JP4201396B2 - Ultrasonic diagnostic equipment - Google Patents

Ultrasonic diagnostic equipment Download PDF

Info

Publication number
JP4201396B2
JP4201396B2 JP23370698A JP23370698A JP4201396B2 JP 4201396 B2 JP4201396 B2 JP 4201396B2 JP 23370698 A JP23370698 A JP 23370698A JP 23370698 A JP23370698 A JP 23370698A JP 4201396 B2 JP4201396 B2 JP 4201396B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
elastic modulus
reflectance
image
signal
ultrasonic
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.)
Expired - Fee Related
Application number
JP23370698A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2000060853A5 (en
JP2000060853A (en
Inventor
田 一 成 石
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.)
Hitachi Healthcare Manufacturing Ltd
Original Assignee
Hitachi Medical Corp
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 Hitachi Medical Corp filed Critical Hitachi Medical Corp
Priority to JP23370698A priority Critical patent/JP4201396B2/en
Publication of JP2000060853A publication Critical patent/JP2000060853A/en
Publication of JP2000060853A5 publication Critical patent/JP2000060853A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4201396B2 publication Critical patent/JP4201396B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Image Analysis (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、超音波を利用して被検体内の診断部位について超音波画像を得て表示する超音波診断装置に関し、特に、生体組織の反射率断層像と弾性率画像とを画像表示装置の同一画面上に表示することができる超音波診断装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来の超音波診断装置は、超音波を利用して被検体内の生体組織の超音波反射率を計測し、それを輝度とし診断部位の反射率断層像として表示していた。また、近年の超音波診断装置においては、組織性状診断として生体組織の弾性率を計測し、それを輝度とし診断部位の弾性率画像として表示することが行われるようになってきた。この弾性率画像は、診断部位の生体組織が硬いか、軟らかいかを計測して被検体の診断に役立てようとするものである。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の超音波診断装置においては、診断部位の反射率断層像と弾性率画像とは別々に表示していた。即ち、反射率断層像を表示しているときは弾性率画像は表示されず、弾性率画像を表示しているときは反射率断層像は表示されないものであった。この場合、弾性率画像を表示しているときは反射率断層像が表示されないことから、被検体内部のどの部分の弾性率画像を観察しているのかがわからず、解剖学的にどの部分の生体組織が硬いか、軟らかいかを判断するのが困難であり、診断に十分に役立てることができないことがあった。
【0004】
そこで、本発明は、このような問題点に対処し、生体組織の反射率断層像と弾性率画像とを画像表示装置の同一画面上に表示することができる超音波診断装置を提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明による超音波診断装置は、被検体内に超音波を送受信する探触子と、駆動信号を入力して振動し上記被検体に対して圧力変化を与える振動発生手段と、上記被検体内からの反射エコー信号を受信して遅延処理を行い位相を揃えて加算する整相手段と、この整相手段からの整相出力信号を入力して被検体内の診断部位の反射率断層像弾性率画像とを交互に計測するための反射率計測用信号と弾性率計測用信号とに弁別する弁別回路と、上記診断部位の反射率断層像又は弾性率画像の計測モードに応じて送波タイミングを生成し、上記振動発生手段に駆動信号を送出すると共に上記弁別回路に制御信号を送出する送波制御回路と、上記弁別回路からの反射率計測用信号を入力して生体組織の超音波反射率を演算する反射率演算回路と、上記弁別回路からの弾性率計測用信号を入力して生体組織の弾性率を演算する弾性率演算回路と、これら各演算回路からの演算出力信号を入力して画像データを作成する手段と、この作成された画像データを被検体内の診断部位の反射率断層像及び弾性率画像として表示する画像表示装置とを備え、上記振動発生手段が動作していない場合は、上記弁別回路は、整相手段からの整相出力信号を反射率計測用信号と弁別して反射率演算回路へ送り、上記振動発生手段が動作している場合は、上記弁別回路は、整相手段からの整相出力信号を弾性率計測用信号と弁別して弾性率演算回路へ送るようにしたものである。
【0006】
また、上記生体組織の弾性率の演算は、上記振動発生手段の駆動により被検体内に圧力変化を与えて弾性率測定時相に入ったときに計測した弾性率画像信号E2(t)と、上記弾性率測定時相に入った後の他の弾性率測定時相のときに計測した弾性率画像信号E3(t)とから、その両者の変化率ΔE(t)を次式により求め、
ΔE(t)={E2(t)−E3(t)}/E2(t)
この変化率ΔE(t)を弾性率とするものである。
【0007】
また、上記画像表示装置に表示する反射率断層像と弾性率画像とは、生体組織の超音波反射率に応じた白黒表示の輝度として画像データを作成し、生体組織の弾性率に応じたカラー表示の輝度として画像データを作成して、同一画面上にて両画像を重ねて表示するようにしてもよい。
さらに、上記画像表示装置に表示する反射率断層像と弾性率画像とは、被検体内への超音波走査方向を一定とし、その走査線方向における生体組織の超音波反射率と弾性率とを計測し、時間経過による超音波反射率に応じた輝度と弾性率に応じた輝度で表示するようにしてもよい。
【0008】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
図1は本発明による超音波診断装置の実施の形態を示すブロック図である。この超音波診断装置は、超音波を利用して被検体内の診断部位について超音波画像を得て表示するもので、特に、生体組織の反射率断層像と弾性率画像とを画像表示装置の同一画面上に表示するもので、図1に示すように、探触子1と、送波パルス発生器2と、送受分離回路3と、低周波発振器4と、バイブレータ5と、送波制御回路6と、整相回路7と、反射・弾性率弁別回路8と、反射率演算回路9と、弾性率演算回路10と、スキャンコンバータ11と、画像表示装置12とを備えてなる。
【0009】
上記探触子1は、被検体13内に超音波を送受信するもので、図示省略したがその内部には、超音波を打ち出すと共に反射エコーを受信する複数の振動子が内蔵されている。送波パルス発生器2は、上記探触子1を駆動して超音波を送信するための送波パルス信号を発生するものである。また、送受分離回路3は、上記送波パルス発生器2からの送波パルス信号を探触子1より超音波を送信することができるように増幅して該探触子1に与え、その後信号線を切り換えることにより探触子1からの受信信号のみを整相回路7側に送るものである。
【0010】
低周波発振器4は、被検体13に低周波振動を与えるために低周波信号を発生するものである。バイブレータ5は、上記低周波発振器4で発生された低周波信号を入力して振動し、被検体13に対して圧力変化を与える振動発生手段となるものである。また、送波制御回路6は、上記送波パルス発生器2及び低周波発振器4を制御するもので、被検体13内の診断部位の反射率断層像又は弾性率画像の計測のモードに応じて送波のタイミングを生成するようになっている。
【0011】
整相回路7は、被検体13内からの反射エコー信号を受信して遅延処理を行い位相を揃えて加算する整相手段となるもので、その内部には、上記探触子1の各振動子で受信した反射エコー信号を増幅する受波増幅器と、この受信した各反射エコー信号の位相を揃えて加算し受波の超音波ビームを形成する受波遅延回路及び加算器などとから成る。
【0012】
反射・弾性率弁別回路8は、上記整相回路7からの整相出力信号を入力して、送波制御回路6で生成される反射率断層像又は弾性率画像の計測のモードに応じた送波のタイミングに合わせて、反射率計測用信号と弾性率計測用信号とに弁別するものである。そして、反射率演算回路9は、上記反射・弾性率弁別回路8からの反射率計測用信号を入力して生体組織の超音波反射率を演算する手段となるものである。また、弾性率演算回路10は、上記反射・弾性率弁別回路8からの弾性率計測用信号を入力して生体組織の弾性率を演算する手段となるものである。
【0013】
スキャンコンバータ11は、上記反射率演算回路9又は弾性率演算回路10からの超音波反射率又は弾性率の演算出力信号を入力して画像データを作成する手段となるものである。さらに、画像表示装置12は、上記スキャンコンバータ11からの画像データを超音波画像として表示するもので、例えばカラーのテレビモニタから成る。
【0014】
そして、本発明においては、上記反射・弾性率弁別回路8及び反射率演算回路9並びに弾性率演算回路10の動作により、被検体13内の診断部位の反射率断層像と弾性率画像とを同時に、或いは交互に計測し、それらを画像表示装置12の同一画面上に表示するようになっている。
【0015】
次に、このように構成された超音波診断装置において診断部位の反射率断層像と弾性率画像とを得て表示する動作について、図2及び図3を参照して説明する。まず、図1に示す送波制御回路6により、図2に示すように、反射率断層像を計測する反射率測定時相と弾性率画像を計測する弾性率測定時相とに応じて送波のタイミングT1,T2,T3を生成する。この生成された送波タイミングT1,T2,T3は送波パルス発生器2及び低周波発振器4に送られ、それらの動作を制御する。
【0016】
まず、送波タイミングT1の時には、反射率測定時相であり、送波パルス発生器2は、タイミングT1に合わせて例えば周波数3.5MHz,3波数の正弦波を発生させ、送受分離回路3を介して探触子1に送波パルス信号を供給する。これにより、探触子1が駆動され、該探触子1から被検体13内に超音波が送信されると共に、反射エコー信号が受信される。このときは、低周波発振器4は動作しておらず、被検体13内には圧力変化が与えられていないので、通常の反射率断層像(Bモード像)を計測するモードとなる。そして、反射・弾性率弁別回路8は、整相回路7からの整相出力信号を反射率計測用信号と弁別し、反射率演算回路9へ上記整相出力信号を送る。この場合、反射率演算回路9では、通常の反射率断層像の信号処理を行い、生体組織の超音波反射率を演算する。
【0017】
次に、送波タイミングT2の時には、弾性率測定時相に入り、低周波発振器4は、図2に示すような出力信号をバイブレータ5に送出し、該バイブレータ5は振動して上記出力信号の振幅に応じた圧力を被検体13に与える。この状態でも、送波パルス発生器2は送受分離回路3を介して探触子1に送波パルス信号を供給する。これにより、探触子1から被検体13内に超音波が送信されると共に、反射エコー信号が受信される。このときは、被検体13内に圧力変化が与えられた状態で計測するので、弾性率画像を計測するモードとなる。そして、反射・弾性率弁別回路8は、整相回路7からの整相出力信号を弾性率計測用信号と弁別し、弾性率演算回路10へ上記整相出力信号を送る。この場合、弾性率演算回路10では、弾性率画像の信号処理を行い、そのときの信号を例えばE2(t)として記憶する。
【0018】
次に、送波タイミングT3の時には、引き続き弾性率測定時相であり、上記と同様にバイブレータ5によって被検体13に圧力変化が与えられ、探触子1により上記圧力変化が与えられた被検体13内に超音波が送信されると共に、反射エコー信号が受信される。このとき、圧力変化を受けた被検体13の内部の微小な反射体は、その生体組織の弾性率の違いによって位置の変化の度合いが変わるため、超音波反射波の振幅の変化を起こす。このときも、上記と同様に弾性率画像を計測するモードとなる。そして、反射・弾性率弁別回路8は、整相回路7からの整相出力信号を弾性率計測用信号と弁別し、弾性率演算回路10へ上記整相出力信号を送る。この場合、弾性率演算回路10では、弾性率画像の信号処理を行い、そのときの信号を例えばE3(t)として記憶する。
【0019】
そして、上記弾性率演算回路10では、記憶した二つの信号E2(t),E3(t)からその変化率ΔE(t)を次式により求め、生体組織の弾性率を演算する。
ΔE(t)={E2(t)−E3(t)}/E2(t)
これを上記被検体13の内部の微小な反射体の弾性率として出力する。
【0020】
上記反射率演算回路9から出力された生体組織の超音波反射率の信号、及び弾性率演算回路10から出力された生体組織の弾性率の信号は、スキャンコンバータ11に入力し、該スキャンコンバータ11により、生体組織の超音波反射率に応じた白黒表示の輝度として画像データを作成し、生体組織の弾性率に応じたカラー表示の輝度として画像データを作成する。これを走査線を順次移動させ、走査線毎に画像データを作成していく。
【0021】
上記スキャンコンバータ11で作成された画像データは、画像表示装置12へ入力されて表示される。このとき、図3に示すように、画像表示装置12の表示画面を例えば左右或いは上下に二分割し、一方側に生体組織の超音波反射率の大きい部位(臓器)Aを画像化した反射率断層像I1を表示し、他方側に生体組織の弾性率の大きい部位(臓器)Bを画像化した弾性率画像I2を表示する。これにより、被検体13内の診断部位の反射率断層像I1と弾性率画像I2とを画像表示装置12の同一画面上に表示することができる。
【0022】
なお、図2においては、送波タイミングT1とT2とを異なる時相としたが、これに限らず、上記送波タイミングT1とT2とを同一時相としてもよい。この場合は、反射率測定時相と弾性率測定時相とが重なり、診断部位の反射率断層像I1と弾性率画像I2とを同時に計測して、同一画面上に表示することができる。
【0023】
図4は、画像表示装置12に対する反射率断層像と弾性率画像の表示の他の実施形態を示す説明図である。この実施形態は、上記画像表示装置12に表示する反射率断層像I1と弾性率画像I2とを、生体組織の超音波反射率に応じた白黒表示の輝度として画像データを作成し、生体組織の弾性率に応じたカラー表示の輝度として画像データを作成して、同一画面上にて両画像を重ねて表示するようにしたものである。例えば、生体組織の超音波反射率の大きい部位Aを画像化した反射率断層像I1を超音波反射率に応じた白黒表示の輝度とし、生体組織の弾性率の大きい部位Bを画像化した弾性率画像I2を弾性率に応じたカラー表示の輝度として、両画像を重ねて表示する。このようにすると、被検体13内部のどの部分の弾性率画像I2を観察しているのかが一目瞭然に理解でき、解剖学的にどの部分の生体組織が硬いか、軟らかいかを判断するのが容易となる。
【0024】
図5は、画像表示装置12に対する反射率断層像と弾性率画像の表示の更に他の実施形態を示す説明図である。この実施形態は、被検体13内への超音波走査方向を一定とし、その走査線14の方向における生体組織の超音波反射率と弾性率とを計測し、時間経過による超音波反射率に応じた輝度と弾性率に応じた輝度で表示するようにしたものである。このときは、図1に示すスキャンコンバータ11の動作を変え、通常のMモード像と同様の表示を行う。即ち、被検体13内の診断部位に対し走査線14の方向を固定し、例えば、診断部位の深さを画面の縦軸方向にとり、時間軸を横軸方向にとって、順次時間軸方向にスクロールさせて診断部位の深さ方向における超音波反射率の大きい部位Aと弾性率の大きい部位Bを画像化して、同一画面上に表示する。この場合は、診断部位の深さ方向における超音波反射率の大きい部位Aと弾性率の大きい部位Bとの関係が理解できる。
【0025】
【発明の効果】
本発明は以上のように構成されたので、請求項1に係る発明によれば、振動発生手段により被検体に対して圧力変化を与え、弁別回路で整相手段からの整相出力信号を入力して被検体内の診断部位の反射率断層像弾性率画像とを交互に計測するための反射率計測用信号と弾性率計測用信号とに弁別し、上記診断部位の反射率断層像又は弾性率画像の計測モードに応じて送波タイミングを生成する送波制御回路により上記振動発生手段に駆動信号を送出すると共に上記弁別回路に制御信号を送出し、上記振動発生手段が動作していない場合は、上記弁別回路は、整相手段からの整相出力信号を反射率計測用信号と弁別して反射率演算回路へ送り、上記振動発生手段が動作している場合は、上記弁別回路は、整相手段からの整相出力信号を弾性率計測用信号と弁別して弾性率演算回路へ送ることができる。これにより、上記反射率演算回路で生体組織の超音波反射率を演算し、上記弾性率演算回路で生体組織の弾性率を演算して、画像表示装置に被検体内の診断部位の反射率断層像及び弾性率画像として表示することができる。したがって、被検体内部のどの部分の弾性率画像を観察しているのかが一目瞭然に理解でき、診断に役立てることができる。
【0026】
また、請求項2に係る発明によれば、弾性率測定時相に入ったときに計測した弾性率画像信号E 2 (t) と、上記弾性率測定時相に入った後の他の弾性率測定時相のときに計測した弾性率画像信号E 3 (t) とから、その両者の変化率ΔE (t) を求め、この変化率ΔE (t) を被検体内部の微小な反射体の弾性率として出力することができる
【0027】
さらに、請求項3に係る発明によれば、上記画像表示装置に表示する反射率断層像と弾性率画像とは、生体組織の超音波反射率に応じた白黒表示の輝度として画像データを作成し、生体組織の弾性率に応じたカラー表示の輝度として画像データを作成して、同一画面上にて両画像を重ねて表示するようにしたので、被検体内部のどの部分の弾性率画像を観察しているのかが一目瞭然に理解でき、解剖学的にどの部分の生体組織が硬いか、軟らかいかを判断するのが容易となる。
さらにまた、請求項4に係る発明によれば、上記画像表示装置に表示する反射率断層像と弾性率画像とは、被検体内への超音波走査方向を一定とし、その走査線方向における生体組織の超音波反射率と弾性率とを計測し、時間経過による超音波反射率に応じた輝度と弾性率に応じた輝度で表示するようにしたので、診断部位の深さ方向における超音波反射率の大きい部位と弾性率の大きい部位との関係が理解できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による超音波診断装置の実施の形態を示すブロック図である。
【図2】上記超音波診断装置の送波制御回路により、反射率測定時相と弾性率測定時相とに応じて送波のタイミングが生成される状態を示す説明図である。
【図3】画像表示装置の同一画面上に表示される診断部位の反射率断層像と弾性率画像とを示す説明図である。
【図4】画像表示装置に対する反射率断層像と弾性率画像の表示の他の実施形態を示す説明図である。
【図5】画像表示装置に対する反射率断層像と弾性率画像の表示の更に他の実施形態を示す説明図である。
【符号の説明】
1…探触子1
2…送波パルス発生器
3…送受分離回路
4…低周波発振器
5…バイブレータ
6…送波制御回路
7…整相回路
8…反射・弾性率弁別回路
9…反射率演算回路
10…弾性率演算回路
11…スキャンコンバータ
12…画像表示装置
13…被検体
14…走査線
A…反射率の大きい部位
B…弾性率の大きい部位
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an ultrasonic diagnostic apparatus that obtains and displays an ultrasonic image of a diagnostic site in a subject using ultrasonic waves, and in particular, a reflectance tomographic image and an elastic modulus image of a living tissue. The present invention relates to an ultrasonic diagnostic apparatus capable of displaying on the same screen.
[0002]
[Prior art]
A conventional ultrasonic diagnostic apparatus measures the ultrasonic reflectance of a living tissue in a subject using ultrasonic waves, and displays it as a luminance tomographic image of a diagnostic region. Further, in recent ultrasonic diagnostic apparatuses, it has been performed to measure the elastic modulus of a living tissue as a tissue property diagnosis and display it as a luminance image of the diagnostic region as luminance. This elastic modulus image is intended to be useful for diagnosis of a subject by measuring whether a living tissue at a diagnostic site is hard or soft.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the conventional ultrasonic diagnostic apparatus, the reflectance tomographic image and the elastic modulus image of the diagnostic region are displayed separately. That is, the elastic modulus image is not displayed when the reflectance tomographic image is displayed, and the reflectance tomographic image is not displayed when the elastic modulus image is displayed. In this case, since the reflectance tomogram is not displayed when the elastic modulus image is displayed, it is not possible to know which portion of the elastic modulus image inside the subject is being observed, and which portion of the subject is anatomical. It may be difficult to determine whether a living tissue is hard or soft, and may not be fully useful for diagnosis.
[0004]
Accordingly, the present invention addresses such problems and provides an ultrasonic diagnostic apparatus capable of displaying a reflectance tomographic image and an elastic modulus image of a living tissue on the same screen of an image display device. Objective.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, an ultrasonic diagnostic apparatus according to the present invention includes a probe that transmits and receives ultrasonic waves in a subject, and a vibration that receives a drive signal and vibrates to cause a pressure change to the subject. A generation means, a phasing means for receiving a reflected echo signal from the inside of the subject, performing delay processing and aligning and adding the phases, and inputting a phasing output signal from the phasing means; A discrimination circuit for discriminating between a reflectance measurement signal and an elasticity measurement signal for alternately measuring a reflectance tomogram and an elasticity image of a diagnostic region, and a reflectance tomogram or an elasticity image of the diagnostic region A transmission control circuit that generates a transmission timing according to the measurement mode, sends a drive signal to the vibration generating means and sends a control signal to the discrimination circuit, and a reflectance measurement signal from the discrimination circuit. Enter to demonstrate the ultrasound reflectance of living tissue The reflectance calculation circuit, the elasticity measurement circuit that inputs the elasticity measurement signal from the discrimination circuit and calculates the elasticity of the living tissue, and the calculation output signal from each of these calculation circuits And an image display device that displays the created image data as a reflectance tomographic image and an elastic modulus image of a diagnostic site in the subject, and when the vibration generating unit is not operating, The discrimination circuit discriminates the phasing output signal from the phasing means from the reflectance measurement signal and sends it to the reflectance calculation circuit. When the vibration generating means is operating, the discrimination circuit The phasing output signal from the signal is discriminated from the elastic modulus measurement signal and sent to the elastic modulus calculation circuit.
[0006]
The calculation of the elastic modulus of the upper Symbol biological tissues, elastic modulus image signal measured when entering the elastic modulus upon measuring phase gives a pressure change into a subject by driving the vibration generating means E 2 (t) And the elastic modulus image signal E 3 (t) measured in the elastic modulus measurement time phase after entering the elastic modulus measurement time phase, the change rate ΔE (t) between the two is obtained by the following equation: Seeking
ΔE (t) = {E 2 (t) −E 3 (t)} / E 2 (t)
This rate of change ΔE (t) is the elastic modulus.
[0007]
Further, the reflectance tomographic image and the elastic modulus image displayed on the image display device create image data as the luminance of black and white display corresponding to the ultrasonic reflectance of the biological tissue, and color corresponding to the elastic modulus of the biological tissue. Image data may be created as the display luminance, and both images may be displayed on the same screen.
Furthermore, the reflectance tomographic image and the elastic modulus image displayed on the image display device have a constant ultrasonic scanning direction into the subject, and the ultrasonic reflectance and elastic modulus of the living tissue in the scanning line direction are calculated. You may make it measure and display with the brightness | luminance according to the ultrasonic reflectance with the passage of time, and the brightness | luminance according to an elasticity modulus.
[0008]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an ultrasonic diagnostic apparatus according to the present invention. This ultrasonic diagnostic apparatus obtains and displays an ultrasonic image of a diagnostic site in a subject using ultrasonic waves, and particularly displays a reflectance tomographic image and an elastic modulus image of a living tissue. As shown in FIG. 1, the probe 1, the transmission pulse generator 2, the transmission / reception separation circuit 3, the low frequency oscillator 4, the vibrator 5, and the transmission control circuit are displayed on the same screen. 6, a phasing circuit 7, a reflection / elastic modulus discrimination circuit 8, a reflectance calculation circuit 9, an elasticity calculation circuit 10, a scan converter 11, and an image display device 12.
[0009]
The probe 1 transmits and receives ultrasonic waves into the subject 13, and is omitted from the drawing, but includes a plurality of transducers that emit ultrasonic waves and receive reflected echoes. The transmission pulse generator 2 generates a transmission pulse signal for driving the probe 1 and transmitting ultrasonic waves. Further, the transmission / reception separating circuit 3 amplifies the transmission pulse signal from the transmission pulse generator 2 so that an ultrasonic wave can be transmitted from the probe 1, and gives the amplified signal to the probe 1, and then the signal. By switching the line, only the received signal from the probe 1 is sent to the phasing circuit 7 side.
[0010]
The low frequency oscillator 4 generates a low frequency signal in order to give a low frequency vibration to the subject 13. The vibrator 5 is a vibration generating unit that receives the low frequency signal generated by the low frequency oscillator 4 and vibrates to give a pressure change to the subject 13. The wave transmission control circuit 6 controls the wave transmission pulse generator 2 and the low frequency oscillator 4 according to the measurement mode of the reflectance tomographic image or the elastic modulus image of the diagnostic part in the subject 13. The timing of transmission is generated.
[0011]
The phasing circuit 7 serves as a phasing means that receives a reflected echo signal from the inside of the subject 13 and performs delay processing to align and add phases, and each of the vibrations of the probe 1 is included therein. It comprises a wave receiving amplifier for amplifying the reflected echo signal received by the child, a wave receiving delay circuit and an adder for forming the received ultrasonic beam by aligning the phases of the received reflected echo signals.
[0012]
The reflection / elastic modulus discriminating circuit 8 inputs the phasing output signal from the phasing circuit 7 and transmits it according to the measurement mode of the reflectance tomographic image or the elastic modulus image generated by the transmission control circuit 6. In accordance with the timing of the wave, the reflectance measurement signal and the elastic modulus measurement signal are discriminated. The reflectance calculation circuit 9 is a means for calculating the ultrasonic reflectance of the living tissue by inputting the reflectance measurement signal from the reflection / elasticity discrimination circuit 8. The elastic modulus calculation circuit 10 is a means for inputting the elastic modulus measurement signal from the reflection / elastic modulus discrimination circuit 8 and calculating the elastic modulus of the living tissue.
[0013]
The scan converter 11 serves as means for generating image data by inputting an ultrasonic reflectance or elastic modulus calculation output signal from the reflectance calculation circuit 9 or the elastic modulus calculation circuit 10. Further, the image display device 12 displays the image data from the scan converter 11 as an ultrasonic image, and is composed of, for example, a color television monitor.
[0014]
In the present invention, the operation of the reflection / elasticity discrimination circuit 8, the reflectance calculation circuit 9, and the elasticity calculation circuit 10 causes the reflectance tomographic image and the elasticity image of the diagnostic region in the subject 13 to be simultaneously displayed. Alternatively, measurements are taken alternately and these are displayed on the same screen of the image display device 12.
[0015]
Next, an operation of obtaining and displaying the reflectance tomographic image and the elastic modulus image of the diagnostic part in the ultrasonic diagnostic apparatus configured as described above will be described with reference to FIGS. First, as shown in FIG. 2, the transmission control circuit 6 shown in FIG. 1 transmits waves according to the reflectance measurement time phase for measuring the reflectance tomogram and the elasticity measurement time phase for measuring the elasticity image. Timings T 1 , T 2 , and T 3 are generated. The generated transmission timings T 1 , T 2 and T 3 are sent to the transmission pulse generator 2 and the low-frequency oscillator 4 to control their operations.
[0016]
First, at the transmission timing T 1 , it is a reflectance measurement time phase, and the transmission pulse generator 2 generates, for example, a sine wave having a frequency of 3.5 MHz and three wave numbers in accordance with the timing T 1 , and the transmission / reception separating circuit 3. A transmission pulse signal is supplied to the probe 1 via Thereby, the probe 1 is driven, ultrasonic waves are transmitted from the probe 1 into the subject 13, and a reflected echo signal is received. At this time, since the low-frequency oscillator 4 is not operating and no pressure change is applied to the subject 13, a normal reflectance tomogram (B mode image) is measured. The reflection / elastic modulus discrimination circuit 8 discriminates the phasing output signal from the phasing circuit 7 from the reflectance measurement signal, and sends the phasing output signal to the reflectance calculation circuit 9. In this case, the reflectance calculation circuit 9 performs signal processing of a normal reflectance tomogram and calculates the ultrasonic reflectance of the living tissue.
[0017]
Next, at the transmission timing T 2 , the elastic modulus measurement time phase is entered, and the low frequency oscillator 4 sends an output signal as shown in FIG. 2 to the vibrator 5, which vibrates to generate the output signal. A pressure corresponding to the amplitude of is applied to the subject 13. Even in this state, the transmission pulse generator 2 supplies the transmission pulse signal to the probe 1 through the transmission / reception separation circuit 3. Thereby, an ultrasonic wave is transmitted from the probe 1 into the subject 13 and a reflected echo signal is received. At this time, since the measurement is performed in a state where a pressure change is applied to the subject 13, a mode for measuring an elastic modulus image is set. The reflection / elastic modulus discriminating circuit 8 discriminates the phasing output signal from the phasing circuit 7 from the elastic modulus measurement signal and sends the phasing output signal to the elastic modulus calculation circuit 10. In this case, the elastic modulus calculation circuit 10 performs signal processing of the elastic modulus image and stores the signal at that time as, for example, E 2 (t).
[0018]
Next, at the wave transmission timing T 3, the elastic modulus measurement time phase continues, and similarly to the above, a pressure change is applied to the subject 13 by the vibrator 5 and the pressure change is applied by the probe 1. An ultrasonic wave is transmitted into the specimen 13 and a reflected echo signal is received. At this time, since the degree of change in position of the minute reflector inside the subject 13 that has undergone a pressure change varies depending on the difference in the elastic modulus of the living tissue, the amplitude of the reflected ultrasonic wave changes. At this time as well, the mode for measuring the elastic modulus image is set as described above. The reflection / elastic modulus discriminating circuit 8 discriminates the phasing output signal from the phasing circuit 7 from the elastic modulus measurement signal and sends the phasing output signal to the elastic modulus calculation circuit 10. In this case, the elastic modulus calculation circuit 10 performs signal processing of the elastic modulus image, and stores the signal at that time, for example, as E 3 (t).
[0019]
The elastic modulus calculation circuit 10 calculates the change rate ΔE (t) from the two stored signals E 2 (t) and E 3 (t) by the following equation, and calculates the elastic modulus of the living tissue.
ΔE (t) = {E 2 (t) −E 3 (t)} / E 2 (t)
This is output as the elastic modulus of the minute reflector inside the subject 13.
[0020]
The ultrasound reflectance signal of the biological tissue output from the reflectance calculation circuit 9 and the elasticity signal of the biological tissue output from the elasticity calculation circuit 10 are input to the scan converter 11, and the scan converter 11 Thus, the image data is created as the brightness of the monochrome display according to the ultrasonic reflectance of the living tissue, and the image data is created as the brightness of the color display according to the elastic modulus of the living tissue. By sequentially moving the scanning lines, image data is created for each scanning line.
[0021]
The image data created by the scan converter 11 is input to the image display device 12 and displayed. At this time, as shown in FIG. 3, the display screen of the image display device 12 is divided into, for example, left and right or up and down, and a reflectance obtained by imaging a part (organ) A of a living tissue having a high ultrasonic reflectance on one side. A tomographic image I 1 is displayed, and an elastic modulus image I 2 in which a site (organ) B having a large elastic modulus of the living tissue is imaged is displayed on the other side. Thereby, the reflectance tomographic image I 1 and the elastic modulus image I 2 of the diagnostic region in the subject 13 can be displayed on the same screen of the image display device 12.
[0022]
In FIG. 2, the transmission timings T 1 and T 2 are set to different time phases. However, the transmission timings T 1 and T 2 may be set to the same time phase. In this case, the reflectance measurement time phase and the elasticity measurement time phase overlap, and the reflectance tomographic image I 1 and the elasticity image I 2 of the diagnostic region can be simultaneously measured and displayed on the same screen. .
[0023]
FIG. 4 is an explanatory diagram showing another embodiment of displaying the reflectance tomographic image and the elastic modulus image on the image display device 12. In this embodiment, the reflectance tomographic image I 1 and the elastic modulus image I 2 displayed on the image display device 12 are generated as image data with the brightness of monochrome display corresponding to the ultrasonic reflectance of the living tissue, Image data is created as the luminance of color display according to the elastic modulus of the tissue, and both images are displayed on the same screen. For example, the reflectance tomographic image I 1 obtained by imaging the part A of the biological tissue having a high ultrasonic reflectance is set to the luminance of black and white display corresponding to the ultrasonic reflectance, and the part B having a high elastic modulus of the biological tissue is imaged. Both images are displayed in an overlapping manner, with the elastic modulus image I 2 as color display luminance corresponding to the elastic modulus. In this way, it is possible to understand at a glance which part of the inside of the subject 13 is observing the elastic modulus image I 2 , and it is anatomically determined which part of the living tissue is hard or soft. It becomes easy.
[0024]
FIG. 5 is an explanatory diagram showing still another embodiment of displaying the reflectance tomographic image and the elastic modulus image on the image display device 12. In this embodiment, the ultrasonic scanning direction into the subject 13 is constant, the ultrasonic reflectance and elastic modulus of the living tissue in the direction of the scanning line 14 are measured, and the ultrasonic reflectance according to the passage of time is measured. Display with brightness corresponding to the brightness and elastic modulus. At this time, the operation of the scan converter 11 shown in FIG. 1 is changed to perform display similar to a normal M-mode image. That is, the direction of the scanning line 14 is fixed with respect to the diagnostic part in the subject 13, and for example, the depth of the diagnostic part is set to the vertical axis direction of the screen, the time axis is set to the horizontal axis direction, and the time axis is scrolled sequentially. Then, a part A having a high ultrasonic reflectance and a part B having a large elastic modulus in the depth direction of the diagnostic part are imaged and displayed on the same screen. In this case, the relationship between the site A having a high ultrasonic reflectance and the site B having a large elastic modulus in the depth direction of the diagnostic site can be understood.
[0025]
【The invention's effect】
Since the present invention is configured as described above, according to the first aspect of the present invention, a pressure change is applied to the subject by the vibration generating means, and the phasing output signal from the phasing means is input by the discrimination circuit. Then, the reflectance tomographic image and the elastic modulus image for alternately measuring the reflectance tomographic image and the elastic modulus image of the diagnostic part in the subject are discriminated into the reflectance tomographic image of the diagnostic part or The transmission control circuit that generates the transmission timing according to the elastic modulus image measurement mode sends a drive signal to the vibration generating means and sends a control signal to the discrimination circuit, and the vibration generating means is not operating. In this case, the discrimination circuit discriminates the phasing output signal from the phasing means from the reflectance measurement signal and sends it to the reflectance calculation circuit.When the vibration generating means is operating, the discrimination circuit is Elasticity of phasing output signal from phasing means It can be sent by discriminating the measurement signal to the modulus computation circuit. Thereby, the ultrasonic reflectance of the living tissue is calculated by the reflectance calculation circuit, the elastic modulus of the living tissue is calculated by the elasticity calculation circuit, and the reflectance tomography of the diagnostic region in the subject is displayed on the image display device. Images and elastic modulus images can be displayed. Therefore, it can be understood at a glance which part of the inside of the subject the elastic modulus image is being observed, which can be used for diagnosis.
[0026]
According to the invention of claim 2, the elastic modulus image signal E 2 (t) measured when the elastic modulus measurement time phase is entered and the other elastic modulus after entering the elastic modulus measurement time phase From the elastic modulus image signal E 3 (t) measured during the measurement time phase, the rate of change ΔE (t) between the two is obtained, and this rate of change ΔE (t) is calculated as the elasticity of the minute reflector inside the subject. Can be output as a rate .
[0027]
Further, according to the invention of claim 3, the reflectance tomographic image and the elastic modulus image displayed on the image display device create image data as the luminance of monochrome display according to the ultrasonic reflectance of the living tissue. Since the image data is created as the brightness of the color display according to the elastic modulus of the living tissue and both images are displayed on the same screen, the elastic modulus image of any part inside the subject is observed. It is easy to understand at a glance whether the living tissue is hard or soft.
Furthermore, according to the fourth aspect of the present invention, the reflectance tomographic image and the elastic modulus image displayed on the image display device have a constant ultrasonic scanning direction into the subject, and a living body in the scanning line direction. measuring an ultrasonic reflectivity and the elastic modulus of the tissue, since be displayed at a luminance corresponding to the luminance and the elastic modulus corresponding to the ultrasonic reflectance over time, the ultrasonic reflection in the depth direction of the diagnostic region The relationship between the part with a large modulus and the part with a large elastic modulus can be understood.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an ultrasonic diagnostic apparatus according to the present invention.
FIG. 2 is an explanatory diagram showing a state in which a transmission timing is generated according to a reflectance measurement time phase and an elastic modulus measurement time phase by the transmission control circuit of the ultrasonic diagnostic apparatus.
FIG. 3 is an explanatory diagram showing a reflectance tomographic image and an elastic modulus image of a diagnostic region displayed on the same screen of the image display device.
FIG. 4 is an explanatory diagram showing another embodiment of displaying a reflectance tomographic image and an elastic modulus image on the image display device.
FIG. 5 is an explanatory diagram showing still another embodiment of displaying the reflectance tomographic image and the elastic modulus image on the image display device.
[Explanation of symbols]
1 ... Probe 1
2 ... Transmission pulse generator 3 ... Transmission / reception separation circuit 4 ... Low frequency oscillator 5 ... Vibrator 6 ... Transmission control circuit 7 ... Phase adjustment circuit 8 ... Reflection / elasticity discrimination circuit 9 ... Reflectance calculation circuit 10 ... Elasticity calculation Circuit 11 ... Scan converter 12 ... Image display device 13 ... Subject 14 ... Scanning line A ... Site with high reflectivity B ... Site with high elastic modulus

Claims (4)

被検体内に超音波を送受信する探触子と、
駆動信号を入力して振動し上記被検体に対して圧力変化を与える振動発生手段と、
上記被検体内からの反射エコー信号を受信して遅延処理を行い位相を揃えて加算する整相手段と、
この整相手段からの整相出力信号を入力して被検体内の診断部位の反射率断層像弾性率画像とを交互に計測するための反射率計測用信号と弾性率計測用信号とに弁別する弁別回路と、
上記診断部位の反射率断層像又は弾性率画像の計測モードに応じて送波タイミングを生成し、上記振動発生手段に駆動信号を送出すると共に上記弁別回路に制御信号を送出する送波制御回路と、
上記弁別回路からの反射率計測用信号を入力して生体組織の超音波反射率を演算する反射率演算回路と、
上記弁別回路からの弾性率計測用信号を入力して生体組織の弾性率を演算する弾性率演算回路と、
これら各演算回路からの演算出力信号を入力して画像データを作成する手段と、
この作成された画像データを被検体内の診断部位の反射率断層像及び弾性率画像として表示する画像表示装置とを備え、
上記振動発生手段が動作していない場合は、上記弁別回路は、整相手段からの整相出力信号を反射率計測用信号と弁別して反射率演算回路へ送り、上記振動発生手段が動作している場合は、上記弁別回路は、整相手段からの整相出力信号を弾性率計測用信号と弁別して弾性率演算回路へ送るようにしたことを特徴とする超音波診断装置。
A probe that transmits and receives ultrasound within the subject;
Vibration generating means for inputting a driving signal and vibrating to give a pressure change to the subject;
Phasing means for receiving reflected echo signals from within the subject and performing delay processing to align the phases and add;
By inputting the phasing output signal from the phasing means, the reflectance measurement signal and the elasticity measurement signal for alternately measuring the reflectance tomographic image and the elasticity image of the diagnostic region in the subject A discrimination circuit for discrimination;
A transmission control circuit that generates a transmission timing in accordance with a measurement mode of the reflectance tomogram or elasticity image of the diagnostic region, sends a drive signal to the vibration generating means, and sends a control signal to the discrimination circuit; ,
A reflectance calculation circuit that inputs the reflectance measurement signal from the discrimination circuit and calculates the ultrasonic reflectance of the living tissue;
An elastic modulus calculation circuit for calculating an elastic modulus of a living tissue by inputting an elastic modulus measurement signal from the discrimination circuit;
Means for inputting the calculation output signal from each of these calculation circuits and creating image data;
An image display device that displays the created image data as a reflectance tomographic image and an elastic modulus image of a diagnostic site in the subject;
When the vibration generating means is not operating, the discrimination circuit discriminates the phasing output signal from the phasing means from the reflectance measurement signal and sends it to the reflectance calculation circuit, and the vibration generating means operates. If so, the discrimination circuit discriminates the phasing output signal from the phasing means from the elastic modulus measurement signal and sends it to the elastic modulus calculation circuit.
上記生体組織の弾性率の演算は、上記振動発生手段の駆動により被検体内に圧力変化を与えて弾性率測定時相に入ったときに計測した弾性率画像信号E2(t)と、上記弾性率測定時相に入った後の他の弾性率測定時相のときに計測した弾性率画像信号E3(t)とから、その両者の変化率ΔE(t)を次式により求め、
ΔE(t)={E2(t)−E3(t)}/E2(t)
この変化率ΔE(t)を弾性率とすることを特徴とする請求項記載の超音波診断装置。
Calculation of the elastic modulus of the biological tissues, the elastic modulus image signal measured when entering the elastic modulus upon measuring phase gives a pressure change into a subject by driving the vibration generating means E 2 (t), the From the elastic modulus image signal E 3 (t) measured during the elastic modulus measurement time phase after entering the elastic modulus measurement time phase, the change rate ΔE (t) between the two is obtained by the following equation:
ΔE (t) = {E 2 (t) −E 3 (t)} / E 2 (t)
The ultrasonic diagnostic apparatus according to claim 1 wherein the rate of change ΔE (t) is characterized in that the elastic modulus.
上記画像表示装置に表示する反射率断層像と弾性率画像とは、生体組織の超音波反射率に応じた白黒表示の輝度として画像データを作成し、生体組織の弾性率に応じたカラー表示の輝度として画像データを作成して、同一画面上にて両画像を重ねて表示することを特徴とする請求項記載の超音波診断装置。The reflectance tomographic image and the elastic modulus image displayed on the image display device create image data as the luminance of the monochrome display corresponding to the ultrasonic reflectance of the biological tissue, and display the color display corresponding to the elastic modulus of the biological tissue. create an image data as luminance ultrasonic diagnostic apparatus according to claim 1, wherein the display overlapping both images at the same screen. 上記画像表示装置に表示する反射率断層像と弾性率画像とは、被検体内への超音波走査方向を一定とし、その走査線方向における生体組織の超音波反射率と弾性率とを計測し、時間経過による超音波反射率に応じた輝度と弾性率に応じた輝度で表示することを特徴とする請求項記載の超音波診断装置。The reflectance tomographic image and the elastic modulus image displayed on the image display device measure the ultrasonic reflectance and elastic modulus of the living tissue in the scanning line direction with the ultrasonic scanning direction into the subject constant. the ultrasonic diagnostic apparatus according to claim 1, wherein the display at a luminance corresponding to the luminance and the elastic modulus corresponding to the ultrasonic reflectivity over time.
JP23370698A 1998-08-20 1998-08-20 Ultrasonic diagnostic equipment Expired - Fee Related JP4201396B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP23370698A JP4201396B2 (en) 1998-08-20 1998-08-20 Ultrasonic diagnostic equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP23370698A JP4201396B2 (en) 1998-08-20 1998-08-20 Ultrasonic diagnostic equipment

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008228186A Division JP4498451B2 (en) 2008-09-05 2008-09-05 Ultrasonic diagnostic equipment

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2000060853A JP2000060853A (en) 2000-02-29
JP2000060853A5 JP2000060853A5 (en) 2005-11-04
JP4201396B2 true JP4201396B2 (en) 2008-12-24

Family

ID=16959282

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP23370698A Expired - Fee Related JP4201396B2 (en) 1998-08-20 1998-08-20 Ultrasonic diagnostic equipment

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4201396B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103108593A (en) * 2010-09-21 2013-05-15 株式会社日立医疗器械 Ultrasound diagnostic equipment and ultrasound image display method

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4179596B2 (en) * 2002-08-30 2008-11-12 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
JP3932482B2 (en) * 2002-10-18 2007-06-20 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
JP4257696B2 (en) 2002-10-28 2009-04-22 株式会社日立メディコ Ultrasonic device
JP4314035B2 (en) 2003-01-15 2009-08-12 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
US7914456B2 (en) 2003-05-30 2011-03-29 Hitachi Medical Corporation Ultrasonic probe and ultrasonic elasticity imaging device
WO2004110280A1 (en) * 2003-06-13 2004-12-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Ultrasonic diagnosis device
JP2005066041A (en) * 2003-08-25 2005-03-17 Hitachi Medical Corp Ultrasonic probe and ultrasonic diagnostic equipment
EP1661519B1 (en) * 2003-09-01 2012-05-09 Panasonic Corporation Biological signal monitor device
US8118746B2 (en) 2003-09-12 2012-02-21 Hitachi Medical Corporation Ultrasonic diagnostic apparatus
JP4657106B2 (en) * 2003-11-21 2011-03-23 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
WO2006054635A1 (en) * 2004-11-17 2006-05-26 Hitachi Medical Corporation Ultrasonograph and ultrasonic image display method
WO2006073088A1 (en) 2005-01-04 2006-07-13 Hitachi Medical Corporation Ultrasonographic device, ultrasonographic program, and ultrasonographic method
JP4754838B2 (en) * 2005-02-03 2011-08-24 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
JP2006255015A (en) * 2005-03-15 2006-09-28 Toshiba Corp Ultrasonic probe, adaptor for ultrasonic probe, and ultrasonic diagnostic equipment
JP5014132B2 (en) * 2005-07-20 2012-08-29 パナソニック株式会社 Ultrasonic diagnostic equipment
JP4711775B2 (en) * 2005-08-10 2011-06-29 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
JP4772417B2 (en) * 2005-08-11 2011-09-14 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
FR2889659B1 (en) * 2005-08-12 2007-10-12 Echosens Sa IMAGEUR SYSTEM OF A HUMAN OR ANIMAL ORGAN PERMITTING THE MEASUREMENT OF THE ELASTICITY OF SAID ORGAN
EP1927317A4 (en) * 2005-09-20 2010-09-01 Panasonic Corp Ultrasonic diagnostic equipment
CN101291629B (en) 2005-10-19 2010-12-01 株式会社日立医药 Ultrasonic diagnosis device
JP4789243B2 (en) * 2005-12-16 2011-10-12 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
CN101370431B (en) 2006-01-20 2011-10-05 株式会社日立医药 Elastic image display method and elastic image display
EP2146640B1 (en) * 2007-05-16 2018-05-23 Super Sonic Imagine Method and device for measuring a mean value of visco-elasticity of a region of interest
JP5074097B2 (en) * 2007-05-21 2012-11-14 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
JP5199690B2 (en) 2008-02-07 2013-05-15 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
CN101951840B (en) 2008-02-21 2014-05-14 株式会社日立医疗器械 Ultrasonographic device and ultrasonic image processing method
KR101048554B1 (en) * 2008-03-28 2011-07-11 연세대학교 산학협력단 Ultrasonic Tissue Elasticity and Curing Measurement System
EP2319416A4 (en) 2008-08-25 2013-10-23 Hitachi Medical Corp Ultrasound diagnostic apparatus and method of displaying ultrasound image
JP5438012B2 (en) * 2008-09-08 2014-03-12 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
JP2009050720A (en) * 2008-11-04 2009-03-12 Hitachi Medical Corp Ultrasonic diagnostic system
JP2010124946A (en) * 2008-11-26 2010-06-10 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc Ultrasonic diagnosing apparatus, and program
WO2010098233A1 (en) 2009-02-24 2010-09-02 株式会社 日立メディコ Ultrasonic diagnostic device and elasticity image display method
JP5688369B2 (en) 2009-09-10 2015-03-25 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic apparatus and elastic image display method
JP5473527B2 (en) * 2009-10-19 2014-04-16 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
US9101289B2 (en) 2010-07-27 2015-08-11 Hitachi Medical Corporation Ultrasonic diagnostic apparatus
JP5325847B2 (en) * 2010-08-11 2013-10-23 毅 椎名 Ultrasonic probe and ultrasonic diagnostic apparatus
WO2012039193A1 (en) 2010-09-21 2012-03-29 株式会社 日立メディコ Ultrasound diagnostic equipment and ultrasound image display method
JP4712130B2 (en) * 2011-01-07 2011-06-29 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
US10709423B2 (en) 2013-04-22 2020-07-14 Sony Corporation Ultrasound processing apparatus and method
JP5603971B2 (en) * 2013-05-24 2014-10-08 株式会社日立メディコ Ultrasonic device
EP2865340A4 (en) * 2013-06-26 2016-03-16 Olympus Corp Ultrasonic observation system and method for operating ultrasonic observation system
JP5623609B2 (en) * 2013-09-10 2014-11-12 株式会社日立メディコ Ultrasonic diagnostic equipment
JP5491671B2 (en) * 2013-11-22 2014-05-14 スーパー ソニック イマジン Method for measuring the average value of viscoelasticity of a region of interest

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103108593A (en) * 2010-09-21 2013-05-15 株式会社日立医疗器械 Ultrasound diagnostic equipment and ultrasound image display method
CN103108593B (en) * 2010-09-21 2015-11-25 株式会社日立医疗器械 The display packing of diagnostic ultrasound equipment and ultrasonography

Also Published As

Publication number Publication date
JP2000060853A (en) 2000-02-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4201396B2 (en) Ultrasonic diagnostic equipment
JP2000060853A5 (en)
JP4711775B2 (en) Ultrasonic diagnostic equipment
JP5420884B2 (en) Ultrasonic diagnostic equipment
KR100748178B1 (en) Ultrasound diagnostic system and method for displaying arbitrary m-mode images
JPH1142224A (en) Ultrasonic diagnostic apparatus
JP2006255083A (en) Ultrasonic image formation method and ultrasonic diagnostic equipment
JP2008307087A (en) Ultrasonogaph
JPH0775638A (en) Ultrasonic diagnostic device
JP4498451B2 (en) Ultrasonic diagnostic equipment
JP2004202229A (en) Method and apparatus for contrast agent time intensity curve analysis
JP2010051553A (en) Ultrasonic diagnostic system and method
JP2003230560A (en) Ultrasonograph
JP2011067670A (en) Ultrasonic diagnostic apparatus
US20050004462A1 (en) Ultrasound diagnosis apparatus operable in doppler mode
JP2006296458A (en) Ultrasonic diagnosis apparatus
JP2008142130A (en) Ultrasonic diagnostic apparatus and its control processing program
JP5139037B2 (en) Ultrasonic diagnostic apparatus and image processing apparatus
JP2001327492A (en) Ultrasonic diagnostic apparatus
JP2007275354A (en) Ultrasonic diagnostic apparatus and its signal processing program
JP4901273B2 (en) Ultrasonic diagnostic apparatus and image processing program thereof
JP2007312980A (en) Ultrasonic diagnostic system and image processing program of the same
JP2013244138A (en) Ultrasonic diagnostic apparatus and sound velocity display method
JP2010131426A (en) Ultrasonic diagnostic apparatus
JP2886595B2 (en) Ultrasound diagnostic equipment

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20050818

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20050818

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20080201

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080422

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080611

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080708

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080905

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20081007

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20081007

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111017

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111017

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121017

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121017

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131017

Year of fee payment: 5

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees