関数として、物理的特性を決定することを含む。
I1(r)の位相と、I2(r),I3(r)の和の位相との差、又は
I1(r)とI2(r),I3(r)の和とのスカラー積の位相、すなわち次の式で表される:
I2(r)の位相とI3(r)の位相との差、又は
I2(r)とI3(r)とのスカラー積の位相であって、特に次の式で表され得る:
所定の造影超音波診断法、
前記IQデータセットI1(r),I2(r),I3(r)のコヒーレント加算、
式(1b):
(b)超音波の放射シーケンスを媒体(11)に送信すること、ここで、放射シーケンスは、第1の放射パルスと少なくとも2つの補助放射パルスとを含む、
(c)媒体から超音波の応答シーケンスを受信すること、ここで、超音波信号データは超音波の応答シーケンスに基づく、
を含む。
(a)媒体に造影剤を導入することを含み、
ここで、第1のセグメンテーションマップは、媒体中の造影剤をセグメント化するように構成されている。
少なくとも3つの同相及び直交位相(IQ)データセットI1(r),I2(r),I3(r)をそれぞれ提供するために、少なくとも3つの放射された超音波パルスに関連する媒体の超音波信号データを処理し、ここで、少なくとも3つの放射された超音波パルスは、第1の強度を有する第1の放射パルスと、それぞれが第2の強度を有する少なくとも2つの補助放射パルスとを含み、第2の強度の和が第1の強度に対応する、
第1のIQデータセットI1(r)と少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)の和との間の第1の位相遅れ、及び/又は、少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)間の第2の位相遅れの関数として、物理的特性を決定する
ように構成された処理ユニットを備える。
(d)少なくとも3つの放射された超音波パルスに関連する媒体の超音波信号データを処理して、少なくとも3つの同相及び直交位相(IQ)データセットI1(r),I2(r),I3(r)をそれぞれ提供すること、ここで、当該少なくとも3つの放射された超音波パルスは、第1の強度を有する第1の放射パルスと、各々が第2の強度を有する少なくとも2つの補助放射パルスとを含み、第2の強度の和は第1の強度に対応する、
(e)第1のIQデータセットI1(r)と、少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)の和との間の第1の位相遅れ、及び/又は少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)間の第2の位相遅れの関数として、物理的特性を決定することを含む。
I1(r)の位相と、I2(r),I3(r)の和の位相との差、又は
I1(r)とI2(r),I3(r)の和とのスカラー積の位相、すなわち次の式で表される:
I2(r)の位相とI3(r)の位相との差、又は
I2(r)とI3(r)とのスカラー積の位相であって、特に次の式で表され得る:
所定の造影超音波診断法、
前記IQデータセットI1(r),I2(r),I3(r)のコヒーレント加算、
式(1b):
(b)超音波の放射シーケンスを媒体(11)に送信すること、ここで、放射シーケンスは、第1の放射パルスと少なくとも2つの補助放射パルスとを含む、
(c)媒体から超音波の応答シーケンスを受信すること、ここで、超音波信号データは超音波の応答シーケンスに基づく、
を含む。
(a)媒体に造影剤を導入することを含み、
ここで、第1のセグメンテーションマップは、媒体中の造影剤をセグメント化するように構成されている。
少なくとも3つの同相及び直交位相(IQ)データセットI1(r),I2(r),I3(r)をそれぞれ提供するために、少なくとも3つの放射された超音波パルスに関連する媒体の超音波信号データを処理し、ここで、少なくとも3つの放射された超音波パルスは、第1の強度を有する第1の放射パルスと、それぞれが第2の強度を有する少なくとも2つの補助放射パルスとを含み、第2の強度の和が第1の強度に対応する、
第1のIQデータセットI1(r)と少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)の和との間の第1の位相遅れ、及び/又は、少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)間の第2の位相遅れの関数として、物理的特性を決定する
ように構成された処理ユニットを備える。
(第1態様)
媒体(11)の物理的特性を決定する方法であって、
(d)少なくとも3つの放射された超音波パルスに関連する媒体の超音波信号データを処理して、少なくとも3つの同相及び直交位相(IQ)データセットI 1 (r),I 2 (r),I 3 (r)をそれぞれ提供すること、ここで、前記少なくとも3つの放射された超音波パルスは、第1の強度を有する第1の放射パルスと各々が第2の強度を有する少なくとも2つの補助放射パルスとを含み、第2の強度の和は第1の強度に対応する、
(e)第1のIQデータセットI 1 (r)と、少なくとも2つの更なるIQデータセットI 2 (r),I 3 (r)の和との間の第1の位相遅れ、及び/又は、前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI 2 (r),I 3 (r)間の第2の位相遅れの関数として、前記物理的特性を決定すること
を含む、方法。
前記物理的特性を決定すること(e)は、さらに、
前記第1のIQデータセットI 1 (r)に、及び/又は、前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI 2 (r),I 3 (r)の和に補償位相遅れを導入することによって、前記第1のIQデータセットI 1 (r)を前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI 2 (r),I 3 (r)の和と同位相に設定することを含む
第1態様に記載の方法。
前記物理的特性を決定すること(e)は、さらに、
πから補償位相遅れを引いた値を導入することによって、前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI 2 (r),I 3 (r)の和に対して逆位相の前記第1のIQデータセットI 1 (r)を設定することを含む
第1又は第2態様に記載の方法。
前記第1のIQデータセットI 1 (r)と前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI 2 (r),I 3 (r)の和との間の前記第1の位相遅れφ 1 (r)は、
I 1 (r)の位相とI 2 (r),I 3 (r)の和の位相との差、又は、
I 1 (r)とI 2 (r),I 3 (r)の和とのスカラー積の位相、及び/又は
補償位相遅れは、前記第1の位相遅れφ 1 (r)の関数として決定される
第1から第3態様のいずれか1つに記載の方法。
前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI 2 (r)とI 3 (r)との間の前記第2の位相遅れφ 2 (r)は、I 2 (r)の位相とI 3 (r)の位相との差、又はI 2 (r)とI 3 (r)とのスカラー積の位相によって、及び/又は
第1から第4態様のいずれか1つに記載の方法。
前記物理的特性を決定すること(e)は、さらに、
前記第1の位相遅れの関数としての第1のセグメンテーションマップ、及び/又は前記第2の位相遅れの関数としての第2のセグメンテーションマップを決定することを含み、
前記物理的特性は、前記第1及び/又は前記第2のセグメンテーションマップの関数として決定される
第1から第5態様のいずれか1つに記載の方法。
前記物理的特性は、
第1のセグメンテーションマップと第2のセグメンテーションマップとを組み合わせて生成される第3のセグメンテーションマップの関数として決定される、及び/又は第1のセグメンテーションマップから第2のセグメンテーションマップの成分を除去することによって決定される
第6態様に記載の方法。
前記第1のセグメンテーションマップは、前記媒体の関心領域をセグメント化するように構成され、及び/又は
前記第2のセグメンテーションマップは、前記IQデータセットI 1 (r),I 2 (r),I 3 (r)のノイズを検出及び/又は低減するように構成される
第6及び第7態様のいずれか1つに記載の方法。
前記第1のセグメンテーションマップは、
ここで、φ 1 min 及びφ 1 max は、所定値である、及び/又は
前記第2のセグメンテーションマップは、
によって決定され、
ここで、φ 2 max は所定値である、及び/又は
第3のセグメンテーションマップは、
第6から第8態様のいずれか1つに記載の方法。
前記物理的特性が、1つ
所定の造影超音波診断法、
前記IQデータセットI 1 (r),I 2 (r),I 3 (r)のコヒーレント加算、
式(1b):
第1から第9態様のいずれか1つに記載の方法。
超音波信号データを処理すること(d)の前に、さらに、
(b)超音波(We)の放射シーケンス(ES)を媒体(11)に送信すること、ここで、前記放射シーケンス(ES)は、前記第1の放射パルスと前記少なくとも2つの補助放射パルスとを含む、
(c)前記媒体から超音波(Wr)の応答シーケンス(RS)を受信すること、ここで、前記超音波信号データは前記超音波(Wr)の応答シーケンス(RS)に基づく、
を含み、及び/又は、
前記超音波(We)の放射シーケンス(ES)を送信すること(b)の前に、
(a)前記媒体に造影剤を導入することを含み、
第1のセグメンテーションマップは、前記媒体中の造影剤をセグメント化するように構成される
第1から第10態様のいずれか1つ項に記載の方法。
前記少なくとも2つの補助放射パルスは、前記媒体に対して互いに空間的にオフセットされており、及び/又は
第2パルスと第3パルスとが異なる開口変調で放射され、及び/又は、
第1パルスを放射するために使用されるトランスデューサ素子のセットが、少なくとも2つの補助パルスを放射するためにそれぞれ使用される少なくとも2つのサブセットに分割され、及び/又は
第1のサブセットは、第1の補助パルスを放射するために使用されるトランスデューサ素子の奇数番号に対応し、第2のサブセットは、第2の補助パルスを放射するために使用されるトランスデューサ素子の偶数番号に対応する
第1から第11態様のいずれか1つに記載の方法。
媒体(11)の複数の領域の物理的特性を決定するための方法であって、
第1から第12態様のいずれか1つに記載の方法を繰り返し実行することを含み、各繰り返しにおいて、別の領域の超音波信号データが処理される
方法。
第1、第2及び第3のセグメンテーションマップのうちの少なくとも1つは、前記複数の領域の関数として決定され、及び/又は
前記複数の領域の決定された物理的特性に基づいて画像が形成される
第13態様に記載の方法。
データ処理システムによって実行されると、前記データ処理システムに、第1から第14態様のいずれか1つに記載の方法を実行させるコンピュータ可読命令を含む
コンピュータプログラム。
媒体の物理的特性を決定するためのシステム(11)であって、
処理ユニットを備え、前記処理ユニットは、
少なくとも3つの放射された超音波パルスに関連する媒体の超音波信号データを処理して、少なくとも3つの同相及び直交位相(IQ)データセットI 1 (r),I 2 (r),I 3 (r)をそれぞれ提供し、ここで、前記少なくとも3つの放射された超音波パルスは、第1の強度を有する第1の放射パルスと各々が第2の強度を有する少なくとも2つの補助放射パルスとを含み、第2の強度の和は第1の強度に対応する、
第1のIQデータセットI 1 (r)と、少なくとも2つの更なるIQデータセットI 2 (r),I 3 (r)の和との間の第1の位相遅れ、及び/又は、前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI 2 (r),I 3 (r)間の第2の位相遅れの関数として、前記物理的特性を決定する
ように構成される、システム。
Claims (16)
- 媒体(11)の物理的特性を決定する方法であって、
(d)少なくとも3つの放射された超音波パルスに関連する媒体の超音波信号データを処理して、少なくとも3つの同相及び直交位相(IQ)データセットI1(r),I2(r),I3(r)をそれぞれ提供すること、ここで、前記少なくとも3つの放射された超音波パルスは、第1の強度を有する第1の放射パルスと各々が第2の強度を有する少なくとも2つの補助放射パルスとを含み、第2の強度の和は第1の強度に対応する、
(e)第1のIQデータセットI1(r)と、少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)の和との間の第1の位相遅れ、及び/又は、前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)間の第2の位相遅れの関数として、前記物理的特性を決定すること
を含む、方法。 - 前記物理的特性を決定すること(e)は、さらに、
前記第1のIQデータセットI1(r)に、及び/又は、前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)の和に補償位相遅れを導入することによって、前記第1のIQデータセットI1(r)を前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)の和と同位相に設定することを含む
請求項1に記載の方法。 - 前記物理的特性を決定すること(e)は、さらに、
πから補償位相遅れを引いた値を導入することによって、前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)の和に対して逆位相の前記第1のIQデータセットI1(r)を設定することを含む
請求項1又は2に記載の方法。 - 前記物理的特性を決定すること(e)は、さらに、
前記第1の位相遅れの関数としての第1のセグメンテーションマップ、及び/又は前記第2の位相遅れの関数としての第2のセグメンテーションマップを決定することを含み、
前記物理的特性は、前記第1及び/又は前記第2のセグメンテーションマップの関数として決定される
請求項1から5のいずれか1項に記載の方法。 - 前記物理的特性は、
第1のセグメンテーションマップと第2のセグメンテーションマップとを組み合わせて生成される第3のセグメンテーションマップの関数として決定される、及び/又は第1のセグメンテーションマップから第2のセグメンテーションマップの成分を除去することによって決定される
請求項6に記載の方法。 - 前記第1のセグメンテーションマップは、前記媒体の関心領域をセグメント化するように構成され、及び/又は
前記第2のセグメンテーションマップは、前記IQデータセットI1(r),I2(r),I3(r)のノイズを検出及び/又は低減するように構成される
請求項6及び7のいずれか1項に記載の方法。 - 超音波信号データを処理すること(d)の前に、さらに、
(b)超音波(We)の放射シーケンス(ES)を媒体(11)に送信すること、ここで、前記放射シーケンス(ES)は、前記第1の放射パルスと前記少なくとも2つの補助放射パルスとを含む、
(c)前記媒体から超音波(Wr)の応答シーケンス(RS)を受信すること、ここで、前記超音波信号データは前記超音波(Wr)の応答シーケンス(RS)に基づく、
を含み、及び/又は、
前記超音波(We)の放射シーケンス(ES)を送信すること(b)の前に、
(a)前記媒体に造影剤を導入することを含み、
第1のセグメンテーションマップは、前記媒体中の造影剤をセグメント化するように構成される
請求項1から10のいずれか1項に記載の方法。 - 前記少なくとも2つの補助放射パルスは、前記媒体に対して互いに空間的にオフセットされており、及び/又は
第2パルスと第3パルスとが異なる開口変調で放射され、及び/又は、
第1パルスを放射するために使用されるトランスデューサ素子のセットが、少なくとも2つの補助パルスを放射するためにそれぞれ使用される少なくとも2つのサブセットに分割され、及び/又は
第1のサブセットは、第1の補助パルスを放射するために使用されるトランスデューサ素子の奇数番号に対応し、第2のサブセットは、第2の補助パルスを放射するために使用されるトランスデューサ素子の偶数番号に対応する
請求項1から11のいずれか1項に記載の方法。 - 媒体(11)の複数の領域の物理的特性を決定するための方法であって、
請求項1から12のいずれか1項に記載の方法を繰り返し実行することを含み、各繰り返しにおいて、別の領域の超音波信号データが処理される
方法。 - 第1、第2及び第3のセグメンテーションマップのうちの少なくとも1つは、前記複数の領域の関数として決定され、及び/又は
前記複数の領域の決定された物理的特性に基づいて画像が形成される
請求項13に記載の方法。 - データ処理システムによって実行されると、前記データ処理システムに、請求項1から14のいずれか一項に記載の方法を実行させるコンピュータ可読命令を含む
コンピュータプログラム。 - 媒体の物理的特性を決定するためのシステム(11)であって、
処理ユニットを備え、前記処理ユニットは、
少なくとも3つの放射された超音波パルスに関連する媒体の超音波信号データを処理して、少なくとも3つの同相及び直交位相(IQ)データセットI1(r),I2(r),I3(r)をそれぞれ提供し、ここで、前記少なくとも3つの放射された超音波パルスは、第1の強度を有する第1の放射パルスと各々が第2の強度を有する少なくとも2つの補助放射パルスとを含み、第2の強度の和は第1の強度に対応する、
第1のIQデータセットI1(r)と、少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)の和との間の第1の位相遅れ、及び/又は、前記少なくとも2つの更なるIQデータセットI2(r),I3(r)間の第2の位相遅れの関数として、前記物理的特性を決定する
ように構成される、システム。
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