JP4860059B2 - Ultrasonic transmission / reception method and apparatus and ultrasonic imaging apparatus - Google Patents

Ultrasonic transmission / reception method and apparatus and ultrasonic imaging apparatus Download PDF

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【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、超音波送受信方法および装置並びに超音波撮影装置に関し、特に、フォーカス(focus)を変えた超音波ビーム(beam)で音線順次のスキャンを行う超音波送受信方法および装置、並びに、そのような送受信装置を備えた超音波撮影装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
超音波撮影では、超音波ビーム(beam)を送波してそのエコー(echo)を受信しながら音線順次のスキャンを行い、エコー受信信号に基づいて画像を生成する。
【0003】
超音波ビームは所定の距離にフォーカスさせたものが用いられる。その場合、フォーカスを異ならせた複数回のスキャンを行い、それぞれのスキャンによって得られた画像をフォーカス領域ごとにつなぎ合わせて1フレーム(frame)の画像を形成する場合がある。これはコンビネーションフォーカス(combination focus)法とも呼ばれ、浅部から深部まで鮮明に撮影するために利用される。
【0004】
また、送波周波数を異ならせた複数回のスキャンを行い、それぞれのスキャンによって得られた画像を足し合わせて1フレームの画像を形成する場合がある。これは周波数コンパウンド(frequency compound)法とも呼ばれ、画像におけるスペックルパターン(speckle pattern)を低減するために利用される。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
コンビネーションフォーカス法においては、フォーカス領域のつなぎ目が不自然になりやすい。周波数コンパウンド法においては、画像のつなぎ目は発生しないがフォーカス範囲を広げる効果も生じない。
【0006】
そこで、本発明の課題は、コンビネーションフォーカス法によりつつも、フォーカス領域のつなぎの部分を目立たなくする超音波送受信方法および装置、並びに、そのような送受信装置を備えた超音波撮影装置を実現することである。
【0007】
【課題を解決するための手段】
(1)上記の課題を解決するためのひとつの観点での発明は、周波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行い、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算し、前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングする、ことを特徴とする超音波送受信方法である。
【0008】
(2)上記の課題を解決するための他の観点での発明は、周波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、を具備することを特徴とする超音波送受信装置である。
【0009】
(3)上記の課題を解決するための他の観点での発明は、周波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、前記フィルタリング手段の出力信号に基づいて画像を生成する画像生成手段と、を具備することを特徴とする超音波撮影装置である。
【0010】
(1)ないし(3)に記載の各観点での発明では、周波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行い、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算して周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングする。
【0011】
加算したエコー受信信号は周波数およびフォーカスを異にする複数の信号を含む。これを周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングして得られる信号は、複数の信号の構成比が連続的に変化するものとなる。このため、フォーカス領域のつなぎが目立たなくなる。
【0012】
(4)上記の課題を解決するための他の観点での発明は、バースト波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行い、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算し、前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングする、ことを特徴とする超音波送受信方法である。
【0013】
(5)上記の課題を解決するための他の観点での発明は、バースト波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、を具備することを特徴とする超音波送受信装置である。
【0014】
(6)上記の課題を解決するための他の観点での発明は、バースト波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、前記フィルタリング手段の出力信号に基づいて画像を生成する画像生成手段と、を具備することを特徴とする超音波撮影装置である。
【0015】
(4)ないし(6)に記載の各観点での発明では、バースト波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行い、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算して周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングする。
【0016】
加算したエコー受信信号は周波数およびフォーカスを異にする複数の信号を含む。これを周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングして得られる信号は、複数の信号の構成比が連続的に変化するものとなる。このため、フォーカス領域のつなぎが目立たなくなる。
【0017】
(7)上記の課題を解決するための他の観点での発明は、周波数およびバースト波数並びにフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行い、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算し、前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングする、ことを特徴とする超音波送受信方法である。
【0018】
(8)上記の課題を解決するための他の観点での発明は、周波数およびバースト波数並びにフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、を具備することを特徴とする超音波送受信装置である。
【0019】
(9)上記の課題を解決するための他の観点での発明は、周波数およびバースト波数並びにフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、前記フィルタリング手段の出力信号に基づいて画像を生成する画像生成手段と、を具備することを特徴とする超音波撮影装置である。
【0020】
(8)ないし(9)に記載の各観点での発明では、周波数およびバースト波数並びにフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行い、音線が同一な複数のエコー受信信号同士を加算して周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングする。
【0021】
加算したエコー受信信号は周波数およびフォーカスを異にする複数の信号を含む。これを周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングして得られる信号は、複数の信号の構成比が連続的に変化するものとなる。このため、フォーカス領域のつなぎが目立たなくなる。
【0022】
前記周波数通過帯域は低域になるほど広いことが、深部の描写性を良くする点で好ましい。
【0023】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、本発明は実施の形態に限定されるものではない。図1に超音波撮影装置のブロック(block)図を示す。本装置は本発明の実施の形態の一例である。本装置の構成によって、本発明の装置に関する実施の形態の一例が示される。本装置の動作によって、本発明の方法に関する実施の形態の一例が示される。
【0024】
図1に示すように、本装置は、超音波プローブ2を有する。超音波プローブ2は、図示しない複数の超音波トランスデューサ(transducer)のアレイ(array)を有する。個々の超音波トランスデューサは例えばPZT(チタン(Ti)酸ジルコン(Zr)酸鉛)セラミックス(ceramics)等の圧電材料によって構成される。超音波プローブ2は、使用者により対象4に当接して使用される。
【0025】
超音波プローブ2は送受信部6に接続されている。送受信部6は、超音波プローブ2に駆動信号を与えて超音波を送波させる。送受信部6はまた超音波プローブ2が受波したエコー信号を受信する。
【0026】
送受信部6のブロック図を図2に示す。同図に示すように、送受信部6は送波タイミング(timing)発生ユニット(unit)602、送波ビームフォーマ(beamformer)604、送受切換ユニット606、受波ビームフォーマ610、加算ユニット612およびフィルタリングユニット614を有する。
【0027】
送波タイミング発生ユニット602は、送波タイミング信号を周期的に発生して送波ビームフォーマ604に入力する。送波ビームフォーマ604は、送波のビームフォーミング(beamforming)を行うもので、送波タイミング信号に基づき、所定の方位の超音波ビームを形成するためのビームフォーミング信号を生じる。
【0028】
ビームフォーミング信号は、超音波ビームの方位およびフォーカス距離に対応した時間差が付与された複数の駆動信号からなる。ビームフォーミングは後述の制御部18によって制御される。制御部18は、また、駆動信号の周波数もしくはバースト(burst)波数、または、周波数およびバースト波数を制御する。
【0029】
送波ビームフォーマ604は、送波ビームフォーミング信号を送受切換ユニット606に入力する。送受切換ユニット606は、ビームフォーミング信号を超音波トランスデューサアレイに入力する。超音波トランスデューサアレイにおいて、送波アパーチャ(aperture)を構成する複数の超音波トランスデューサは、駆動信号の時間差に対応した位相差を持つ超音波をそれぞれ発生する。それら超音波の波面合成により、所定方位の音線に沿いかつ所定の距離にフォーカスを持つ超音波ビームが形成される。
【0030】
送受切換ユニット606には受波ビームフォーマ610が接続されている。送受切換ユニット606は、超音波トランスデューサアレイ中の受波アパーチャが受波した複数のエコー信号を受波ビームフォーマ610に入力する。
【0031】
受波ビームフォーマ610は、送波の音線に対応した受波のビームフォーミングを行うもので、複数の受波エコーに時間差を付与して位相を調整し、次いでそれら加算して所定方位の音線に沿ったエコー受信信号を形成する。受波のビームフォーミングは後述の制御部18により制御される。
【0032】
超音波プローブ2、送波タイミング発生ユニット602、送波ビームフォーマ604、送受切換ユニット606、受波ビームフォーマ610および制御部18からなる部分は、本発明超音波送受信装置の実施の形態の一例である。また、本発明における超音波送受信手段の実施の形態の一例である。
【0033】
超音波ビームの送波は、送波タイミング発生ユニット602が発生する送波タイミング信号に基づいて所定の時間間隔で繰り返し行われ、そのつどエコー受信が行われる。
【0034】
超音波の送受信は1音線当たり複数回繰り返される。回数は例えば2であるがこれに限らず適宜でよい。各回ごとにフォーカス距離が変更される。フォーカス距離は、予め定めた複数の距離を例えば近距離から遠距離まで順次にたどるように変更される。あるいは、遠距離から近距離まで順次にたどるようにしてもよく、また順不同であってもよい。
【0035】
図3に、送受信の回数が2である例を模式的に示す。同図に示すように、超音波トランスデューサアレイ300から、音線400上の点P1およびP3にフォーカスした超音波ビームがそれぞれ送波される。超音波トランスデューサアレイ300から点P1までの距離すなわち近フォーカス距離はF1である。超音波トランスデューサアレイ300から点P3までの距離すなわち遠フォーカス距離はF3である。
【0036】
各回ごとに、送波超音波の周波数もしくはバースト波数、または、周波数およびバースト波数が変更される。周波数を変更する場合は、フォーカス距離が長くなるほど周波数を低くする。バースト波数を変更する場合は、フォーカス距離が長くなるほどバースト波数を多くする。周波数およびバースト波数をともに変更するときは、フォーカス距離が長くなるほど周波数を低くしかつバースト波数を多くする。
【0037】
媒体を進行する超音波の減衰率は周波数特性を有し、周波数が高くなるほど減衰が大きくなる。このため、周波数が高い超音波は遠くまで届きにくい。そこで、フォーカス距離が長くなるほど送波周波数を低くして遠くまで届きやすいようにする。送波超音波のバースト波数を多くしても同様な効果が得られるので、周波数を低下させる代わりに、あるいはそれに加えて、バースト波数を多くすることにより超音波を届きやすいようにするようにしてもよい。
【0038】
このような送波に対するエコーが超音波トランスデューサアレイ300に帰投する。点P1からのエコーの帰投時間はt1である。点P2からのエコーの帰投時間はt2である。点P3からのエコーの帰投時間はt3である。
【0039】
エコーは超音波トランスデューサアレイ300で受波され、受波ビームフォーマ610によってビームフォーミングされる。これによって、音線400に沿ったエコー受信信号が形成される。2回の送波に対応してエコー受信信号が2回形成される。
【0040】
2回のエコー受信信号は受波ビームフォーマ610から加算ユニット612に入力される。加算ユニット612は、1音線に関する2回のエコー受信信号を時間軸を合わせて加算する。これによって、点P1にフォーカスした送波超音波のエコー受信信号と点P3にフォーカスした送波超音波のエコー受信信号とを合成した、例えば図4に示すような合成エコー受信信号が得られる。加算ユニット612は、本発明における加算手段の実施の形態の一例である。
【0041】
図4に示す合成エコー受信信号において、点P1,P2,P3からのエコーは、時間軸上のt1,t2,t3の位置にそれぞれ存在する。時間軸上t1の位置における信号は近フォーカスからのエコーである。これは、近フォーカスに収束させて送波した超音波のエコーを主体とする。近フォーカスに収束させた送波超音波は高域成分を多く含む。また、近フォーカスからのエコーは高域成分を多く含む。したがって、時間軸上t1の位置における信号は高域成分を主体とする。
【0042】
時間軸上t3の位置における信号は遠フォーカスからのエコーである。これは、遠フォーカスに収束させて送波した超音波のエコーを主体とする。遠フォーカスに収束させた送波超音波は低域成分を多く含む。また、遠フォーカスからのエコーは低域成分を多く含む。したがって、時間軸上t3の位置における信号は低域成分を主体とする。
【0043】
時間軸上t2の位置における信号は近フォーカスと遠フォーカスの中間からのエコーであり、近フォーカスに収束させた送波超音波のエコーと遠フォーカスに収束させた送波超音波のエコーの混合である。この信号においては、高域成分がt1における信号よりも減衰しており、t3における信号ほどは減衰していないので中域成分を主体とする。
【0044】
加算ユニット612の出力信号はフィルタリングユニット(filtering unit)614でフィルタリングして出力される。フィルタリングユニット614は可変のバントパスフィルタ(band−pass filter)であり、周波数通過帯域が時間とともに変化する。以下、周波数通過帯域をパスバンド(pass band)ともいう。フィルタリングユニット614は、本発明におけるフィルタリング手段の実施の形態の一例である。
【0045】
図5に、フィルタリングユニット614のパスバンドの時間変化を模式的に示す。同図において、横軸は周波数軸であり、縦軸はゲイン(gain)軸である。同図に示すようにパスバンドは時間の経過とともに高域から低域まで連続的に移動する。移動時間の長さは合成エコー受信信号の時間長と同じになっている。このため、パスバンドは、時刻t1においては実線で示すように高域にあり、時刻t2においては一点鎖線で示すように中域あり、時刻t3においては二点鎖線で示すように低域にある。
【0046】
合成エコー受信信号の時間軸上t1の位置にある信号は、実線で示すバンドパスによってフィルタリングされる。t1の位置にある信号は高域成分を主体とするからこのパスバンドを効率よく通過する。この信号は、また、近フォーカスに収束させて送波した超音波のエコーを主体とするから、近フォーカス付近を高空間分解能で描出する信号となる。
【0047】
合成エコー受信信号の時間軸上t3の位置にある信号は、二点鎖線で示すバンドパスによってフィルタリングされる。t3の位置にある信号は低域成分を主体とするからこのパスバンドを効率よく通過する。この信号は、また、遠フォーカスに収束させて送波した超音波のエコーを主体とするから、遠フォーカス付近を高空間分解能で描出する信号となる。
【0048】
合成エコー受信信号の時間軸上t2の位置にある信号は、一点鎖線で示すバンドパスによってフィルタリングされる。t2の位置にある信号は中域成分を主体とするからこのパスバンドを効率よく通過する。
【0049】
この信号は、近フォーカスに収束させた送波超音波のエコーと遠フォーカスに収束させた送波超音波のエコーの混合となる。混合の比率はパスバンドの移動にともなって連続的に変化する。このように、2つの信号の混合比率が連続的に変化するので、近フォーカスと遠フォーカスの中間部分においては従来のようなつなぎ目の発生が発生しない。
【0050】
フィルタリングユニット614のパスバンドは、図6に示すように、低域側に移行するにつれて次第にバンド幅が広がるようにしてもよい。このようにして深部からのエコーの通過帯域を広げることにより、深部の描出性を良くすることができる。
【0051】
後述の制御部18による制御の下で、送波ビームフォーマ604および受波ビームフォーマ610が1音線当たり例えば2回の送受信を行うたびに、音線の方位が所定量ずつ変更される。それによって、対象4の内部が音線順次で走査される。
【0052】
このような構成の送受信部6は、例えば図7に示すような走査を行う。すなわち、放射点200からz方向に延びる音線202で扇状の2次元領域206をθ方向に走査し、いわゆるセクタスキャン(sector scan)を行う。
【0053】
送波および受波のアパーチャを超音波トランスデューサアレイの一部を用いて形成するときは、このアパーチャをアレイに沿って順次移動させることにより、例えば図8に示すような走査を行うことができる。すなわち、放射点200からz方向に発する音線202を直線状の軌跡204に沿って平行移動させることにより、矩形状の2次元領域206をx方向に走査し、いわゆるリニアスキャン(linear scan)を行う。
【0054】
なお、超音波トランスデューサアレイが、超音波送波方向に張り出した円弧に沿って形成されたいわゆるコンベックスアレイ(convex array)である場合は、リニアスキャンと同様な音線走査により、例えば図9に示すように、音線202の放射点200を円弧状の軌跡204に沿って移動させ、扇面状の2次元領域206をθ方向に走査して、いわゆるコンベックススキャンが行えるのはいうまでもない。
【0055】
送受信部6はBモード(mode)処理部10に接続されている。送受信部6から出力される音線ごとのエコー受信信号は、Bモード処理部10に入力される。
【0056】
Bモード処理部10はBモード画像データ(data)を形成するものである。Bモード処理部10は、図10に示すように、対数増幅ユニット104および包絡線検波ユニット106を備えている。
【0057】
Bモード処理部10は、対数増幅ユニット104でエコー受信信号を対数増幅し、包絡線検波ユニット106で包絡線検波して音線上の個々の反射点でのエコーの強度を表す信号すなわちAスコープ(scope)信号を得て、このAスコープ信号の各瞬時の振幅をそれぞれ輝度値として、Bモード画像データを形成する。
【0058】
Bモード処理部10は画像処理部14に接続されている。画像処理部14は、Bモード処理部10から入力されるデータに基づいてBモード画像を生成する。画像処理部14には表示部16が接続されている。表示部16は、画像処理部14からBモード画像データが与えられ、それに基づいて画像を表示する。Bモード処理部10、画像処理部14および表示部16からなる部分は、本発明における画像生成手段の実施の形態の一例である。
【0059】
送受信部6における前述のようなエコー受信信号の処理により、Bモード画像は近フォーカス付近および遠フォーカス付近をともに空間分解能良く描出する。また、送受信部6による前述のようなエコー受信信号の処理により、近フォーカス領域と遠フォーカス領域の間には従来のようなつなぎ目が発生しない。
【0060】
以上の送受信部6、Bモード処理部10、画像処理部14および表示部16には制御部18が接続されている。制御部18は、それら各部に制御信号を与えてその動作を制御する。制御部18には、被制御の各部から各種の信号が入力される。
【0061】
制御部18には操作部20が接続されている。操作部20は使用者によって操作され、制御部18に適宜の指令や情報を入力するようになっている。制御部18による制御の下で前述のようなBモード動作が実行される。
【0062】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明によれば、コンビネーションフォーカス法によりつつも、フォーカス領域のつなぎの部分を目立たなくする超音波送受信方法および装置、並びに、そのような送受信装置を備えた超音波撮影装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態の一例の装置のブロック図である。
【図2】送受信部のブロック図である。
【図3】送波超音波ビームのフォーカシングを示す模式図である。
【図4】エコー受信信号を示す模式図である。
【図5】フィルタリングユニットのパスバンドを示す模式図である。
【図6】フィルタリングユニットのパスバンドを示す模式図である。
【図7】音線走査の模式図である。
【図8】音線走査の模式図である。
【図9】音線走査の模式図である。
【図10】Bモード処理部のブロック図である。
【符号の説明】
2 超音波プローブ
4 対象
6 送受信部
10 Bモード処理部
14 画像処理部
16 表示部
18 制御部
20 操作部
602 送波タイミング発生ユニット
604 送波ビームフォーマ
606 送受切換ユニット
610 受波ビームフォーマ
612 加算ユニット
614 フィルタリングユニット
104 対数増幅ユニット
106 包絡線検波ユニット
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an ultrasonic transmission / reception method and apparatus and an ultrasonic imaging apparatus, and more particularly to an ultrasonic transmission / reception method and apparatus for performing acoustic ray sequential scanning with an ultrasonic beam (beam) with a changed focus, and the same The present invention relates to an ultrasonic imaging apparatus including such a transmission / reception device.
[0002]
[Prior art]
In ultrasonic imaging, an acoustic beam is scanned sequentially while an ultrasonic beam (beam) is transmitted and its echo is received, and an image is generated based on the echo reception signal.
[0003]
An ultrasonic beam focused at a predetermined distance is used. In that case, a plurality of scans with different focus may be performed, and images obtained by the respective scans may be connected to each focus area to form an image of one frame. This is also called a combination focus method, and is used for clear imaging from a shallow part to a deep part.
[0004]
In some cases, a plurality of scans with different transmission frequencies are performed, and images obtained by the respective scans are added to form one frame image. This is also called a frequency compound method, and is used to reduce a speckle pattern in an image.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
In the combination focus method, focus area joints tend to be unnatural. In the frequency compound method, there is no joint between images, but there is no effect of expanding the focus range.
[0006]
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to realize an ultrasonic transmission / reception method and apparatus that makes the connecting portion of the focus area inconspicuous while using the combination focus method, and an ultrasonic imaging apparatus including such a transmission / reception apparatus. It is.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
(1) One aspect of the invention for solving the above-described problem is that sound waves are sequentially transmitted while transmitting an ultrasonic beam a plurality of times per sound ray and receiving each echo while changing the frequency and focus. Scanning, adding a plurality of echo reception signals having the same sound ray, and filtering the added echo reception signals with a filter whose frequency pass band continuously changes from a high frequency to a low frequency. This is an ultrasonic transmission / reception method.
[0008]
(2) In another aspect of the invention for solving the above-described problem, a sound ray is sequentially transmitted while receiving an echo by transmitting a plurality of ultrasonic beams per sound ray by changing the frequency and focus. Ultrasonic transmission / reception means for performing scanning, addition means for adding a plurality of echo reception signals having the same sound ray, and a frequency pass band of the added echo reception signal continuously changing from a high frequency to a low frequency An ultrasonic transmission / reception apparatus comprising: filtering means for filtering by a filter.
[0009]
(3) In another aspect of the invention for solving the above-mentioned problem, a sound ray is sequentially transmitted while receiving an echo by transmitting an ultrasonic beam a plurality of times per sound ray by changing a frequency and a focus. Ultrasonic transmission / reception means for performing scanning, addition means for adding a plurality of echo reception signals having the same sound ray, and a frequency pass band of the added echo reception signal continuously changing from a high frequency to a low frequency An ultrasonic imaging apparatus comprising: filtering means for filtering by a filter; and image generation means for generating an image based on an output signal of the filtering means.
[0010]
In the inventions according to the respective aspects described in (1) to (3), sound ray sequential scanning is performed while transmitting an ultrasonic beam a plurality of times per sound ray and receiving each echo while changing the frequency and focus. A plurality of echo reception signals having the same sound ray are added to each other and filtered with a filter whose frequency pass band continuously changes from a high frequency to a low frequency.
[0011]
The added echo reception signal includes a plurality of signals having different frequencies and focus. A signal obtained by filtering this with a filter whose frequency pass band continuously changes from a high range to a low range has a configuration ratio of a plurality of signals continuously changed. For this reason, the connection of the focus areas becomes inconspicuous.
[0012]
(4) In another aspect of the invention for solving the above-mentioned problem, an acoustic ray is transmitted while transmitting an ultrasonic beam a plurality of times per acoustic ray by changing the burst wave number and focus and receiving each echo. A sequential scan is performed, a plurality of echo reception signals having the same sound ray are added together, and the added echo reception signal is filtered by a filter whose frequency pass band continuously changes from a high frequency to a low frequency. This is a characteristic ultrasonic transmission / reception method.
[0013]
(5) In another aspect of the invention for solving the above-mentioned problem, an acoustic ray is transmitted while transmitting an ultrasonic beam a plurality of times per acoustic ray by changing the burst wave number and focus and receiving each echo. Ultrasonic transmission / reception means for performing sequential scanning, addition means for adding a plurality of echo reception signals having the same sound ray, and the frequency pass band of the added echo reception signal continuously changing from a high frequency to a low frequency An ultrasonic transmission / reception apparatus comprising: filtering means for filtering with a filter that performs the filtering.
[0014]
(6) According to another aspect of the invention for solving the above-described problem, an acoustic ray is transmitted while receiving an echo by transmitting a plurality of ultrasonic beams per acoustic ray while changing the burst wave number and focus. Ultrasonic transmission / reception means for performing sequential scanning, addition means for adding a plurality of echo reception signals having the same sound ray, and the frequency pass band of the added echo reception signal continuously changing from a high frequency to a low frequency An ultrasonic imaging apparatus comprising: filtering means for filtering with a filter that performs filtering; and image generation means for generating an image based on an output signal of the filtering means.
[0015]
In the inventions according to the respective aspects described in (4) to (6), the acoustic wave sequence is changed while receiving the respective echoes by transmitting a plurality of ultrasonic beams per acoustic line by changing the burst wave number and the focus. Scanning is performed, and a plurality of echo reception signals having the same sound ray are added together, and filtered by a filter whose frequency pass band continuously changes from high to low.
[0016]
The added echo reception signal includes a plurality of signals having different frequencies and focus. A signal obtained by filtering this with a filter whose frequency pass band continuously changes from a high range to a low range has a configuration ratio of a plurality of signals continuously changed. For this reason, the connection of the focus areas becomes inconspicuous.
[0017]
(7) In another aspect of the invention for solving the above-described problem, the frequency, the burst wave number, and the focus are changed, and a plurality of ultrasonic beams are transmitted per sound ray and each echo is received. Performs sound ray sequential scanning, adds a plurality of echo reception signals having the same sound ray, and filters the added echo reception signals with a filter whose frequency pass band continuously changes from high to low. This is an ultrasonic transmission / reception method.
[0018]
(8) In another aspect of the invention for solving the above-described problem, the frequency, the burst wave number, and the focus are changed, and a plurality of ultrasonic beams are transmitted per sound ray and each echo is received. Ultrasonic wave transmission / reception means for performing sound ray sequential scanning, addition means for adding together a plurality of echo reception signals having the same sound ray, and the frequency response band of the added echo reception signals is continuously from high to low. An ultrasonic transmission / reception apparatus comprising: filtering means for filtering with a filter that changes to
[0019]
(9) In another aspect of the invention for solving the above-described problem, the frequency, the burst wave number, and the focus are changed, and a plurality of ultrasonic beams are transmitted per sound ray and each echo is received. Ultrasonic wave transmission / reception means for performing sound ray sequential scanning, addition means for adding together a plurality of echo reception signals having the same sound ray, and the frequency response band of the added echo reception signals is continuously from high to low. An ultrasonic imaging apparatus comprising: filtering means for filtering with a filter that changes to an image; and image generation means for generating an image based on an output signal of the filtering means.
[0020]
In the invention according to each aspect described in (8) to (9), a sound ray is transmitted while transmitting an ultrasonic beam a plurality of times per sound ray by changing the frequency, burst wave number, and focus and receiving each echo. Sequential scanning is performed, and a plurality of echo reception signals having the same sound ray are added together, and filtered by a filter in which the frequency pass band continuously changes from a high range to a low range.
[0021]
The added echo reception signal includes a plurality of signals having different frequencies and focus. A signal obtained by filtering this with a filter whose frequency pass band continuously changes from a high range to a low range has a configuration ratio of a plurality of signals continuously changed. For this reason, the connection of the focus areas becomes inconspicuous.
[0022]
It is preferable that the frequency pass band is wider as the frequency is lower, from the viewpoint of improving the depiction of the deep part.
[0023]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The present invention is not limited to the embodiment. FIG. 1 shows a block diagram of the ultrasonic imaging apparatus. This apparatus is an example of an embodiment of the present invention. An example of an embodiment relating to the apparatus of the present invention is shown by the configuration of the apparatus. An example of an embodiment related to the method of the present invention is shown by the operation of the apparatus.
[0024]
As shown in FIG. 1, the present apparatus has an ultrasonic probe 2. The ultrasonic probe 2 has an array of a plurality of ultrasonic transducers (not shown). Each ultrasonic transducer is made of a piezoelectric material such as PZT (titanium (Ti) zirconate (Zr) acid) ceramics. The ultrasonic probe 2 is used in contact with the object 4 by the user.
[0025]
The ultrasonic probe 2 is connected to the transmission / reception unit 6. The transmission / reception unit 6 sends a drive signal to the ultrasonic probe 2 to transmit ultrasonic waves. The transmission / reception unit 6 also receives an echo signal received by the ultrasonic probe 2.
[0026]
A block diagram of the transceiver 6 is shown in FIG. As shown in the figure, the transmission / reception unit 6 includes a transmission timing generation unit (unit) 602, a transmission beamformer (beamformer) 604, a transmission / reception switching unit 606, a reception beamformer 610, an addition unit 612, and a filtering unit. 614.
[0027]
The transmission timing generation unit 602 periodically generates a transmission timing signal and inputs it to the transmission beam former 604. The transmission beamformer 604 performs beamforming of the transmission, and generates a beamforming signal for forming an ultrasonic beam having a predetermined direction based on the transmission timing signal.
[0028]
The beam forming signal includes a plurality of drive signals to which time differences corresponding to the azimuth and focus distance of the ultrasonic beam are given. Beam forming is controlled by the control unit 18 described later. The control unit 18 also controls the frequency or burst wave number of the drive signal, or the frequency and burst wave number.
[0029]
The transmission beam former 604 inputs the transmission beam forming signal to the transmission / reception switching unit 606. The transmission / reception switching unit 606 inputs a beamforming signal to the ultrasonic transducer array. In the ultrasonic transducer array, a plurality of ultrasonic transducers constituting a transmission aperture each generate an ultrasonic wave having a phase difference corresponding to a time difference of drive signals. By the wavefront synthesis of the ultrasonic waves, an ultrasonic beam having a focus at a predetermined distance along a sound ray in a predetermined direction is formed.
[0030]
A reception beam former 610 is connected to the transmission / reception switching unit 606. The transmission / reception switching unit 606 inputs a plurality of echo signals received by the reception aperture in the ultrasonic transducer array to the reception beam former 610.
[0031]
The receiving beam former 610 performs received beam forming corresponding to the sound ray of the transmitted wave, adjusts the phase by giving a time difference to a plurality of received echoes, and then adds them to generate sound in a predetermined direction. An echo reception signal along the line is formed. The beam forming of the received wave is controlled by the control unit 18 described later.
[0032]
The portion including the ultrasonic probe 2, the transmission timing generation unit 602, the transmission beam former 604, the transmission / reception switching unit 606, the reception beam former 610, and the control unit 18 is an example of an embodiment of the ultrasonic transmission / reception apparatus of the present invention. is there. Moreover, it is an example of embodiment of the ultrasonic transmission / reception means in this invention.
[0033]
Transmission of the ultrasonic beam is repeatedly performed at a predetermined time interval based on the transmission timing signal generated by the transmission timing generation unit 602, and echo reception is performed each time.
[0034]
Transmission / reception of ultrasonic waves is repeated a plurality of times per sound ray. The number of times is 2, for example, but is not limited to this and may be appropriate. The focus distance is changed every time. The focus distance is changed to sequentially follow a plurality of predetermined distances, for example, from a short distance to a long distance. Or you may make it follow in order from a long distance to a short distance, and may be random.
[0035]
FIG. 3 schematically shows an example in which the number of transmission / reception is two. As shown in the figure, ultrasonic beams focused on points P1 and P3 on the sound ray 400 are transmitted from the ultrasonic transducer array 300, respectively. The distance from the ultrasonic transducer array 300 to the point P1, that is, the near focus distance is F1. The distance from the ultrasonic transducer array 300 to the point P3, that is, the far focus distance is F3.
[0036]
Each time, the frequency of the transmitted ultrasonic wave or the burst wave number, or the frequency and the burst wave number are changed. When changing the frequency, the frequency is lowered as the focus distance becomes longer. When changing the burst wave number, the burst wave number is increased as the focus distance becomes longer. When both the frequency and the burst wave number are changed, the frequency is lowered and the burst wave number is increased as the focus distance is increased.
[0037]
The attenuation rate of the ultrasonic wave traveling through the medium has a frequency characteristic, and the attenuation increases as the frequency increases. For this reason, ultrasonic waves with high frequencies are difficult to reach far. Therefore, the longer the focus distance, the lower the transmission frequency so that it can be easily reached far. Even if the burst wave number of the transmitted ultrasonic wave is increased, the same effect can be obtained. Instead of reducing the frequency, or in addition to this, the burst wave number should be increased so that the ultrasonic wave can be easily reached. Also good.
[0038]
An echo for such a transmission is returned to the ultrasonic transducer array 300. The return time of the echo from the point P1 is t1. The return time of the echo from the point P2 is t2. The return time of the echo from the point P3 is t3.
[0039]
The echo is received by the ultrasonic transducer array 300 and beam-formed by the receiving beam former 610. As a result, an echo reception signal along the sound ray 400 is formed. Corresponding to two transmissions, an echo reception signal is formed twice.
[0040]
The two echo reception signals are input from the reception beam former 610 to the addition unit 612. The adding unit 612 adds the two echo reception signals related to one sound ray in accordance with the time axis. As a result, a synthesized echo reception signal as shown in FIG. 4, for example, is obtained by synthesizing the echo reception signal of the transmission ultrasonic wave focused on the point P1 and the echo reception signal of the transmission ultrasonic wave focused on the point P3. The adding unit 612 is an example of an embodiment of the adding means in the present invention.
[0041]
In the synthesized echo reception signal shown in FIG. 4, echoes from the points P1, P2, and P3 exist at positions t1, t2, and t3 on the time axis, respectively. The signal at the position t1 on the time axis is an echo from the near focus. This mainly consists of echoes of ultrasonic waves that are converged to near focus and transmitted. The transmitted ultrasonic wave converged to near focus contains many high frequency components. In addition, the echo from the near focus includes many high frequency components. Therefore, the signal at the position of t1 on the time axis is mainly composed of a high frequency component.
[0042]
The signal at the position t3 on the time axis is an echo from the far focus. This mainly consists of echoes of ultrasonic waves that are converged to a far focus and transmitted. The transmitted ultrasonic wave converged to the far focus contains many low-frequency components. Further, the echo from the far focus includes a lot of low frequency components. Therefore, the signal at the position of t3 on the time axis mainly includes a low frequency component.
[0043]
The signal at the position of t2 on the time axis is an echo from the middle of the near focus and the far focus, and is a mixture of the echo of the transmitted ultrasonic wave converged to the near focus and the echo of the transmitted ultrasonic wave converged to the far focus. is there. In this signal, the high frequency component is attenuated more than the signal at t1, and is not attenuated as much as the signal at t3, so the mid frequency component is mainly used.
[0044]
The output signal of the adding unit 612 is filtered by a filtering unit 614 and output. The filtering unit 614 is a variable band-pass filter, and the frequency pass band changes with time. Hereinafter, the frequency pass band is also referred to as a pass band. The filtering unit 614 is an example of an embodiment of the filtering means in the present invention.
[0045]
FIG. 5 schematically shows a time change of the passband of the filtering unit 614. In the figure, the horizontal axis is the frequency axis, and the vertical axis is the gain axis. As shown in the figure, the passband moves continuously from high to low with the passage of time. The length of the movement time is the same as the time length of the synthesized echo reception signal. For this reason, the pass band is in the high band as shown by the solid line at time t1, in the middle band as shown by the one-dot chain line at time t2, and in the low band as shown by the two-dot chain line at time t3. .
[0046]
The signal at the position of t1 on the time axis of the synthesized echo reception signal is filtered by the band pass indicated by the solid line. Since the signal at the position of t1 is mainly composed of high frequency components, it passes through this passband efficiently. Since this signal is mainly composed of echoes of ultrasonic waves that are converged to near focus and transmitted, the vicinity of the near focus is rendered with high spatial resolution.
[0047]
The signal at the position of t3 on the time axis of the synthesized echo reception signal is filtered by a band pass indicated by a two-dot chain line. Since the signal at the position of t3 is mainly composed of a low frequency component, it passes through this passband efficiently. Since this signal is mainly an echo of an ultrasonic wave that has been converged and transmitted to the far focus, it becomes a signal that depicts the vicinity of the far focus with high spatial resolution.
[0048]
The signal at the position t2 on the time axis of the synthesized echo reception signal is filtered by a band pass indicated by a one-dot chain line. Since the signal at the position t2 is mainly composed of the mid-band component, it passes through this passband efficiently.
[0049]
This signal is a mixture of the echo of the transmitted ultrasonic wave converged to the near focus and the echo of the transmitted ultrasonic wave converged to the far focus. The mixing ratio changes continuously as the passband moves. In this way, since the mixing ratio of the two signals changes continuously, the conventional joint does not occur in the middle portion between the near focus and the far focus.
[0050]
The pass band of the filtering unit 614 may gradually widen as it moves to the low frequency side as shown in FIG. In this way, the visibility of the deep part can be improved by widening the passband of the echo from the deep part.
[0051]
Each time the transmitting beamformer 604 and the receiving beamformer 610 perform transmission / reception, for example, twice per sound ray under the control of the control unit 18 described later, the direction of the sound ray is changed by a predetermined amount. Thereby, the inside of the object 4 is scanned in a sound ray sequence.
[0052]
The transmission / reception unit 6 having such a configuration performs scanning as shown in FIG. 7, for example. That is, the fan-shaped two-dimensional region 206 is scanned in the θ direction by the sound ray 202 extending in the z direction from the radiation point 200, and so-called sector scan is performed.
[0053]
When the transmission and reception apertures are formed by using a part of the ultrasonic transducer array, the apertures are sequentially moved along the array, for example, to perform scanning as shown in FIG. That is, by moving a sound ray 202 emitted from the radiation point 200 in the z direction along a linear locus 204, a rectangular two-dimensional region 206 is scanned in the x direction, and a so-called linear scan is performed. Do.
[0054]
When the ultrasonic transducer array is a so-called convex array formed along an arc extending in the ultrasonic wave transmission direction, for example, as shown in FIG. Thus, it goes without saying that the so-called convex scan can be performed by moving the radiation point 200 of the sound ray 202 along the arc-shaped locus 204 and scanning the fan-shaped two-dimensional region 206 in the θ direction.
[0055]
The transmission / reception unit 6 is connected to a B-mode processing unit 10. The echo reception signal for each sound ray output from the transmission / reception unit 6 is input to the B-mode processing unit 10.
[0056]
The B-mode processing unit 10 forms B-mode image data (data). As shown in FIG. 10, the B-mode processing unit 10 includes a logarithmic amplification unit 104 and an envelope detection unit 106.
[0057]
The B mode processing unit 10 logarithmically amplifies the echo reception signal by the logarithmic amplification unit 104, envelope detection by the envelope detection unit 106, and a signal representing the echo intensity at each reflection point on the sound ray, that is, an A scope ( (scope) signal is obtained, and B-mode image data is formed using the instantaneous amplitude of the A scope signal as a luminance value.
[0058]
The B mode processing unit 10 is connected to the image processing unit 14. The image processing unit 14 generates a B-mode image based on data input from the B-mode processing unit 10. A display unit 16 is connected to the image processing unit 14. The display unit 16 receives the B mode image data from the image processing unit 14 and displays an image based on the B mode image data. The portion including the B-mode processing unit 10, the image processing unit 14, and the display unit 16 is an example of an embodiment of the image generation unit in the present invention.
[0059]
By the processing of the echo reception signal as described above in the transmission / reception unit 6, the B-mode image draws both near focus and near focus with good spatial resolution. Further, the processing of the echo reception signal as described above by the transmission / reception unit 6 does not cause a conventional joint between the near focus region and the far focus region.
[0060]
A control unit 18 is connected to the transmission / reception unit 6, the B-mode processing unit 10, the image processing unit 14, and the display unit 16. The control unit 18 gives control signals to these units to control their operation. Various signals are input to the control unit 18 from each part to be controlled.
[0061]
An operation unit 20 is connected to the control unit 18. The operation unit 20 is operated by a user and inputs appropriate commands and information to the control unit 18. The B mode operation as described above is executed under the control of the control unit 18.
[0062]
【Effect of the invention】
As described above in detail, according to the present invention, an ultrasonic transmission / reception method and apparatus that makes the connecting portion of the focus area inconspicuous while using the combination focus method, and an ultrasonic wave equipped with such a transmission / reception apparatus An imaging device can be realized.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram of an exemplary apparatus according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a block diagram of a transmission / reception unit.
FIG. 3 is a schematic diagram showing focusing of a transmitted ultrasonic beam.
FIG. 4 is a schematic diagram showing an echo reception signal.
FIG. 5 is a schematic diagram showing a pass band of a filtering unit.
FIG. 6 is a schematic diagram showing a pass band of a filtering unit.
FIG. 7 is a schematic diagram of sound ray scanning.
FIG. 8 is a schematic diagram of sound ray scanning.
FIG. 9 is a schematic diagram of sound ray scanning.
FIG. 10 is a block diagram of a B mode processing unit.
[Explanation of symbols]
2 Ultrasonic probe 4 Target 6 Transmission / reception unit 10 B mode processing unit 14 Image processing unit 16 Display unit 18 Control unit 20 Operation unit 602 Transmission timing generation unit 604 Transmission beamformer 606 Transmission / reception switching unit 610 Reception beamformer 612 Addition unit 614 Filtering unit 104 Logarithmic amplification unit 106 Envelope detection unit

Claims (12)

周波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行い、
同一音線について周波数およびフォーカスを変えて送波された異なる前記超音波ビームに対応する同一音線の複数のエコー受信信号同士を加算し、
前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングする、
ことを特徴とする超音波送受信方法。
Scanning the sound ray sequentially while changing the frequency and focus, sending multiple ultrasonic beams per sound ray and receiving each echo,
Adding a plurality of echo reception signals of the same sound line corresponding to the different ultrasonic beams transmitted by changing the frequency and focus for the same sound line ,
Filtering the added echo reception signal with a filter whose frequency passband continuously changes from high to low;
An ultrasonic transmission / reception method.
バースト波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行い、
同一音線についてバースト波数およびフォーカスを変えて送波された異なる前記超音波ビームに対応する同一音線の複数のエコー受信信号同士を加算し、
前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングする、
ことを特徴とする超音波送受信方法。
Change the burst wave number and focus, send multiple ultrasonic beams per sound ray and receive each echo to scan the sound ray sequentially,
Adding a plurality of echo reception signals of the same sound line corresponding to the different ultrasonic beams transmitted by changing the burst wave number and focus for the same sound line ,
Filtering the added echo reception signal with a filter whose frequency passband continuously changes from high to low;
An ultrasonic transmission / reception method.
周波数およびバースト波数並びにフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行い、
同一音線について周波数およびバースト波数並びにフォーカスを変えて送波された異なる前記超音波ビームに対応する同一音線の複数のエコー受信信号同士を加算し、
前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングする、
ことを特徴とする超音波送受信方法。
Change the frequency, burst wave number and focus, send multiple ultrasonic beams per sound ray and receive each echo, scan the sound ray sequentially,
Adding a plurality of echo reception signals of the same sound line corresponding to the different ultrasonic beams transmitted by changing the frequency, burst wave number and focus for the same sound line ,
Filtering the added echo reception signal with a filter whose frequency passband continuously changes from high to low;
An ultrasonic transmission / reception method.
前記周波数通過帯域は低域になるほど広い、
ことを特徴とする請求項1ないし請求項3のうちのいずれか1つに記載の超音波送受信方法。
The frequency pass band is wider as it becomes lower,
The ultrasonic transmission / reception method according to claim 1, wherein the ultrasonic transmission / reception method is performed.
周波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、
同一音線について周波数およびフォーカスを変えて送波された異なる前記超音波ビームに対応する同一音線の複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、
前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、
を具備することを特徴とする超音波送受信装置。
Ultrasonic transmission / reception means for changing the frequency and focus and transmitting a plurality of ultrasonic beams per sound ray and receiving the respective echoes while scanning the sound rays sequentially;
An adding means for adding a plurality of echo reception signals of the same sound line corresponding to the different ultrasonic beams transmitted at different frequencies and focus for the same sound line ;
Filtering means for filtering the added echo reception signal with a filter whose frequency passband continuously changes from a high frequency to a low frequency;
An ultrasonic transmission / reception apparatus comprising:
バースト波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、
同一音線についてバースト波数およびフォーカスを変えて送波された異なる前記超音波ビームに対応する同一音線の複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、
前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、
を具備することを特徴とする超音波送受信装置。
Ultrasonic transmission / reception means for changing the burst wave number and focus and transmitting the ultrasonic beam a plurality of times per sound ray and receiving the respective echoes, and performing sound ray sequential scanning;
An adding means for adding a plurality of echo reception signals of the same sound line corresponding to the different ultrasonic beams transmitted by changing the burst wave number and focus for the same sound line ,
Filtering means for filtering the added echo reception signal with a filter whose frequency passband continuously changes from a high frequency to a low frequency;
An ultrasonic transmission / reception apparatus comprising:
周波数およびバースト波数並びにフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、
同一音線について周波数およびバースト波数並びにフォーカスを変えて送波された異なる前記超音波ビームに対応する同一音線の複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、
前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、
を具備することを特徴とする超音波送受信装置。
Ultrasonic transmission / reception means for changing the frequency, burst wave number, and focus, transmitting a plurality of ultrasonic beams per sound ray and receiving respective echoes, and performing sound ray sequential scanning;
Adding means for adding a plurality of echo reception signals of the same sound line corresponding to the different ultrasonic beams transmitted by changing the frequency, burst wave number and focus for the same sound line ;
Filtering means for filtering the added echo reception signal with a filter whose frequency passband continuously changes from a high frequency to a low frequency;
An ultrasonic transmission / reception apparatus comprising:
前記周波数通過帯域は低域になるほど広い、
ことを特徴とする請求項5ないし請求項7のうちのいずれか1つに記載の超音波送受信装置。
The frequency pass band is wider as it becomes lower,
The ultrasonic transmission / reception apparatus according to any one of claims 5 to 7, wherein the ultrasonic transmission / reception apparatus is characterized.
周波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、
同一音線について周波数およびフォーカスを変えて送波された異なる前記超音波ビームに対応する同一音線の複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、
前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、
前記フィルタリング手段の出力信号に基づいて画像を生成する画像生成手段と、
を具備することを特徴とする超音波撮影装置。
Ultrasonic transmission / reception means for changing the frequency and focus and transmitting a plurality of ultrasonic beams per sound ray and receiving the respective echoes while scanning the sound rays sequentially;
An adding means for adding a plurality of echo reception signals of the same sound line corresponding to the different ultrasonic beams transmitted at different frequencies and focus for the same sound line ;
Filtering means for filtering the added echo reception signal with a filter whose frequency passband continuously changes from a high frequency to a low frequency;
Image generating means for generating an image based on an output signal of the filtering means;
An ultrasonic imaging apparatus comprising:
バースト波数およびフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、
同一音線についてバースト波数およびフォーカスを変えて送波された異なる前記超音波ビームに対応する同一音線の複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、
前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、
前記フィルタリング手段の出力信号に基づいて画像を生成する画像生成手段と、
を具備することを特徴とする超音波撮影装置。
Ultrasonic transmission / reception means for changing the burst wave number and focus and transmitting the ultrasonic beam a plurality of times per sound ray and receiving the respective echoes, and performing sound ray sequential scanning;
An adding means for adding a plurality of echo reception signals of the same sound line corresponding to the different ultrasonic beams transmitted by changing the burst wave number and focus for the same sound line ,
Filtering means for filtering the added echo reception signal with a filter whose frequency passband continuously changes from a high frequency to a low frequency;
Image generating means for generating an image based on an output signal of the filtering means;
An ultrasonic imaging apparatus comprising:
周波数およびバースト波数並びにフォーカスを変えて1音線当たり複数回の超音波ビームを送波してそれぞれのエコーを受信しながら音線順次のスキャンを行う超音波送受信手段と、
同一音線について周波数およびバースト波数並びにフォーカスを変えて送波された異なる前記超音波ビームに対応する同一音線の複数のエコー受信信号同士を加算する加算手段と、
前記加算したエコー受信信号を周波数通過帯域が高域から低域まで連続的に変化するフィルタでフィルタリングするフィルタリング手段と、
前記フィルタリング手段の出力信号に基づいて画像を生成する画像生成手段と、
を具備することを特徴とする超音波撮影装置。
Ultrasonic transmission / reception means for changing the frequency, burst wave number, and focus, transmitting a plurality of ultrasonic beams per sound ray and receiving respective echoes, and performing sound ray sequential scanning;
Adding means for adding a plurality of echo reception signals of the same sound line corresponding to the different ultrasonic beams transmitted by changing the frequency, burst wave number and focus for the same sound line ;
Filtering means for filtering the added echo reception signal with a filter whose frequency passband continuously changes from a high frequency to a low frequency;
Image generating means for generating an image based on an output signal of the filtering means;
An ultrasonic imaging apparatus comprising:
前記周波数通過帯域は低域になるほど広い、
ことを特徴とする請求項9ないし請求項11のうちのいずれか1つに記載の超音波撮影装置。
The frequency pass band is wider as it becomes lower,
The ultrasonic imaging apparatus according to claim 9, wherein the ultrasonic imaging apparatus is characterized in that
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