JP5452468B2 - 低電力超音波システム - Google Patents

低電力超音波システム Download PDF

Info

Publication number
JP5452468B2
JP5452468B2 JP2010503208A JP2010503208A JP5452468B2 JP 5452468 B2 JP5452468 B2 JP 5452468B2 JP 2010503208 A JP2010503208 A JP 2010503208A JP 2010503208 A JP2010503208 A JP 2010503208A JP 5452468 B2 JP5452468 B2 JP 5452468B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
ultrasonic
probe
transducer
analog signal
basic unit
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.)
Active
Application number
JP2010503208A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2010523284A (ja
Inventor
コーヘン,ベン
ローブルス,ディラン・ケイ
メサリー,シェイン
バーンサイド,エディー・ケイ
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.)
CR Bard Inc
Original Assignee
CR Bard Inc
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 CR Bard Inc filed Critical CR Bard Inc
Publication of JP2010523284A publication Critical patent/JP2010523284A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5452468B2 publication Critical patent/JP5452468B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/13Tomography
    • A61B8/14Echo-tomography
    • A61B8/145Echo-tomography characterised by scanning multiple planes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/44Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
    • A61B8/4444Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device related to the probe
    • A61B8/4472Wireless probes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/44Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
    • A61B8/4483Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device characterised by features of the ultrasound transducer
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/46Ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic devices with special arrangements for interfacing with the operator or the patient
    • A61B8/461Displaying means of special interest
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/56Details of data transmission or power supply
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S15/00Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
    • G01S15/88Sonar systems specially adapted for specific applications
    • G01S15/89Sonar systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • G01S15/8906Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques
    • G01S15/8909Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a static transducer configuration
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/003Transmission of data between radar, sonar or lidar systems and remote stations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/52079Constructional features
    • G01S7/5208Constructional features with integration of processing functions inside probe or scanhead
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/52079Constructional features
    • G01S7/52082Constructional features involving a modular construction, e.g. a computer with short range imaging equipment
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/52085Details related to the ultrasound signal acquisition, e.g. scan sequences
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/52096Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging related to power management, e.g. saving power or prolonging life of electronic components
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/52Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/5207Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves involving processing of raw data to produce diagnostic data, e.g. for generating an image

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Gynecology & Obstetrics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Description

簡略化すると、本発明の実施形態は、血管造影化を含む音波検査分野の応用において使用される低電力超音波システムを意図したものである。
ここで記述すべきシステムは、機能するための電力レベルが比較的低く抑えられ、それによりシステムは、当該システムの基本ユニットから超音波プローブを繋がないで解放するという無線技術の利点を享受できる。このことから派生して、臨床に携わる者や他のシステム使用者にとってはより融通性が増し、超音波検査処理が簡略化できる。本発明の実施形態により、超音波機器は、低い電力しか必要とせずに動作でき、それによりプローブと基本ユニットとの間の無線接続を容易にし、再充電と再充電の間のプローブの許容動作回数を増やすことができる。
一実施形態においては、低電力超音波システムは、画像プロセッサー及び表示部を有する基本ユニットを備えている。超音波プローブが、基本ユニットに動作可能に接続されている。プローブは、結晶トランスデューサーのアレイを含むヘッド部を有している。トランスデューサーに超音波送信パルスを発射させる複数のパルサー/レシーバーモジュールもまたプローブ内に含まれている。送信パルスは、画像化されるべき目標物に反射し、それにより超音波エコー受信パルスが発生し、それがトランスデューサーにより受信され、そして電気アナログ信号として、対応するパルサー/レシーバーモジュールに送られる。プローブは、複数のアナログ信号を結合するマルチプレクサーと、多重化アナログ信号を増幅する単一低雑音増幅器と、多重化アナログ信号をデジタル信号に変換するアナログ/デジタル変換器とを備えている。
一実施形態においては、無線インターフェースが超音波プローブに含まれており、それによりデジタル信号をプローブから基本ユニットの画像プロセッサーに無線送信することができる。なお、その基本ユニットも互換性を有する無線インターフェースを有している。基本ユニット内のプロセッサーは、そのデータを処理し、超音波画像を生成する。上述のようなプローブ構成物の低電力構成により、かかる無線接続が可能となる。
プローブと基本ユニットの間の通信を容易にするために、無線ユニバーサルシリアルバス(“USB”)プロトコルを含む1つ以上の各種の無線プロトコルが採用可能である。他の実施形態においては、プローブは、例えばUSBインターフェースを利用して、基本ユニットに対して物理的にケーブル接続されている。基本ユニットは、専用超音波機器、デスクトップ又はラップトップコンピューター等を採用できる。本発明のこれらの、及び他の特徴は、以下の記述及び付属の請求の範囲から更に完全に明らかになるであろうし、以下で明らかにされる発明の実施形態の実施化により理解することが可能であろう。
本発明の上記及び他の利点及び特徴を更に明確にするために、付属の図面に描かれた具体的な実施形態を参照することにより、発明を更に特定した記述がなされる。これらの図面は、発明の典型的な実施形態を描いているのみであり、故に、その範囲を限定するものであるとは考えられない、と理解できるであろう。本発明は、以下のような添付図面を使用して、更なる具体性と詳細性をもって、記述され、説明される。
図1Aは、本発明の一実施形態に基づき構成された低電力超音波システムの簡易化図である。 図1Bは、他の実施形態に基づく、図1Aの一部の簡易化図である。 図2は、図1Aに示された低電力超音波システムとの関連で採用される無線プローブの平面図である。 図3は、図2に示された超音波プローブの内部構成物の簡略化ブロック図である。 図4Aは、一実施形態による図3に示した超音波プローブの構成物の可能な一実装状態の簡略化平面図である。 図4Bは、図4Aに示された超音波プローブの構成物の簡略化側面図である。 図5Aは、図1A及び1Bに示された超音波プローブのヘッド部内のトランスデューサーアレイの簡略化図であり、一実施形態によるトランスデューサーアレイの動作の一ステージを示している。 図5Bは、図5Aのトランスデューサーアレイの簡略化図であり、トランスデューサーアレイの動作の引き続くステージを示している。 図6Aは、図5Aのトランスデューサーアレイの簡略化図であり、他の実施形態によるトランスデューサーアレイの動作の一ステージを示している。 図6Bは、図5Aのトランスデューサーアレイの簡略化図であり、トランスデューサーアレイの動作の引き続くステージを示している。
図面が参照されるが、そこにおいては同様の構成には同様の参照符号が付加される。図面は、本発明の実施形態の図解の略表現であり、本発明を限定するものではなく、また、必ずしも一定の縮尺で描かれたわけではない。
図1−6Bは、本発明の実施形態の各種特徴を示しており、その実施形態は、患者又は他の被験者の体に対する超音波画像化を実施するためのシステムを概して意図している。利点として、記述されるシステムは、機能するための電力レベルが比較的低く抑えられ、それによりシステムは、当該システムの基本ユニットから超音波プローブを繋がないで解放するという無線技術の利点を享受できる。このことから派生して、臨床に携わる者や他のシステム使用者にとってはより融通性が増し、超音波手順が簡略化できる。
まず、本発明の一実施形態に基づいて構成された、10として総括表示された低電力超音波システムを示す図1Aを参照する。示される通り、低電力超音波システム(“システム”)10は、一般的に基本ユニット12及びプローブ14を備えている。ここで描かれる基本ユニット12は、超音波処理中にプローブ14から検索された音波検査データに対して画像処理機能を施すためのプロセッサー16を有している。図1Aは、患者又は他の被験者の体20の表面に近接して置かれたプローブ14を示している。ここで図1Aに示されたような応用において使用されることは理解されるが、また、本発明の実施形態は、例えば患者の開口部に貫入されるように構成されたプローブのような、他の形状や構成を有したプローブを使用するように変更することも可能である。
基本ユニット12は、更に表示部18を備えている。基本ユニット12のプロセッサー16により処理された画像データは、画像として表示部18に表現される。画像は、システム10の動作中は、連続してリフレッシュされる。明確性を期し、基本ユニット12、プローブ14、及びシステム10の選択された特徴のみが、ここでは詳細に記述される、ということに注意すべきである。確かに、システム10及びその個別構成物は、本発明の原理を保持しつつ、ここでは開示しないものの他の付随的特徴及び構成物を備えることが可能であることが理解できる。基本ユニット12は、専用超音波機器、デスクトップ又はラップトップコンピューター等のあらゆる機器のうちの一つを採ることができることに注意すべきである。
ここで描かれている実施形態においては、システム10は、無線技術を実現化しており、基本ユニット12とプローブ14とが、双方向に互いに無線通信できるようになっている。この目的のため、プローブに含まれているプローブアンテナ26と無線通信する基本アンテナ24を有している。基本ユニット12とプローブ14の間のRF信号のような電磁気通信を表わす無線信号28も、示されている。このように、プローブ14により検出された音波検査データは、プロセッサー16による処理にために、プローブアンテナ26により、基本アンテナ24を介して、無線で基本ユニット12に送信される。無線USB(Wireless USB)、IEEE 802.x、ブルートゥース(Bluetooth(登録商標))、WiMax等の1つ以上の各種のデータ転送プロトコルが、ここで記述したようなデータ転送に採用できる。
図1Bは、他の可能な実施形態を表現しており、低電力超音波システム10の基本ユニット12は、プローブ14と、無線ではなくケーブル30を介して、通信可能に接続されている。そのように、ここで記述する低電力超音波システムは、基本ユニットとプローブの間について、無線、非無線、又はハイブリッド無線/ケーブルの通信を採用し得ることが認識できる。
ここで図2を参照すると、図1Aに示されたシステム10のプローブ14に関する各種詳細が示されている。描かれているように、本実施形態によるプローブ14は、無線プローブであり、そのプローブの各種内部構成物のカバーとしての役目のプローブハウジングを有している。ヘッド42がプローブ14内に含まれており、超音波処理の間、画像化されるべき患者の体内の目標物に対する超音波照射を可能にするトランスデューザーとしての役割を果たす結晶のアレイを収容している。位置44が特定されており、図1Aに一般的に描かれるような基本ユニット12との無線通信を可能にする内部プローブアンテナを収納するための可能な1つの位置として示されている。
また、位置46は、プローブ14及び基本ユニット12に対する、超音波処理の間の臨床に携わる者による制御を可能にする各種ボタン(図示せず)の収容用として指定されている。従って、図2に示されたプローブ14は、例えばPICCラインのような静脈内カテーテルを受け入れる準備において、望ましくは、超音波処理が行われている患者の減菌野に置くことができる、ということが認識できる。図2に示されたプローブ14の特別な設計は、内部及び外部双方の各種構成物の特定の位置と相まって、変更可能であり、プローブの大きさ、外観、及び構成は、ここで明示したものから変更できる、ということに注意すべきである。
ここで図3を参照すると、一実施形態によるシステム10のプローブ14内に含まれている各種内部構成物が表現されている。その表現において、簡略化形式で示された、図3の構成物の配置及び構成により、システム10は、低電力構成で動作できる、ということを認識すべきである。図3に示されたプローブ14の構成の低電力要求のおかげで、再充電と再充電の間の適当な動作時間を保ちつつ、プローブが基本ユニット12に対して無線で動作できる、というような各種利点が実現化できる。ここでは単一のものとして示されているが、当業者であれば認識できる通り、図3との関連で示されている構成物は、単一機器又は多重機器として構成できることに注意すべきである。
より詳細には、図3は、プローブ14は、内部に結晶アレイ50を有しており、そのアレイの各結晶は、圧電トランスデューサーとして機能する、ということを示している。本実施形態においては、この結晶アレイ50は、64個の結晶を有しており、プローブ14のヘッド42(図2)内に置かれており、直線的に配置されている。他の実施形態においては、結晶の数も配置も変更できる。
当該分野でよく知られているように、1つ以上のパルサー/レシーバーモジュール52が、動作可能に結晶アレイと接続されており、システム10の動作中に、結晶アレイ50の1つ以上の活性化結晶を駆動するように構成されており、それにより各結晶が超音波の送信パルスを生成している。パルサー/レシーバーモジュール52は、また、結晶アレイ50の活性化結晶により検出された受信エコーパルスを表わしている電子パルスを受信するように構成されている。なお、そのエコーパルスは、例えば静脈又は動脈のような、患者の体内の画像化されるべき目標物による、送信パルスの反射の結果として生じたものである。
信号線66は、結晶アレイ50、パルサー/レシーバーモジュール52等の、図3に示された各種構成物の間に介在するように示されている。信号線66は、超音波エコー受信パルスに関する信号がここで記述した内部プローブ構成物間を運ばれるときの1つ以上の信号経路を象徴的に表すものである。そのことから、当業者に知られている通り、信号線66は、各種内部プローブ構成物間のいくつかの形式のうちのいずれも採用できる。
アナログマルチプレクサー54が、パルサー/レシーバーモジュール52に動作可能に接続されており、パルサー/レシーバーモジュールにより送られた受信エコーパルスを表わす複数の電子パルスを多重化するように構成されている。本実施形態のマルチプレクサー54は、8つの“8から1”マルチプレクサーの混合構成となっており、その各々は、対応する8つのパルサー/レシーバーモジュール52に動作可能に接続されている(図4A,4B参照)。混合マルチプレクサー54は、8つのマルチプレクサーに対する3本のバイナリデコード選択線及び8本のイネーブル線を有するフィールドプログラマブルゲートアレイ(又は“FPGA”、以下60で記述される)に動作可能に接続され、それにより1つのマルチプレクサーからの同時の複数の信号が、信号線66で送ることができるようになっている。勿論、異なった数の個々のマルチプレクサーが混合マルチプレクサーに含まれる、というような、他のマルチプレクサー構成も採用できる。
単一低雑音増幅器(“LNA”)56が、マルチプレクサー54に動作可能に接続されており、マルチプレクサーから受信された多重化信号を増幅するように構成されている。LNA56は、マルチプレクサー54からシングルエンド型アナログ信号を受け取り、それを増幅することに加えて、差分アナログ信号を出力として生成する。この差分アナログ信号は、単一アナログ/デジタル変換器(“ADC”)58に送られ、その変換器はそれをデジタル信号に変換する。ADC58は、一実施形態においては、例えば、Linear Technology, 1630 McCarthy Blvd., Milpitas, CA, 95035-7417により販売される部品番号LTC2203CUK又はLTC2203IUKのような16ビットADCである。
本実施形態においては、単一のLNA及び単一のADCが使用されているが、他の実施形態においては、多重構成の増幅器及びADCが使用されて、結晶アレイにより同時に受信された変換エコーパルスを同時に処理するようにできることに注意すべきである。これに対し、本プローブ14の構成物は、単一信号が、単一増幅器、すなわちLNA56、により増幅され、単一ADC、すなわちADC58、により変換され、そして更なる処理に送られていく。このように、プローブ14は、他の知られている超音波システムと比較して、小型になり、簡素化され、低電力消費となっている。
究極的には結晶アレイ50により受信されたエコーパルスを表わしている、ADC58により生成されたデジタル信号は、ADC58により、フィールドプログラマブルゲートアレイ(“FPGA”)60及び中央処理ユニット(“CPU”)62に送られ、その後、無線ノード64を介して基本ユニット12に送信される。一実施形態においては、CPU62は、Royal Philips Electronicsにより販売される部品番号LPC2888FET180-SのNXPであり、FPGA60と、以下に記述される無線ノード64のような通信インターフェースを統括するために採用される。
ここでは、特にUSBタイプの無線ノードとしたが、既に議論した通り、他のタイプのノードも代わりに、又は追加的に採用することができる。例えば、無線ノード64としては、プローブ14から基本ユニット12に信号を無線送信するための無線USB(Wireless USB)プロトコルもあるし、ブルートゥース(Bluethooth(登録商標))プロトコルもある。また、既に述べたように、一実施形態においては、無線ノードをやめて、基本ユニットとプローブの間は、代わりにケーブルインターフェースとすることもできる。確かに、一実施形態においては、基本ユニットとプローブとは、USBケーブルを介して接続することができる。そのような場合、プローブの内部構成の電力需要は、望むのであれば、基本ユニットの1つ以上のUSB出力により提供される電力供給により、又は電池とUSB供給電力との組み合わせにより、充足し得る。
既に述べたように、図1Aに示した実施形態における基本ユニット12は、無線プローブ14と無線通信を行うように構成されている。その場合、基本ユニット12は、直前に記述したように、生成され、無線ノード64を介して送られたデジタル信号を、無線で受信する。そして、プロセッサー16は、標準画像処理手順に基づいてそのデジタル信号を処理し、観察できるよう表示部18に送られるべき画像を生成する。
図3は、プローブ14が、その動作に関する他の内部構成物を有していることを示している。複数のパルサーバッファー68が含まれており、1本以上の通信線70を介して、パルサー/レシーバーモジュール52に動作可能に接続されている。パルサーバッファー68は、通信線72を介してFPGA60により統括され、その通信線は、一実施形態においては、結晶アレイ50に含まれる64個のトランスデューサーに応じて、64本の信号線と、1本のイネーブル/ディセーブル線を含んでいる。そのような構成によれば、FPGA60は、機器10の動作中、適切な数のパルサー/レシーバーモジュール52を活性化するのを支援する。
パルサーバッファー68への通信線に加えて、通信線72がFPGA60からADC58及びマルチプレクサー54に延びており、FPGA60がそれらの動作の同様に統括できるようになっている。
電源80がプローブ14に含まれており、図3との関連で既に記述した構成物に電力を供給している。一実施形態においては、電源80は、再充電可能なリチウムイオンタイプの電池であるが、他のタイプの電池又は他の電源も使用できる。供給状態線が電源80とCPU62との間に延びており、それによりCPUが電池電圧を監視できるようになっており、かつCPUが何らかの電源故障を検知できるようになっている。他の実施形態においては、1つ以上のスマートバッテリーが代わりに使用できる。
図3に示す各種構成物は、それらの対応ノードにそれぞれの電圧を有するように示されている。これらの電圧は、(各)機器の特定の構成に応じて変更できることに注意すべきである。故に、これらの電圧値は、単なる例であり、本発明を如何様にも限定するものとして解釈されてはならないことが認識できるであろう。
ここで、図4A及び4Bを参照すると、それは、プローブ14の各種内部構成物の配置についてのあり得る一構成を描いている。特に、これらの図は、フレックス回路92を介して上部プリント回路基板(“PCB”)90に接続される線形結晶アレイ50を示している。複数のパルサー/レシーバーモジュール52が、上部PCB90A及び底部PCB90Cの上面及び底面に同様に配置されており、本実施形態においては、全部で64個のパルサー/レシーバーモジュールとなっている。しかし、この数は、特定の応用に応じて変更できる。2つのパルサーバッファー68が、上部PCB90A及び底部PCB90Cの上面及び底面に配置されている。同様に、2つのマルチプレクサー54が、上部PCB90A及び底部PCB90Cの上面及び底面に配置されている。上部及び底部PCB90A及び90Cを互いに相互接続すると共にフレックス回路92に接続するためのコネクター94Aが含まれている。上部及び底部PCB90A及び90Cを中間PCB90Bと相互接続するためのコネクター94Bが含まれている。
中間PCB90Bは、LNA56、FPGA60、及びCPU62と共に他のプローブ構成物を有しているが、それらは明確性のため除外されている。3つのPCB90A−90Cは、図4Bに最良に示されている通り、積重ね“クラムシェル”設計で配置されており、それにより、スペースを有効に活用し、プローブ14の大きさを最小化している。一実施形態においては、例えば、プローブ14の大きさは、幅が約1.5インチであり、長さが約3.5インチであり、高さが約0.5インチである。
ここで、図5A−6Bを参照すると、それらは、患者の体内の静脈、動脈、又は他の機能部のような目標物を最終的に画像化するためのシステム10の動作中のプローブ14の各種動作局面を描いている。結晶アレイ50(図4A、4B)の部分100が示されており、個々に番号が付けられた結晶トランスデューサー1−34が含まれている。述べたように、この実施形態においては、その一部が部分100である結晶アレイは、図5Aに示すような線形的に配列された64個の結晶トランスデューサーを有しているが、結晶トランスデューサーの数も配置もここに示したものとは異なるものとすることができる。
システム10及びプローブ14は、低電力で動作するので、システムの低電力状態を保持しつつ超音波画像化が行えるような音波検査走査技法を、図5A−6Bとの関連でここに記述する。図5A及び5Bは、そのような技法の1つを描いている。また、図6A及び6Bは、他の技法を記述している。これらの技法、又はこれらの技法とは異なる、もしくはこれらの技法のアマルガム(混合)であるいくつかの他の技法のいずれも、システム10を使用して超音波画像を生成するのに使用できる。
図5Aにおいて、結晶アレイ部100の、例えば32個の隣接したトランスデューサーから、複数の超音波送信パルス104が、画像化すべき目標物102に発射される。画像化処理に使用されるトランスデューサーの数は32個より多くても少なくてもよく、画像化されるべき目標物の大きさ及び位置等のような多くの因子に応じて、変更できる。一走査処理において、10個のトランスデューサーも使用できるし、他方、アレイの全てのトランスデューサー(例えば、現実施形態では64個)も使用できる。次に、アレイのトランスデューサー1のみが活性化され、それにより1つ以上の送信パルス104の目標物102による部分反射により生成された超音波エコー受信パルス106を受信して検出するようにしている。受信パルス106は、図3との関連で記述された方法で、システム10内を転送される。
図5Bは、その技法の引き続くステージを示しており、新たなラウンドの超音波送信パルス104が、図5Aに示した送信パルスの後、例えばその直後、の時点で送信される。そして、アレイのトランスデューサー2のみが活性化され、それにより1つ以上の送信パルス104の目標物102による部分反射により生成された引き続く超音波エコー受信パルス106を受信して検出するようにしている。この引き続く受信パルス106は、図3との関連で記述された方法でシステム内を転送される。
超音波照射された目標物102の最終的な画像を成形して鮮明化ために、連続する送信トランスデューサーに渡り、1つずつその単一活性化受信トランスデューサーを進行させつつ、上記処理を繰り返す。図に示された実施形態においては、このことは、全ての送信トランスデューサーに渡ってその受信トランスデューサー機能を巡回させることを意味しているが、その数は、特定の応用に望まれる、又は必要とされるならば、変更できる。他の実施形態においては、送信パルスを送るのに使用される活性化トランスデューサーの数、一度にエコーパルスを受信するトランスデューサーの数、受信トランスデューサーの活性化のパターン等は、変更可能である。
図6A及び6Bは、他のあり得る超音波走査技法を示している。この技法においては、単一の結晶トランスデューサー、例えば、図示された例において結晶1のみ、が活性化され、画像化すべき目標物102の方へ超音波送信パルスを発射する。結晶1は活性化されたまま、目標物102により反射されたエコー受信パルス106を受信する。その検出信号は、図3との関連で記述されたように、プローブ14を通じて基本ユニット12に送られる。
上記処理が、図6Bに示したように、1つのみの活性化結晶としての結晶2について繰り返され、その後結晶3について繰り返されるというように、選択部分100の各トランスデューサーが利用されるまで、繰り返される。基本ユニットにより受信される最終的な信号は、プロセッサー16により処理され、照射された目標物102の成形化及び鮮明化超音波画像を形成する。前述のように、発明の請求の範囲内に収めつつ、図5A−6Bに描かれた技法の変更態様も採用することができる。
本発明は、その精神や根本的特徴から逸脱することなく、他の特定の形態で実施化できる。記述された実施形態は、全ての点において、例示であり、限定するものではない、と考えられるべきである。故に、本発明の範囲は、以上の詳細な説明というよりは付属の請求の範囲により示される。請求項と等価な意味合いや範囲にある全ての変更は、それらの範囲に包含されるべきである。

Claims (16)

  1. 画像プロセッサー及び表示部を有する基本ユニットと、当該基本ユニットに動作可能に接続される超音波プローブとを備える低電力超音波画像機器であって、
    前記プローブは、
    結晶トランスデューサーアレイを有するヘッド部と、
    前記トランスデューサーアレイに複数の超音波送信パルスを発射させ、前記トランスデューサーアレイの単一の活性化されたトランスデューサーにより検出された少なくとも1つの超音波エコー受信パルスに関するアナログ信号を受信するように構成され、前記パルスを発射しそしてトランスデューサアレイの単一のトランスデューサーを活性化するプロセスは、活性化されたトランスデューサーを進行させつつ処理を繰り返す、複数のパルサー/レシーバーモジュールと、
    前記アナログ信号を増幅する単一低雑音増幅器と、
    前記アナログ信号をデジタル信号に変換する単一のアナログ/デジタル変換器と、
    前記パルサー/レシーバーモジュール及び前記アナログ/デジタル変換器を制御するフィールドプログラマブルゲートアレイと、
    前記デジタル信号を、前記プローブから前記基本ユニットの前記画像プロセッサーに送信することができるようなインターフェースと、を備え、
    前記超音波プローブは、前記アナログ信号が前記低雑音増幅器により増幅される前に前記アナログ信号を結合するマルチプレクサーを更に備えたことを特徴とする低電力超音波画像機器。
  2. 前記超音波プローブは、当該超音波プローブの構成物に電力を供給する電池を備えることを特徴とする請求項1に記載の低電力超音波画像機器。
  3. 前記インターフェースは、無線インターフェースであり、前記基本ユニットは、無線インターフェースを備えることを特徴とする請求項に記載の低電力超音波画像機器。
  4. 前記超音波プローブ及び前記基本ユニットの前記無線インターフェースは、無線USBプロトコルを介して通信を行うことを特徴とする請求項に記載の低電力超音波画像機器。
  5. 前記インターフェースは、前記超音波プローブと前記基本ユニットの間のケーブルインターフェースであることを特徴とする請求項1に記載の低電力超音波画像機器。
  6. 前記低雑音増幅器は、増幅されたアナログ信号の差分出力を生成することを特徴とする請求項1に記載の低電力超音波画像機器。
  7. 前記超音波プローブは、前記フィールドプログラマブルゲートアレイと、前記超音波プローブのインターフェースとを制御する中央処理ユニットを更に備えることを特徴とする請求項1に記載の低電力超音波画像機器。
  8. 前記基本ユニットは、ラップトップコンピューターであることを特徴とする請求項1に記載の低電力超音波画像機器。
  9. 超音波を介して画像化される目標物に超音波を照射する方法であって、
    トランスデューサーアレイ内の複数のトランスデューサーにより、複数の超音波送信パルスを送信し
    単一のトランスデューサーを活性化して、超音波エコー受信パルスを検出し、
    前記トランスデューサーにより、前記超音波エコー受信パルスを電気的アナログ信号に変換し、
    前記電気的アナログ信号を付加的な電気的アナログ信号と多重化して多重化アナログ信号を生成し、
    前記アナログ信号が前記低雑音増幅器により増幅される前に前記アナログ信号をマルチプレクサーで結合し、
    単一増幅器により、前記多重化アナログ信号を増幅し、
    単一アナログ/デジタル変換器により、前記多重化アナログ信号をデジタル信号に変換するものであり、
    前記超音波エコー受信パルスを検出は、前記トランスデューサーを進行させつつ処理を繰り返すことを特徴とする超音波照射方法。
  10. 前記デジタル信号を処理して超音波画像を生成すること更に備えることを特徴とする請求項に記載の超音波照射方法。
  11. 前記トランスデューサーアレイは、超音波プローブのヘッド部内に配設された線形アレイであることを特徴とする請求項10に記載の超音波照射方法。
  12. 前記デジタル信号を前記超音波プローブから基本ユニットに無線送信し、前記基本ユニットにより、前記デジタル信号を処理して超音波画像を生成することを特徴とする請求項11に記載の超音波照射方法。
  13. 前記多重化アナログ信号を増幅することは、前記多重化アナログ信号をシングルエンド型信号から差分信号に変換することを更に含むことを特徴とする請求項に記載の超音波照射方法。
  14. 前記トランスデューサーは、結晶トランスデューサーであり、前記アレイ内のトランスデューサーの一部のトランスデューサーが隣接していることを特徴とする請求項に記載の超音波照射方法。
  15. 前記付加的な電気的アナログ信号は、超音波送信パルスの引き続く送信により生成されるエコー受信パルスにより生成されることを特徴とする請求項に記載の超音波照射方法。
  16. 超音波エコー受信パルスを検出することは、複数の超音波エコー受信パルスを検出することを更に含むことを特徴とする請求項9に記載の超音波照射方法。
JP2010503208A 2007-04-10 2008-04-10 低電力超音波システム Active JP5452468B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US92269507P 2007-04-10 2007-04-10
US60/922,695 2007-04-10
PCT/US2008/059940 WO2008124841A2 (en) 2007-04-10 2008-04-10 Low power ultrasound system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2010523284A JP2010523284A (ja) 2010-07-15
JP5452468B2 true JP5452468B2 (ja) 2014-03-26

Family

ID=39535526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010503208A Active JP5452468B2 (ja) 2007-04-10 2008-04-10 低電力超音波システム

Country Status (7)

Country Link
US (2) US8500645B2 (ja)
EP (2) EP2135110B1 (ja)
JP (1) JP5452468B2 (ja)
KR (2) KR20100016338A (ja)
CN (1) CN101680948B (ja)
ES (1) ES2397553T3 (ja)
WO (1) WO2008124841A2 (ja)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7984651B2 (en) * 2006-11-10 2011-07-26 Penrith Corporation Transducer array imaging system
US8600299B2 (en) * 2006-11-10 2013-12-03 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Transducer array imaging system
EP2135110B1 (en) 2007-04-10 2012-10-24 C.R.Bard, Inc. Low power ultrasound system
JP5451596B2 (ja) * 2007-06-01 2014-03-26 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 無線超音波プローブユーザインタフェース
JP5199139B2 (ja) * 2009-01-28 2013-05-15 富士フイルム株式会社 超音波プローブ及び超音波診断装置
US8345508B2 (en) * 2009-09-20 2013-01-01 General Electric Company Large area modular sensor array assembly and method for making the same
KR101142390B1 (ko) * 2010-02-04 2012-05-18 주식회사 마린디지텍 다족 탐침을 이용한 에너지 전달 장치
CN102018532A (zh) * 2010-11-25 2011-04-20 北京悦琦创通科技有限公司 一种用于超声多普勒的连续波探头结构
US8608738B2 (en) 2010-12-06 2013-12-17 Soulor Surgical, Inc. Apparatus for treating a portion of a reproductive system and related methods of use
US10470788B2 (en) 2010-12-07 2019-11-12 Misonix, Inc Ultrasonic instrument, associated method of use and related manufacturing method
US9649091B2 (en) 2011-01-07 2017-05-16 General Electric Company Wireless ultrasound imaging system and method for wireless communication in an ultrasound imaging system
US20120245466A1 (en) * 2011-03-25 2012-09-27 Infosys Technologies, Ltd. Method and system for capturing medical imaging data
JP2012217618A (ja) * 2011-04-08 2012-11-12 Fujifilm Corp 超音波診断装置
US10499878B2 (en) 2012-07-26 2019-12-10 Interson Corporation Portable ultrasonic imaging probe including a transducer array
WO2014041448A1 (en) * 2012-09-13 2014-03-20 Koninklijke Philips N.V. Mobile 3d wireless ultrasound image acquisition device and ultrasound imaging system
RU2677080C2 (ru) * 2013-03-07 2019-01-15 Конинклейке Филипс Н.В. Многоцелевое устройство получения ультразвукового изображения
US20140358005A1 (en) * 2013-05-31 2014-12-04 eagleyemed, Inc. Speckle and noise reduction in ultrasound images
US9901324B2 (en) 2013-09-03 2018-02-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Ultrasound probe and method of operating the same
US9918736B2 (en) * 2013-09-25 2018-03-20 Covidien Lp Ultrasonic dissector and sealer
KR20150041471A (ko) * 2013-10-08 2015-04-16 삼성전자주식회사 빔포밍 장치 및 빔포밍 방법
CN103604492A (zh) * 2013-12-03 2014-02-26 上海现代先进超精密制造中心有限公司 超声波加工刀具的超声波频率检测系统及其检测方法
KR101515809B1 (ko) * 2013-12-05 2015-05-04 동국대학교 산학협력단 휴대용 초음파 진단장치의 저전력모드를 수행하는 수행방법 및 이를 적용하기 위한 휴대용 초음파 진단장치
WO2016057631A1 (en) * 2014-10-08 2016-04-14 Butterfly Network, Inc. Parameter loader for ultrasound probe and related apparatus and methods
US10816650B2 (en) 2016-05-27 2020-10-27 Interson Corporation Ultrasonic imaging probe including composite aperture receiving array
US11039814B2 (en) 2016-12-04 2021-06-22 Exo Imaging, Inc. Imaging devices having piezoelectric transducers
US11531096B2 (en) 2017-03-23 2022-12-20 Vave Health, Inc. High performance handheld ultrasound
US10856843B2 (en) 2017-03-23 2020-12-08 Vave Health, Inc. Flag table based beamforming in a handheld ultrasound device
US10469846B2 (en) 2017-03-27 2019-11-05 Vave Health, Inc. Dynamic range compression of ultrasound images
US11446003B2 (en) 2017-03-27 2022-09-20 Vave Health, Inc. High performance handheld ultrasound
US11504097B2 (en) 2017-09-01 2022-11-22 Clarius Mobile Health Corp. Systems and methods for acquiring raw ultrasound data from an ultrasound machine using a wirelessly connected device
CN108742701B (zh) * 2018-03-27 2021-11-12 苏州佳世达电通有限公司 扩充模组及用于超音波系统的扩充模组
JP2022500094A (ja) * 2018-09-25 2022-01-04 エクソ イメージング,インコーポレイテッド 選択的に変更可能な特性を有する撮像デバイス
IL311310A (en) 2020-03-05 2024-05-01 Exo Imaging Inc An ultrasonic imaging device with programmable anatomy and flow imaging
US11504093B2 (en) 2021-01-22 2022-11-22 Exo Imaging, Inc. Equalization for matrix based line imagers for ultrasound imaging systems

Family Cites Families (148)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3898840A (en) * 1974-01-30 1975-08-12 Automation Ind Inc Multi-frequency ultrasonic search unit
US3914748A (en) 1974-04-29 1975-10-21 Texas Instruments Inc Isolation-element CCD serial-parallel-serial analog memory
US3918024A (en) 1974-06-24 1975-11-04 Albert Macovski Ultrasonic array for reflection imaging
US4152678A (en) 1976-07-01 1979-05-01 Board of Trustees of the Leland Stanford Jr. Unv. Cascade charge coupled delay line device for compound delays
US4159462A (en) 1977-08-18 1979-06-26 General Electric Company Ultrasonic multi-sector scanner
AU536017B2 (en) 1979-02-20 1984-04-12 Commonwealth Of Australia, The Ultrasonic linear array beamforming method and apparatus
JPS57170230A (en) 1981-04-13 1982-10-20 Ito Kenichi Ultrasonic diagnostic apparatus
US4413629A (en) 1982-04-22 1983-11-08 Cryomedics, Inc. Portable ultrasonic Doppler System
US4542653A (en) 1983-11-21 1985-09-24 Advanced Technology Laboratories, Inc. Apparatus and method for beamforming in an ultrasonic transducer array
JPS62227326A (ja) 1986-03-27 1987-10-06 株式会社 日立メデイコ 超音波診断装置
US5108759A (en) 1987-04-01 1992-04-28 Ranney David F Endothelial envelopment drug carriers
US5005419A (en) 1988-06-16 1991-04-09 General Electric Company Method and apparatus for coherent imaging system
JPH0616781B2 (ja) * 1988-12-08 1994-03-09 株式会社東芝 超音波駆動装置
JPH0323853A (ja) 1989-06-22 1991-01-31 Terumo Corp 超音波診断装置
US5295958A (en) 1991-04-04 1994-03-22 Shturman Cardiology Systems, Inc. Method and apparatus for in vivo heart valve decalcification
EP0543595B1 (en) 1991-11-20 1997-08-27 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Beam former for ultrasonic diagnostic apparatus
JPH05161641A (ja) 1991-12-13 1993-06-29 Hitachi Ltd 超音波診断装置
US5265613A (en) 1992-04-03 1993-11-30 Telmed, Inc. Portable non-invasive testing apparatus with logarithmic amplification
US5268877A (en) 1992-05-11 1993-12-07 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Digital beamforming and filtering circuit
US5259386A (en) 1992-06-19 1993-11-09 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Flow monitor and vascular access system with continuously variable frequency control
US5369624A (en) 1993-03-26 1994-11-29 Siemens Medical Systems, Inc. Digital beamformer having multi-phase parallel processing
US5345426A (en) 1993-05-12 1994-09-06 Hewlett-Packard Company Delay interpolator for digital phased array ultrasound beamformers
DE4494829B4 (de) * 1993-07-08 2008-07-10 Siemens Ag Ultraschallabbildungssystem mit einer reduzierten Anzahl von Leitungen zwischen Hauptgerät und Applikator
US5484416A (en) 1993-08-05 1996-01-16 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Coaxial cable vascular access system for use in various needles
JP3094742B2 (ja) * 1993-09-03 2000-10-03 松下電器産業株式会社 超音波診断装置
US5456256A (en) 1993-11-04 1995-10-10 Ultra-Scan Corporation High resolution ultrasonic imaging apparatus and method
US5544128A (en) 1994-07-05 1996-08-06 Siemens Medical Systems, Inc. Multi-beam digital beamforming method and apparatus
US5522391A (en) 1994-08-09 1996-06-04 Hewlett-Packard Company Delay generator for phased array ultrasound beamformer
US5685307A (en) 1995-02-28 1997-11-11 Iowa State University Research Foundation, Inc. Method and apparatus for tissue characterization of animals using ultrasound
US5640960A (en) 1995-04-18 1997-06-24 Imex Medical Systems, Inc. Hand-held, battery operated, doppler ultrasound medical diagnostic device with cordless probe
US7500952B1 (en) * 1995-06-29 2009-03-10 Teratech Corporation Portable ultrasound imaging system
US5964709A (en) 1995-06-29 1999-10-12 Teratech Corporation Portable ultrasound imaging system
US5590658A (en) 1995-06-29 1997-01-07 Teratech Corporation Portable ultrasound imaging system
AU700274B2 (en) * 1995-06-29 1998-12-24 Teratech Corporation Portable ultrasound imaging system
US5957846A (en) * 1995-06-29 1999-09-28 Teratech Corporation Portable ultrasound imaging system
CN1189217A (zh) * 1995-06-29 1998-07-29 垓技术公司 便携式超声成像系统
US5904652A (en) 1995-06-29 1999-05-18 Teratech Corporation Ultrasound scan conversion with spatial dithering
US6248073B1 (en) * 1995-06-29 2001-06-19 Teratech Corporation Ultrasound scan conversion with spatial dithering
JPH1057374A (ja) * 1996-06-11 1998-03-03 Olympus Optical Co Ltd 超音波診断装置
US7819807B2 (en) 1996-06-28 2010-10-26 Sonosite, Inc. Balance body ultrasound system
US6575908B2 (en) 1996-06-28 2003-06-10 Sonosite, Inc. Balance body ultrasound system
US5817024A (en) 1996-06-28 1998-10-06 Sonosight, Inc. Hand held ultrasonic diagnostic instrument with digital beamformer
US5782769A (en) 1996-06-28 1998-07-21 Advanced Technology Laboratories, Inc. Ultrasonic diagnostic image flash suppression technique
US6569101B2 (en) 2001-04-19 2003-05-27 Sonosite, Inc. Medical diagnostic ultrasound instrument with ECG module, authorization mechanism and methods of use
US6416475B1 (en) 1996-06-28 2002-07-09 Sonosite, Inc. Ultrasonic signal processor for a hand held ultrasonic diagnostic instrument
US6962566B2 (en) 2001-04-19 2005-11-08 Sonosite, Inc. Medical diagnostic ultrasound instrument with ECG module, authorization mechanism and methods of use
US6383139B1 (en) 1996-06-28 2002-05-07 Sonosite, Inc. Ultrasonic signal processor for power doppler imaging in a hand held ultrasonic diagnostic instrument
US6203498B1 (en) 1996-06-28 2001-03-20 Sonosite, Inc. Ultrasonic imaging device with integral display
US6135961A (en) 1996-06-28 2000-10-24 Sonosite, Inc. Ultrasonic signal processor for a hand held ultrasonic diagnostic instrument
US5722412A (en) 1996-06-28 1998-03-03 Advanced Technology Laboratories, Inc. Hand held ultrasonic diagnostic instrument
US5893363A (en) 1996-06-28 1999-04-13 Sonosight, Inc. Ultrasonic array transducer transceiver for a hand held ultrasonic diagnostic instrument
CN1242079A (zh) * 1996-12-24 2000-01-19 垓技术公司 带空间抖颤的超声扫描变换
US6530887B1 (en) 1996-12-24 2003-03-11 Teratech Corporation Ultrasound probe with integrated electronics
US6292433B1 (en) 1997-02-03 2001-09-18 Teratech Corporation Multi-dimensional beamforming device
JP3691629B2 (ja) * 1997-04-21 2005-09-07 オリンパス株式会社 超音波診断装置
US5865733A (en) 1997-02-28 1999-02-02 Spacelabs Medical, Inc. Wireless optical patient monitoring apparatus
DE29708338U1 (de) 1997-05-12 1998-09-17 Dwl Elektron Systeme Gmbh Multifrequenz-Ultraschallsonde
US5997479A (en) 1998-05-28 1999-12-07 Hewlett-Packard Company Phased array acoustic systems with intra-group processors
US6135958A (en) 1998-08-06 2000-10-24 Acuson Corporation Ultrasound imaging system with touch-pad pointing device
US6605043B1 (en) 1998-11-19 2003-08-12 Acuson Corp. Diagnostic medical ultrasound systems and transducers utilizing micro-mechanical components
US6102863A (en) 1998-11-20 2000-08-15 Atl Ultrasound Ultrasonic diagnostic imaging system with thin cable ultrasonic probes
US6117085A (en) * 1998-11-20 2000-09-12 Atl Ultrasound, Inc. Ultrasonic diagnostic imaging system with cordless scanhead charger
US6142946A (en) 1998-11-20 2000-11-07 Atl Ultrasound, Inc. Ultrasonic diagnostic imaging system with cordless scanheads
US6213951B1 (en) 1999-02-19 2001-04-10 Acuson Corporation Medical diagnostic ultrasound method and system for contrast specific frequency imaging
WO2006116558A2 (en) 1999-04-09 2006-11-02 Evalve, Inc. Device and methods for endoscopic annuloplasty
US6139496A (en) 1999-04-30 2000-10-31 Agilent Technologies, Inc. Ultrasonic imaging system having isonification and display functions integrated in an easy-to-manipulate probe assembly
US6471651B1 (en) * 1999-05-05 2002-10-29 Sonosite, Inc. Low power portable ultrasonic diagnostic instrument
US6126608A (en) 1999-05-18 2000-10-03 Pie Medical Equipment B.V. Portable ultrasound diagnostic system with handsfree display
US20040015079A1 (en) * 1999-06-22 2004-01-22 Teratech Corporation Ultrasound probe with integrated electronics
US6251073B1 (en) * 1999-08-20 2001-06-26 Novasonics, Inc. Miniaturized ultrasound apparatus and method
US6936008B2 (en) 1999-08-20 2005-08-30 Zonare Medical Systems, Inc. Ultrasound system with cableless coupling assembly
US20030236539A1 (en) 1999-10-05 2003-12-25 Omnisonics Medical Technologies, Inc. Apparatus and method for using an ultrasonic probe to clear a vascular access device
US6626859B2 (en) 2000-01-18 2003-09-30 Coraflo Ltd. High performance cannulas
US6440072B1 (en) 2000-03-30 2002-08-27 Acuson Corporation Medical diagnostic ultrasound imaging system and method for transferring ultrasound examination data to a portable computing device
US6379305B1 (en) 2000-04-05 2002-04-30 Janet Stoner Eugley Early-fetal-heartbeat-detection device and method
US20020016545A1 (en) 2000-04-13 2002-02-07 Quistgaard Jens U. Mobile ultrasound diagnostic instrument and system using wireless video transmission
US6482158B2 (en) 2000-05-19 2002-11-19 Healthetech, Inc. System and method of ultrasonic mammography
US6468216B1 (en) 2000-08-24 2002-10-22 Kininklijke Philips Electronics N.V. Ultrasonic diagnostic imaging of the coronary arteries
US6478740B2 (en) 2000-09-26 2002-11-12 Sean Souney Portable hand-carry satellite diagnostic ultrasound system for general and cardiac imaging
US6540685B1 (en) 2000-11-09 2003-04-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ultrasound diagnostic device
US6540682B1 (en) 2000-11-09 2003-04-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Portable, configurable and scalable ultrasound imaging system
US20020065464A1 (en) 2000-11-30 2002-05-30 Murphy Kieran P Imaging device
US6645148B2 (en) 2001-03-20 2003-11-11 Vermon Ultrasonic probe including pointing devices for remotely controlling functions of an associated imaging system
US6808674B1 (en) 2001-04-02 2004-10-26 Rubbermaid Incorporated Enclosed area on a blow molded article and method of making the same
US6475146B1 (en) 2001-09-24 2002-11-05 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Method and system for using personal digital assistants with diagnostic medical ultrasound systems
US7115093B2 (en) * 2001-11-21 2006-10-03 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Method and system for PDA-based ultrasound system
US6746402B2 (en) 2002-01-02 2004-06-08 E. Tuncay Ustuner Ultrasound system and method
US6780154B2 (en) * 2002-01-17 2004-08-24 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Segmented handheld medical ultrasound system and method
US20030163147A1 (en) 2002-02-22 2003-08-28 Rabiner Robert A. Apparatus and method for using a vascular introducer with an ultrasonic probe
US6890301B2 (en) * 2002-03-05 2005-05-10 Koninklijke Philips Electronics Nv Diagnostic ultrasonic imaging system having combined scanhead connections
US6806623B2 (en) * 2002-06-27 2004-10-19 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Transmit and receive isolation for ultrasound scanning and methods of use
US6875178B2 (en) * 2002-06-27 2005-04-05 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Receive circuit for ultrasound imaging
US6994674B2 (en) * 2002-06-27 2006-02-07 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Multi-dimensional transducer arrays and method of manufacture
US6866632B1 (en) * 2002-09-18 2005-03-15 Zonare Medical Systems, Inc. Adaptive receive aperture for ultrasound image reconstruction
WO2004107965A2 (en) 2002-09-20 2004-12-16 Flowmedica, Inc. Systems and methods for performing bi-lateral interventions or diagnosis in branched body lumens
EP1539291A4 (en) 2002-09-20 2010-03-10 Flowmedica Inc METHOD AND DEVICE FOR SELECTIVE INFUSION BY CATHETER INTRA-RENAL
US20040158154A1 (en) 2003-02-06 2004-08-12 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Portable three dimensional diagnostic ultrasound imaging methods and systems
US7250041B2 (en) 2003-03-12 2007-07-31 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Retrograde pressure regulated infusion
AU2003220514A1 (en) 2003-03-25 2004-11-23 Omnisonics Medical Technologies, Inc. Apparatus and method for using an ultrasonic probe to clear a vascular access device
US20040225220A1 (en) 2003-05-06 2004-11-11 Rich Collin A. Ultrasound system including a handheld probe
US7549961B1 (en) 2003-07-31 2009-06-23 Sonosite, Inc. System and method supporting imaging and monitoring applications
US7088179B2 (en) * 2003-09-15 2006-08-08 Analog Devices, Inc. Single-ended input, differential output low noise amplifier
US6937176B2 (en) 2003-09-30 2005-08-30 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Ultrasonic signal acquisition in the digital beamformer
US20050137614A1 (en) 2003-10-08 2005-06-23 Porter Christopher H. System and method for connecting implanted conduits
US7762977B2 (en) 2003-10-08 2010-07-27 Hemosphere, Inc. Device and method for vascular access
EP1682924A1 (en) 2003-11-03 2006-07-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ultrasonic multiple beam transmission using single crystal transducer
EP2267481A1 (en) * 2003-11-26 2010-12-29 Teratech Corporation Modular portable ultrasound systems
JP2005168903A (ja) 2003-12-12 2005-06-30 Matsushita Electric Ind Co Ltd 超音波診断装置
US8257262B2 (en) * 2003-12-19 2012-09-04 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Ultrasound adaptor methods and systems for transducer and system separation
US7998072B2 (en) * 2003-12-19 2011-08-16 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Probe based digitizing or compression system and method for medical ultrasound
US20050181343A1 (en) 2004-02-02 2005-08-18 Ault Mark J. Ultrasound guided vascular access training device
US7691063B2 (en) * 2004-02-26 2010-04-06 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Receive circuit for minimizing channels in ultrasound imaging
US7674228B2 (en) 2004-03-01 2010-03-09 Sunnybrook And Women's College Health Sciences Centre System and method for ECG-triggered retrospective color flow ultrasound imaging
US20050228281A1 (en) 2004-03-31 2005-10-13 Nefos Thomas P Handheld diagnostic ultrasound system with head mounted display
JP2006020749A (ja) * 2004-07-07 2006-01-26 Aloka Co Ltd 超音波診断装置
US7356368B2 (en) 2004-07-21 2008-04-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Light-activated anti-infective coatings and devices made thereof
US8287583B2 (en) 2005-01-10 2012-10-16 Taheri Laduca Llc Apparatus and method for deploying an implantable device within the body
US20060184029A1 (en) 2005-01-13 2006-08-17 Ronen Haim Ultrasound guiding system and method for vascular access and operation mode
US20060224110A1 (en) 2005-03-17 2006-10-05 Scott Michael J Methods for minimally invasive vascular access
AU2006230086A1 (en) 2005-03-25 2006-10-05 Ample Medical, Inc. Device, systems, and methods for reshaping a heart valve annulus
JP4972639B2 (ja) 2005-05-06 2012-07-11 バソノバ・インコーポレイテッド 血管内デバイスを誘導し及び位置決めするための方法及び装置
US7831081B2 (en) 2005-08-15 2010-11-09 Boston Scientific Scimed, Inc. Border detection in medical image analysis
NZ568721A (en) 2005-11-07 2011-01-28 Signostics Ltd Portable ultrasound system with probe and handheld display linked by a cable to locate around a user's neck
US20070239019A1 (en) * 2006-02-13 2007-10-11 Richard William D Portable ultrasonic imaging probe than connects directly to a host computer
US7874991B2 (en) * 2006-06-23 2011-01-25 Teratech Corporation Ultrasound 3D imaging system
US20080161686A1 (en) 2006-10-31 2008-07-03 Nahi Halmann Methods and apparatus for controlling handheld medical devices
US20080114246A1 (en) * 2006-11-10 2008-05-15 Penrith Corporation Transducer array imaging system
US9084574B2 (en) * 2006-11-10 2015-07-21 Siemens Medical Solution Usa, Inc. Transducer array imaging system
US8079263B2 (en) * 2006-11-10 2011-12-20 Penrith Corporation Transducer array imaging system
US20080114247A1 (en) * 2006-11-10 2008-05-15 Penrith Corporation Transducer array imaging system
US8490489B2 (en) * 2006-11-10 2013-07-23 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Transducer array imaging system
US20070161904A1 (en) * 2006-11-10 2007-07-12 Penrith Corporation Transducer array imaging system
US8312771B2 (en) * 2006-11-10 2012-11-20 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Transducer array imaging system
US20080114241A1 (en) * 2006-11-10 2008-05-15 Penrith Corporation Transducer array imaging system
US20080114250A1 (en) * 2006-11-10 2008-05-15 Penrith Corporation Transducer array imaging system
US8499634B2 (en) * 2006-11-10 2013-08-06 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Transducer array imaging system
US7789833B2 (en) * 2006-11-16 2010-09-07 Penrith Corporation Integrated nerve stimulator and ultrasound imaging device
KR20080045480A (ko) 2006-11-20 2008-05-23 주식회사 메디슨 휴대용 초음파 장치
US20080119731A1 (en) 2006-11-20 2008-05-22 North American Medical Corporation Portable ultrasound with touch screen interface
KR100948050B1 (ko) 2006-11-23 2010-03-19 주식회사 메디슨 휴대용 초음파 시스템
US20080188750A1 (en) * 2007-02-05 2008-08-07 Penrith Corporation Automated movement detection with audio and visual information
US20080208061A1 (en) 2007-02-23 2008-08-28 General Electric Company Methods and systems for spatial compounding in a handheld ultrasound device
EP2135110B1 (en) 2007-04-10 2012-10-24 C.R.Bard, Inc. Low power ultrasound system
US8690782B2 (en) * 2007-07-12 2014-04-08 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System for generating multiple beams from a single receive event
US20090198132A1 (en) 2007-08-10 2009-08-06 Laurent Pelissier Hand-held ultrasound imaging device having reconfigurable user interface
JP5367247B2 (ja) * 2007-09-28 2013-12-11 富士フイルム株式会社 超音波撮像装置及び超音波撮像方法
US20090093719A1 (en) 2007-10-03 2009-04-09 Laurent Pelissier Handheld ultrasound imaging systems
US20100286527A1 (en) * 2009-05-08 2010-11-11 Penrith Corporation Ultrasound system with multi-head wireless probe

Also Published As

Publication number Publication date
US20130324851A1 (en) 2013-12-05
EP2450723A1 (en) 2012-05-09
WO2008124841A2 (en) 2008-10-16
US8500645B2 (en) 2013-08-06
EP2450723B1 (en) 2017-08-23
US9826960B2 (en) 2017-11-28
JP2010523284A (ja) 2010-07-15
KR20100016338A (ko) 2010-02-12
CN101680948B (zh) 2015-04-15
KR20150042870A (ko) 2015-04-21
WO2008124841A3 (en) 2008-11-27
CN101680948A (zh) 2010-03-24
EP2135110A2 (en) 2009-12-23
US20080255451A1 (en) 2008-10-16
EP2135110B1 (en) 2012-10-24
ES2397553T3 (es) 2013-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5452468B2 (ja) 低電力超音波システム
EP2376239B1 (en) Ultrasound transducer probe with front-end circuit
US8721551B2 (en) Wireless ultrasound diagnostic system
EP3223711B1 (en) A multi-sensor ultrasound probe
JP7351972B2 (ja) ワイヤレス管腔内撮像デバイス及びシステム
JP2010187833A (ja) 超音波プローブ充電装置、充電方法、及び、超音波診断装置
JP2009297384A (ja) 超音波診断装置及び超音波探触子
JP2010227354A (ja) 超音波診断装置
KR101515809B1 (ko) 휴대용 초음파 진단장치의 저전력모드를 수행하는 수행방법 및 이를 적용하기 위한 휴대용 초음파 진단장치
CN101869486B (zh) 超声诊断治疗一体机
JP5255472B2 (ja) 超音波プローブ及びその充電装置
JP2010227357A (ja) 超音波プローブ及び超音波プローブシステム
JP2010162185A (ja) 超音波プローブ及び超音波診断装置
JP5519949B2 (ja) 超音波プローブ及び超音波プローブシステム
JP2010227355A (ja) 超音波プローブ充電装置、超音波診断システム、及び、超音波診断装置
US11076826B2 (en) Ultrasound imaging apparatus and control method thereof
JP2024029688A (ja) 超音波診断装置、画像処理装置、及び超音波システム
KR20120059738A (ko) 휴대형 초음파 장치 및 이를 구비하는 초음파 영상 제공 시스템
KR20090078624A (ko) 단일 변환소자를 이용한 초음파 진단 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20111122

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120209

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120213

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20121108

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20130205

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20130213

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20130305

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20130312

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: 20131202

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20131227

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5452468

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250