JP6251015B2 - 超音波診断装置 - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、超音波診断装置に関する。
従来、組織ハーモニックイメージング(Tissue Harmonic Imaging:THI)法は、通常のBモード撮影より空間分解能の高いBモード画像を得る方法として、広く用いられている。THI法は、受信信号に含まれる非線形成分(例えば、2次高調波成分等の高調波成分)を用いて映像化を行なう方法である。
THI法では、例えば、位相変調(PM:Phase Modulation)法や、振幅変調(AM:Amplitude Modulation)法、AM法及びPM法を組み合わせたAMPM法等、様々な信号処理法が行なわれる。PM法では、位相を反転させた同一振幅の超音波が各走査線で2回送信され、これにより得られた2つの受信信号が加算される。この加算処理により、基本波成分が相殺され、且つ、2次の非線形伝播で発生する2次高調波成分が主に残存した信号が得られる。PM法では、この信号を用いて2次高調波成分を映像化した画像を得ている。
また、THI法では、受信信号に含まれる2次高調波成分と差音成分との広帯域なハーモニック成分を用いて、映像化を行なう方法が実用化されている。差音成分を用いた映像化法では、2周波を混合した超音波、すなわち、中心周波数の異なる2つの基本波を合成した波形の超音波を、各走査線で位相反転しながら2回送信し、これにより得られた2つの受信信号を合成する。この合成信号は、低い周波数側の2次高調波成分と、2次の非線形伝播で発生する差音成分とを含む合成ハーモニック信号となり、上記のTHI法で得られる信号より広帯域なハーモニックエコーとなる。
ところで、2次の非線形伝播で発生する高調波成分には、映像化対象となる高調波成分(例えば、2次高調波成分)の他に、0(ゼロ)次の高調波成分がある。0次高調波成分は、直流を中心とする低域のハーモニック成分であり、DCハーモニック成分とも呼ばれる。ここで、例えば、送信超音波が広帯域であると、0次高調波成分は、2次高調波成分と重なり合う場合がある。また、例えば、送信超音波が広帯域であると、0次高調波成分は、差音成分と重なり合う場合がある。
かかる場合、送信位置から深くなるほど周波数依存性の減衰による影響で中心周波数が低くなるため、0次高調波成分は、深部において無視できないレベルとなる。その結果、画像の深部分解能は、劣化する。また、0次高調波成分をフィルタ処理等で低減させると、2次高調波成分の低域側、或いは、差音成分の低域側も併せて低減してしまうことになり、ペネトレーション不足により深さ方向に不均一な画像となってしまう。
特開2002−301068号公報 特許第4557573号公報
本発明が解決しようとする課題は、深部分解能の劣化を回避することができる超音波診断装置、画像処理装置及び画像処理プログラムを提供することである。
実施形態の超音波診断装置は、送受信部と、信号処理部と、画像生成部とを備える。送受信部は、各走査線において同一周波数の超音波パルスを4回以上送信する際に、第1の位相での第1送信と、前記第1の位相とは位相が180度異なる第2の位相での第2送信と、前記第1の位相とは位相が90度異なる第3の位相での第3送信と、前記第1の位相とは位相が270度異なる第4の位相での第4送信との1セットの送信を、各走査線で所定の順番により、少なくとも1回実行させ、前記超音波パルス各々に対応する複数の受信信号を生成する。信号処理部は、前記1セットの送信で得られた4つの受信信号の合成処理において、前記第1送信の受信信号と前記第2送信の受信信号とを加算した加算信号と、前記第3送信の受信信号と前記第4送信の受信信号とを加算した加算信号との差分信号を生成することにより、前記複数の受信信号を合成して合成信号を生成する。画像生成部は、前記合成信号に基づいて超音波画像データを生成する。
図1は、第1の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。 図2は、図1に示すBモード処理部の構成例を示すブロック図である。 図3は、THI法を説明するための図である。 図4は、第1の実施形態において第1送信で得られた受信信号のスペクトラムを示す図である。 図5は、第1の実施形態において第1送信で得られた受信信号と第2送信で得られた受信信号との加算信号のスペクトラムを示す図である。 図6は、第1の実施形態において得られる合成信号のスペクトラムを示す図である。 図7は、第1の実施形態の効果を説明するための図である。 図8は、第4の実施形態を説明するための図である。
以下、添付図面を参照して、超音波診断装置の実施形態を詳細に説明する。
(第1の実施形態)
まず、第1の実施形態に係る超音波診断装置の構成について説明する。図1は、第1の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。図1に例示するように、第1の実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プローブ1と、モニタ2と、入力装置3と、装置本体10とを有する。
超音波プローブ1は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述する装置本体10が有する送受信部11から供給される駆動信号に基づき超音波を発生する。また、超音波プローブ1が有する複数の圧電振動子は、被検体Pからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プローブ1は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有する。なお、超音波プローブ1は、装置本体10と着脱自在に接続される。
超音波プローブ1から被検体Pに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検体Pの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号として超音波プローブ1が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。なお、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合、反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存して、周波数偏移を受ける。
なお、第1の実施形態は、超音波プローブ1が、被検体Pを2次元で走査する1Dアレイプローブであっても、被検体Pを3次元で走査するメカニカル4Dプローブや2Dアレイプローブであっても適用可能である。
入力装置3は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスクリーン、フットスイッチ、トラックボール、ジョイスティック等を有する。入力装置3は、超音波診断装置の操作者からの各種設定要求を受け付け、受け付けた各種設定要求を装置本体10へ転送する。
モニタ2は、超音波診断装置の操作者が入力装置3を用いて各種設定要求を入力するためのGUI(Graphical User Interface)を表示したり、装置本体10において生成された超音波画像データ等を表示したりする。
装置本体10は、超音波プローブ1が受信した反射波信号に基づいて超音波画像データを生成する装置である。図1に示す装置本体10は、2次元の反射波信号に基づいて2次元の超音波画像データを生成可能であり、3次元の反射波信号に基づいて3次元の超音波画像データを生成可能な装置である。ただし、第1の実施形態は、装置本体10が、2次元データ専用の装置である場合であっても適用可能である。
装置本体10は、図1に例示するように、送受信部11と、信号処理部12と、画像生成部13と、画像メモリ14と、内部記憶部15と、制御部16とを有する。
送受信部11は、後述する制御部16の指示に基づいて、超音波プローブ1が行なう超音波送受信を制御する。送受信部11は、パルス発生器、送信遅延部、パルサ等を有し、超音波プローブ1に駆動信号を供給する。パルス発生器は、所定のパルス繰り返し周波数(PRF:Pulse Repetition Frequency)で、送信超音波を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、送信遅延部は、超音波プローブ1から発生される超音波をビーム状に集束し、かつ送信指向性を決定するために必要な圧電振動子ごとの遅延時間を、パルス発生器が発生する各レートパルスに対し与える。また、パルサは、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ1に駆動信号(駆動パルス)を印加する。
すなわち、送信遅延部は、各レートパルスに対し与える遅延時間を変化させることで、圧電振動子面から送信される超音波の送信方向を任意に調整する。また、送信遅延部は、各レートパルスに対し与える遅延時間を変化させることで、超音波送信の深さ方向における集束点(送信フォーカス)の位置を制御する。
なお、送受信部11は、後述する制御部16の指示に基づいて、所定のスキャンシーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を有している。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の発信回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
また、送受信部11は、アンプ回路、A/D(Analog/Digital)変換器、受信遅延回路、加算器、直交検波回路等を有し、超音波プローブ1が受信した反射波信号に対して各種処理を行って受信信号(反射波データ)を生成する。アンプ回路は、反射波信号をチャンネル毎に増幅してゲイン補正処理を行う。A/D変換器は、ゲイン補正された反射波信号をA/D変換する。受信遅延回路は、デジタルデータに受信指向性を決定するのに必要な受信遅延時間を与える。加算器は、受信遅延回路により受信遅延時間が与えられた反射波信号の加算処理を行う。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調される。そして、直交検波回路は、加算器の出力信号をベースバンド帯域の同相信号(I信号、I:In-phase)と直交信号(Q信号、Q:Quadrature-phase)とに変換する。そして、直交検波回路は、I信号及びQ信号(以下、IQ信号と記載する)を受信信号(反射波データ)として図示しないフレームバッファに格納する。なお、直交検波回路は、加算器の出力信号を、RF(Radio Frequency)信号に変換した上で、図示しないフレームバッファに格納してもよい。IQ信号及びRF信号は、位相情報を有する受信信号となる。
送受信部11は、被検体Pを2次元走査する場合、超音波プローブ1から2次元の超音波ビームを送信させる。そして、送受信部11は、超音波プローブ1が受信した2次元の反射波信号から2次元の反射波データを生成する。また、送受信部11は、被検体Pを3次元走査する場合、超音波プローブ1から3次元の超音波ビームを送信させる。そして、送受信部11は、超音波プローブ1が受信した3次元の反射波信号から3次元の反射波データを生成する。
信号処理部12は、送受信部11が反射波信号から生成した受信信号(反射波データ)に対して、各種の信号処理を行なう処理部である。信号処理部12は、図1に示すように、Bモード処理部121及びドプラ処理部122を有する。Bモード処理部121は、送受信部11から受信信号(反射波データ)を受信し、対数増幅処理、包絡線検波処理、対数圧縮処理等を行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ(Bモードデータ)を生成する。また、ドプラ処理部122は、送受信部11から受信した受信信号(反射波データ)から速度情報を周波数解析し、ドプラ効果による速度、分散、パワー等の移動体情報を多点について抽出したデータ(ドプラデータ)を生成する。ここで、移動体とは、例えば、血流や心壁等の組織、造影剤である。Bモード処理部121やドプラ処理部122は、上述したフレームバッファを介して受信信号(反射波データ)を取得する。
なお、図1に例示するBモード処理部121及びドプラ処理部122は、2次元の反射波データ及び3次元の反射波データの両方について処理可能である。すなわち、Bモード処理部121は、2次元の反射波データから2次元のBモードデータを生成し、3次元の反射波データから3次元のBモードデータを生成する。また、ドプラ処理部122は、2次元の反射波データから2次元のドプラデータを生成し、3次元の反射波データから3次元のドプラデータを生成する。図2は、図1に示すBモード処理部の構成例を示すブロック図である。
ここで、図2に例示するように、Bモード処理部121は、合成部121aとBモードデータ生成部121bとを有する。Bモードデータ生成部121bは、受信信号(反射波データ)に対して、対数増幅処理、包絡線検波処理、対数圧縮処理等を行なって、Bモードデータを生成する。通常のBモード撮影が行なわれている場合、合成部121aによる処理は実行されず、Bモードデータ生成部121bは、送受信部11から受信した受信信号(反射波データ)からBモードデータを生成する。
一方、位相変調法(PM:Phase Modulation)や、振幅変調法(AM:Amplitude Modulation)、位相振幅変調法(AMPM)によるハーモニックイメージング、或いは、差音成分を用いた映像化法によるハーモニックイメージングが行なわれている場合、Bモードデータ生成部121bは、合成部121aが出力したデータ(合成信号)からBモードデータを生成する。なお、合成部121aの処理については、後に詳述する。
画像生成部13は、信号処理部12(Bモード処理部121及びドプラ処理部122)が生成したデータから超音波画像データを生成する。画像生成部13は、Bモード処理部121が生成した2次元のBモードデータから反射波の強度を輝度で表した2次元Bモード画像データを生成する。また、画像生成部13は、ドプラ処理部122が生成した2次元のドプラデータから移動体情報を表す2次元ドプラ画像データを生成する。2次元ドプラ画像データは、速度画像データ、分散画像データ、パワー画像データ、又は、これらを組み合わせた画像データである。
ここで、画像生成部13は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビ等に代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換(スキャンコンバート)し、表示用の超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成部13は、超音波プローブ1による超音波の走査形態に応じて座標変換を行なうことで、表示用の超音波画像データを生成する。また、画像生成部13は、スキャンコンバート以外に、種々の画像処理として、例えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均値画像を再生成する画像処理(平滑化処理)や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理(エッジ強調処理)等を行なう。また、画像生成部13は、超音波画像データに、種々のパラメータの文字情報、目盛り、ボディーマーク等を合成する。
Bモードデータ及びドプラデータは、スキャンコンバート処理前の超音波画像データであり、画像生成部13が生成するデータは、スキャンコンバート処理後の表示用の超音波画像データである。なお、Bモードデータ及びドプラデータは、生データ(Raw Data)とも呼ばれる。画像生成部13は、スキャンコンバート処理前の2次元超音波画像データから、表示用の2次元超音波画像データを生成する。
更に、画像生成部13は、Bモード処理部121が生成した3次元のBモードデータに対して座標変換を行なうことで、3次元Bモード画像データを生成する。また、画像生成部13は、ドプラ処理部122が生成した3次元のドプラデータに対して座標変換を行なうことで、3次元ドプラ画像データを生成する。画像生成部13は、「3次元のBモード画像データや3次元ドプラ画像データ」を「3次元超音波画像データ(ボリュームデータ)」として生成する。
更に、画像生成部13は、ボリュームデータをモニタ2にて表示するための2次元画像データを生成するために、ボリュームデータに対して各種レンダリング処理を行なう。画像生成部13が行なうレンダリング処理としては、例えば、断面再構成法(MPR:Multi Planer Reconstruction)を行なってボリュームデータからMPR画像データを生成する処理がある。また、画像生成部13が行なうレンダリング処理としては、例えば、3次元の情報を反映した2次元画像データを生成するボリュームレンダリング(VR:Volume Rendering)処理がある。
画像メモリ14は、画像生成部13が生成した表示用の画像データを記憶するメモリである。また、画像メモリ14は、Bモード処理部121やドプラ処理部122が生成したデータを記憶することも可能である。画像メモリ14が記憶するBモードデータやドプラデータは、例えば、診断の後に操作者が呼び出すことが可能となっており、画像生成部13を経由して表示用の超音波画像データとなる。また、画像メモリ14は、送受信部11が出力した受信信号(反射波データ)を記憶することも可能である。
内部記憶部15は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行なうための制御プログラムや、診断情報(例えば、患者ID、医師の所見等)や、診断プロトコルや各種ボディーマーク等の各種データを記憶する。また、内部記憶部15は、必要に応じて、画像メモリ14が記憶する画像データの保管等にも使用される。また、内部記憶部15が記憶するデータは、図示しないインターフェースを経由して、外部装置へ転送することができる。また、内部記憶部15は、外部装置から図示しないインターフェースを経由して転送されたデータを記憶することも可能である。
制御部16は、超音波診断装置の処理全体を制御する。具体的には、制御部16は、入力装置3を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶部15から読込んだ各種制御プログラム及び各種データに基づき、送受信部11、信号処理部12(Bモード処理部121及びドプラ処理部122)及び画像生成部13の処理を制御する。また、制御部16は、画像メモリ14や内部記憶部15が記憶する表示用の超音波画像データをモニタ2にて表示するように制御する。
なお、装置本体10に内蔵される送受信部11等は、集積回路等のハードウェアで構成されることもあるが、ソフトウェア的にモジュール化されたプログラムである場合もある。
以上、第1の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について説明した。かかる構成のもと、第1の実施形態に係る超音波診断装置は、例えば、組織ハーモニックイメージング(Tissue Harmonic Imaging:THI)法を、パルスインバージョン(Pulse Inversion)法とも呼ばれるPM法により行なう。或いは、第1の実施形態に係る超音波診断装置は、例えば、THI法を、差音成分を用いた映像化法により行なう。図3は、THI法を説明するための図である。図3の(A)及び図3の(B)において、横軸は、周波数(単位:MHz)を示し、縦軸は、受信信号の強度(単位:dB)を示す。
例えば、送受信部11は、制御部16が設定したスキャンシーケンスにより、中心周波数が「f1」である基本波の超音波パルスを、位相を反転させながら各走査線で2回送信させる。すなわち、送受信部11は、1本の走査線において中心周波数が「f1」の超音波を2回送信させる際に、1回目の送信超音波の位相極性と2回目の送信超音波の位相極性とを反転させる。これにより、送受信部11は、1本の走査線にて、2つの受信信号を生成する。ここで、1回目の送信「+1」により得られる受信信号を「r(+1)」とし、2回目の送信「−1」により得られる受信信号を「r(−1)」とする。
かかる場合、基本波に由来する基本波成分の極性は、「r(+1)」と「r(−1)」とで反転している。一方、中心周波数が「2f」である2次高調波に由来する2次高調波成分の極性は、「r(+1)」と「r(−1)」と同じである。そこで、合成部121aは、「r(+1)」と「r(−1)」とを加算して、合成信号を生成する。ここで、「r(+1)」と「r(−1)」とは、位相情報を有するIQ信号やRF信号であることから、合成部121aが行なう加算処理は、コヒーレント加算処理となる。
かかる加算処理により、中心周波数が「f1」の基本波に由来する基本波成分(図3の(A)に示す「f1」を参照)は、相殺され、中心周波数が「2f1」の2次高調波に由来する2次高調波成分(図3の(A)に示す「2f1」を参照)は、倍化される。すなわち、合成信号は、基本波成分が除去され、2次高調波成分が主に残存したハーモニック信号となる。Bモードデータ生成部121bは、合成部121aが生成した合成信号からBモードデータを生成し、画像生成部13は、このBモードデータから超音波画像データ(Bモード画像データ)を生成する。高調波成分を用いた映像化は、超音波ビームの中心部分を用いた映像化となる。また、メーンビームに対してサイドローブは、音圧が低いため、高調波の発生が少ない。このようなことから、上記の方法で得られるBモード画像データの方位分解能は、通常のBモード画像データより高くなる。
しかし、高調波成分の帯域幅が狭いため、或いは、高調波受信により深部領域における「penetration」が不足するため、上記の方法では、距離分解能は、改善されない場合がある。そこで、近年、方位分解能及び距離分解能の高いBモード画像データを得るTHI法として、受信信号に含まれる2次高調波成分と差音成分とを用いて映像化を行なう方法が実用化されている。差音成分を用いた映像化法では、中心周波数の異なる2つの基本波を混合して合成した波形の超音波パルスを、各走査線で位相反転しながら複数回送信し、これらの受信信号を合成する。
例えば、差音成分を用いた映像化法で用いられる2つの基本波を、中心周波数が「f1」の第1基本波と、中心周波数が「f1」より大きい「f2」の第2基本波とする。送受信部11は、第1基本波の波形と第2基本波の波形とを合成した合成波形の超音波パルスを、超音波プローブ1から送信させる。この合成波形は、2次高調波成分と同一の極性を持つ差音成分が発生するように、互いの位相が調整された第1基本波の波形と第2基本波の波形とを合成した波形である。この位相条件は、制御部16により調整される。以下、2次高調波成分と同一の極性を持つ差音成分を発生させるための位相条件を、同一極性位相条件と記載する。
第1基本波と第2基本波との合成波形の送信超音波による受信信号には、図3の(B)に示すように、中心周波数が「f1」である第1基本波に由来する第1基本波成分と、中心周波数が「f2」である第2基本波に由来する第2基本波成分とが含まれる。また、受信信号には、図3の(B)に示すように、中心周波数が「2f1」である2次高調波に由来する2次高調波成分と、中心周波数が「2f2」である2次高調波に由来する2次高調波成分とが含まれる。そして、中心周波数の異なる2つの基本波を用いた場合、受信信号には、図3の(B)に示すように、第2基本波と第1基本波との差音「f2−f1」に由来する差音成分とが含まれる。なお、図3の(B)には示していないが、受信信号には、第2基本波と第1基本波との和音「f1+f2」に由来する和音成分も含まれる。
ここで、送受信部11は、合成波形の送信超音波を、位相を反転させながら複数回(例えば、2回)送信させる。例えば、送受信部11は、1本の走査線で、合成波形の送信超音波を2回送信させる際に、1回目の送信超音波の極性と2回目の送信超音波の極性とを反転させる。これにより、送受信部11は、1本の走査線にて、2つの反射波データを生成する。ここで、1回目の送信「+1」により得られる反射波データを「R(+1)」とし、2回目の送信「−1」により得られる反射波データを「R(−1)」とする。
かかる場合、第1基本波成分の極性と、第2基本波成分の極性とは、「R(+1)」と「R(−1)」とで反転している。一方、2次高調波「2f1」に由来する2次高調波成分の極性と、2次高調波「2f2」に由来する2次高調波成分の極性と、差音「f2−f1」に由来する差音成分の極性とは、「R(+1)」と「R(−1)」とで同じである。そこで、合成部121aは、「R(+1)」と「R(−1)」とを加算(コヒーレント加算)して、合成信号を生成する。この合成信号は、基本波成分が除去され、差音成分及び2次高調波成分が主に残存したハーモニック信号となる。
また、合成部121aは、2次高調波「2f2」に由来する2次高調波成分を、フィルタ処理により合成信号(合成データ)から除去する。或いは、例えば、制御部16は、2次高調波「2f2」に由来する2次高調波成分の周波数帯域を、超音波プローブ1が受信可能な周波数帯域外となるように設定する。これにより、合成部121aは、「f2−f1」の差音成分と、「2f1」の2次高調波成分とが抽出された合成信号(合成ハーモニック信号)を生成する。
そして、合成部121aが出力した合成データからBモードデータを生成し、画像生成部13は、このBモードデータから超音波画像データ(Bモード画像データ)を生成する。合成部121aが出力した合成データは、低い周波数側の2次高調波成分と差音成分とを含む合成ハーモニック信号となり、従来のTHI法で得られる信号より広帯域なハーモニックエコーとなる。差音成分を用いた映像化法では、この合成ハーモニック信号を用いて映像化を行なうことで、空間分解能(方位分解能及び距離分解能)が高いBモード画像データを得ることができる。
なお、差音成分を用いた映像化法では、「f1」及び「f2」の値は、映像化される周波数帯域に応じて、制御部16により調整される。例えば、「f1=f」として、「2f」を中心とする広帯域な周波数帯域での映像化を行なう場合、「f2」の値は、「f2=3×f」に調整される。また、例えば、「f1=f」として、「2f」より高周波側の周波数を中心とする広帯域な周波数帯域での映像化を行なう場合、「f2」の値は、「3×f」より大きい値、例えば、「f2=3.5×f」に調整される。また、例えば、「f1=f」として、「2f」より低周波側の周波数を中心とする広帯域な周波数帯域での映像化を行なう場合、「f2」の値は、「3×f」より小さい値、例えば、「f2=2.5×f」に調整される。
ところで、2次の非線形伝播で発生する高調波成分には、映像化対象となる高調波成分(例えば、2次高調波成分)の他に、0(ゼロ)次の高調波成分がある。0次の高調波成分は、直流を中心とする低域のハーモニック成分であり、DCハーモニック成分とも呼ばれる。図3の(A)及び図3の(B)では、0次高調波成分を「DC」として模式的に示している。図3の(A)及び図3の(B)に示す「DC」は、受信信号の非線形成分(高調波成分)の中で、「0次」の項に対応する成分である。
ここで、例えば、送信超音波が広帯域であると、0次高調波成分は、2次高調波成分と重なり合う場合がある。或いは、例えば、送信超音波が広帯域であると、0次高調波成分は、差音成分と重なり合う場合がある。
かかる場合、送信位置から深くなるほど周波数依存性の減衰による影響で中心周波数が低くなるため、0次高調波成分は、深部において無視できないレベルとなる。その結果、画像の深部分解能は、劣化する。ここで、合成部121aは、フィルタ処理により、0次高調波成分を除去することができる。しかし、0次高調波成分をフィルタ処理等で低減させると,2次高調波成分の低域側、或いは、差音成分の低域側も併せて低減してしまうことになり、ペネトレーション不足により深さ方向に不均一な画像となってしまう。
そこで、第1の実施形態に係る超音波診断装置は、深部分解能の劣化を回避するために、制御部16の制御のもと、送受信部11及び信号処理部12(合成部121a)が以下に説明する処理を行なう。
すなわち、送受信部11は、少なくとも1つの周波数成分の位相が、レート間、又は、セット間において90度単位で異なる超音波パルスを各走査線で少なくとも3回送信させ、各超音波パルスの受信信号を生成する。第1の実施形態では、送受信部11は、レート間において、90度単位で位相が異なる超音波パルスを各走査線で少なくとも3回送信させ、各超音波パルスの受信信号を生成する。そして、信号処理部12の合成部121aは、各走査線で得られた少なくとも3つの受信信号を合成した合成信号を生成する。具体的には、合成部121aは、上記の少なくとも3つの受信信号から基本波成分とゼロ次高調波成分とを除去する合成処理を行なう。そして、画像生成部13は、各走査線で得られた合成信号を用いて超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成部13は、各走査線で得られた合成信号を用いてBモードデータ生成部121bが生成したBモードデータから、Bモード画像データを生成する。
第1の実施形態では、図3の(A)等を用いて説明したPM法で生成されるBモード画像データにおける深部分解能の劣化を回避するための処理方法について説明する。
第1の実施形態に係る送受信部11は、各走査線において同一周波数の超音波パルスを4回以上送信する。この際、送受信部11は、第1位相での第1送信と、第1位相とは位相が180度異なる第2位相での第2送信と、第1位相とは位相が90度異なる第3位相での第3送信と、第1位相とは位相が270度異なる第4位相での第4送信との1セットの送信を、各走査線で任意の順番により、少なくとも1回実行させる。
そして、第1の実施形態に係る合成部121aは、1セットの送信で得られた4つの受信信号の合成処理において、第1送信の受信信号と第2送信の受信信号とを加算した加算信号と、第3送信の受信信号と第4送信の受信信号とを加算した加算信号との差分信号を合成信号として生成する。
以下、上記の処理の一例について、数式等を用いて説明する。以下の一例では、超音波送信が、第1送信、第2送信、第3送信、第4送信の順で、同一走査線上で1セット行なわれ、この1セットの送信により得られた4つの受信信号の加減算処理により、1本の受信ビーム(合成信号)が形成される場合について説明する。以下、第1送信の初期位相を「φ(ファイ)」で表わす。かかる場合、第2送信の初期位相は、「φ+π」となり、第3送信の初期位相は、「φ+π/2」となり、第4送信の初期位相は、「φ−π/2」となる。
すなわち、第1送信で送信される超音波パルスと第2送信で送信される超音波パルスとは、位相極性が反転している。また、第3送信で送信される超音波パルスと第4送信で送信される超音波パルスとは、位相極性が反転している。また、第3送信で送信される超音波パルスの位相は、第1送信で送信される超音波パルスの位相より90度進んでいる。また、第4送信で送信される超音波パルスの位相は、第2送信で送信される超音波パルスの位相より90度進んでいる。
仮に、第1送信の超音波パルスを「sinθ」で示すと、第2送信の超音波パルスは、「−sinθ」となり、第3送信の超音波パルスは「cosθ」となり、第4送信の超音波パルスは「−cosθ」となる。
ここで、時間を「t」とし、振幅を示す包絡線信号を「p(t)」とし、中心周波数である角周波数を「ω」とすると、送信信号(超音波パルス)である「STX(t)=p(t)cos(ωt+φ)」は、オイラーの公式により、以下の式(1)で表わすことができる。なお、式(1)に示す「j」は、虚数を示す。
そして、式(1)に示す「STX(t)」が組織内を伝播中に発生する2次の非線形成分である2次高調波成分「S(t)=STX (t)=p(t)cos(ωt+φ)」は、オイラーの公式により、以下の式(2)で表わすことができる。
式(1)に示す基本波と、式(2)に示す2次の非線形成分とが加算された信号は、被検体Pのターゲットに到達して反射される。ここで、「基本波」対「2次非線形項」の比を「α」とすると、基本波と、2次の非線形成分とが加算された信号は、以下の式(3)で表わされる。
制御部16の指示により、送受信部11は、第1回目の送信を、第1初期位相「φ」により行なう。そして、送受信部11は、第1送信の反射波信号に対して増幅処理や受信遅延加算処理等を行なって、受信信号「S1」を生成出力する。深さ方向を示す時間「t」をパラメータとする受信信号「S1(t)」は、以下の式(4)で表わすことができる。なお、式(4)は、送信経路の伝播で発生した高調波が受信経路中に略減衰しないとして示したものであり、式(3)と等価である。
信号処理部12(合成部121a)は、受信遅延加算により得られた受信信号「S1」を、自装置内のメモリに格納する。図4は、第1の実施形態において第1送信で得られた受信信号のスペクトラムを示す図である。図4において、横軸は、周波数(単位:MHz)を示し、縦軸は、受信信号の強度(単位:dB)を示す。図4に示すように、受信信号「S1」の周波数特性は、基本波成分が支配的なスペクトラムとなる。
次に、制御部16の指示により、送受信部11は、第2回目の送信を、第2初期位相「φ+π」により行なう。そして、送受信部11は、第2送信の反射波信号に対して増幅処理や受信遅延加算処理等を行なって、受信信号「S2」を生成出力する。受信信号「S2(t)」は、以下の式(5)で表わすことができる。
信号処理部12(合成部121a)は、受信信号「S1」をメモリから読み出し、受信信号「S2」と加算する。そして、合成部121aは、加算信号「S1+S2」をメモリに格納する。加算信号「S1(t)+S2(t)」は、以下の式(6)で表わすことができる。
ここで、式(4)の右辺及び式(5)の右辺それぞれにおいて、第1項は、基本波成分であり、第2項は、0次高調波成分であり、第3項は、2次高調波成分である。0次高調波成分は、式(4)及び式(5)に示すように、「α」と「p(t)」とのみで表わすことができる。
また、式(4)の右辺の第1項と式(5)の右辺の第1項とは、符号が反対であり、式(4)の右辺の第2項と式(5)の右辺の第2項とは、符号が同一であり、式(4)の右辺の第3項と式(5)の右辺の第3項とは、符号が同一である。従って、加算信号「S1(t)+S2(t)」は、式(6)に示すように、基本波成分が相殺され、0次高調波成分及び2次高調波成分が2倍になった信号となる。
図5は、第1の実施形態において第1送信で得られた受信信号と第2送信で得られた受信信号との加算信号のスペクトラムを示す図である。図5において、横軸は、周波数(単位:MHz)を示し、縦軸は、受信信号の強度(単位:dB)を示す。図5に示すように、加算信号「S1+S2」の周波数特性は、基本波成分が除去され、0次高調波成分及び2次高調波成分が出現したスペクトラムとなる。
次に、制御部16の指示により、送受信部11は、第3回目の送信を、第3初期位相「φ+π/2」により行なう。そして、送受信部11は、第3送信の反射波信号に対して増幅処理や受信遅延加算処理等を行なって、受信信号「S3」を生成出力する。受信信号「S3(t)」は、以下の式(7)で表わすことができる。
信号処理部12(合成部121a)は、加算信号「S1+S2」をメモリから読み出し、受信信号「S3」にマイナスを乗算した信号と「S1+S2」とを加算する。換言すると、合成部121aは、「S1+S2」から「S3」を減算する。そして、合成部121aは、信号「S1+S2−S3」をメモリに格納する。
最後に、制御部16の指示により、送受信部11は、第4回目の送信を、第4初期位相「φ−π/2」により行なう。そして、送受信部11は、第4送信の反射波信号に対して増幅処理や受信遅延加算処理等を行なって、受信信号「S4」を生成出力する。受信信号「S4(t)」は、以下の式(8)で表わすことができる。
信号処理部12(合成部121a)は、信号「S1+S2−S3」をメモリから読み出し、受信信号「S4」にマイナスを乗算した信号と「S1+S2−S3」とを加算する。換言すると、合成部121aは、「S1+S2−S3」から「S4」を減算する。そして、合成部121aは、信号「S1+S2−S3−S4」、すなわち、信号「S1+S2−(S3+S4)」を、合成信号とする。深さ方向を示す時間「t」を用いて、信号「S1(t)+S2(t)−S3(t)−S4(t)」は、以下の式(9)で表わすことができる。
ここで、式(7)の右辺及び式(8)の右辺それぞれにおいて、第1項は、基本波成分であり、第2項は、0次高調波成分であり、第3項は、2次高調波成分である。また、式(7)の右辺の第1項と式(8)の右辺の第1項とは、符号が反対であり、式(7)の右辺の第2項と式(8)の右辺の第2項とは、符号が同一であり、式(7)の右辺の第3項と式(8)の右辺の第3項とは、符号が同一である。従って、信号「S3(t)+S4(t)」は、基本波成分が相殺され、0次高調波成分及び2次高調波成分が2倍になった信号となる。
また、「S1+S2」の0次高調波成分の符号と、「S3+S4」の0次高調波成分の符号とは、同一となる。一方、「S1+S2」の2次高調波成分の符号と、「S3+S4」の2次高調波成分の符号とは、反対となる。従って、「S1+S2−(S3+S4)」の合成処理を行なうと、式(9)に示すように、基本波成分に加えて0次高調波成分が相殺され、2次高調波成分のみを抽出することができる。換言すると、「S1+S2−(S3+S4)」は、4つの受信信号に含まれる2次高調波成分が加算された信号となる。例えば、「S1+S2−(S3+S4)」は、「S1」に含まれる2次高調波成分が4倍の強度に増幅された信号となる。
図6は、第1の実施形態において得られる合成信号のスペクトラムを示す図である。図6において、横軸は、周波数(単位:MHz)を示し、縦軸は、受信信号の強度(単位:dB)を示す。図6に示すように、信号「S1+S2−S3−S4」の周波数特性は、0次高調波成分が除去され,2次高調波成分が増幅されたスペクトラムとなる。
送受信部11は、1フレーム分(或いは、1ボリューム分)の走査範囲を形成する各走査線において、上記の1セットの4回送信を1回行なう。そして、合成部121aは、送受信部11が生成出力した4つの受信信号(S1、S2、S3、S4)の合成信号「S1+S2−S3−S4」を、各走査線で生成する。そして、Bモードデータ生成部121bは、合成部121aが出力した各走査線の合成信号「S1+S2−S3−S4」に対して、包絡線検波処理、対数圧縮処理等を行なって、1フレーム分(或いは、1ボリューム分)のBモードデータを生成する。
そして、画像生成部13は、このBモードデータから、Bモード画像データを生成し、モニタ2は、制御部16の制御により、Bモード画像データを生成する。これにより、基本波成分及び0次高調波成分が相殺され、2次高調波成分のみが増幅された信号により形成された画像が得られることになる。図7は、第1の実施形態の効果を説明するための図である。
図7の左図に示す画像データ100は、従来のPM法により生成されたBモード画像データを示す。例えば、図7の左図に示す画像データ100は、上記の第1送信と第2送信とを各走査線で行なうことで生成されたBモード画像データを示す。また、図7の右図に示す画像データ200は、上記の4回送信により生成されたBモード画像データを示す。図7に示すように、画像データ100では、深部領域において、0次高調波成分に起因するアーチファクトが発生して深部分解能が低下している。一方、図7に示すように、画像データ200では、深部領域におけるアーチファクトが消失し、深部分解能が向上している。
上述したように、第1の実施形態では、PM法を用いたTHI法を行なう際に、1本の走査線において、例えば、正弦波の超音波パルスを位相反転させて2回送信して得られた受信信号の加算信号と、余弦波の超音波パルスを位相反転させて2回送信して得られた受信信号の加算信号との差分を取った合成信号を映像化に用いる。上記の送信波形の制御により、合成信号は、基本波成分及び0次高調波成分が相殺され、2次高調波成分のみが増幅された信号となる。従って、第1の実施形態では、PM法を用いたTHI法により得られる画像データの深部分解能の劣化を回避することができる。
なお、上記では、第1回目から第4回目の送信の初期位相をそれぞれ「φ、φ+π、φ+π/2、φ−π/2」としたが,この送信の順番に制約は無く、各位相の関係及び加減算処理の関係が遵守されていれば、送信の順番は、任意の順番に変更することができる。また、上記では、第1送信〜第4送信の1セットを各走査線で1回実行する場合について説明した。しかし、本実施形態は、第1送信〜第4送信の1セットを各走査線で複数セット実行する場合であっても良い。第1送信〜第4送信の1セットを各走査線で複数セット実行しても、第1の実施形態では、PM法を用いたTHI法により得られる画像データの深部分解能の劣化を回避することができる。
(第2の実施形態)
第2の実施形態では、差音成分を用いたTHI法により得られる画像データの深部分解能の劣化を回避するための処理について説明する。
第2の実施形態に係る超音波診断装置は、図1や図2に示す第1の実施形態に係る超音波診断装置と同様に構成される。ただし、第2の実施形態では、送受信部11及び信号処理部12は、以下の処理を行なう。
すなわち、第2の実施形態に係る送受信部11は、少なくとも1つの周波数成分の位相が、レート間において90度単位で異なる超音波パルスを各走査線で少なくとも3回送信させる。具体的には、第2の実施形態に係る送受信部11は、各走査線において第1周波数成分(第1周波数の第1超音波パルス)と第2周波数成分(第2周波数の第2超音波パルス)との2周波を混合した合成パルスを4回以上送信する。この際、送受信部11は、以下に説明する「第1送信と第2送信と第3送信と第4送信との1セットの送信」を、各走査線で任意の順番により、少なくとも1回実行させる。
第2の実施形態に係る第1送信は、第1周波数成分を第1位相とし、第2周波数成分を第2位相とした合成パルスによる送信である。また、第2の実施形態に係る第2送信は、第1周波数成分を第1位相と180度異なる位相とし、第2周波数成分を第2位相と180度異なる位相とした合成パルスによる送信である。
また、第2の実施形態に係る第3送信は、第1周波数成分を第1位相と90度異なる位相とし、第2周波数成分を第2位相と270度異なる位相とした合成パルスによる送信である。また、第2の実施形態に係る第4送信は、第1周波数成分を第1位相と270度異なる位相とし、第2周波数成分を第2位相と90度異なる位相とした合成パルスによる送信である。
そして、第2の実施形態に係る信号処理部12(合成部121a)は、上記1セットの送信で得られた4つの受信信号の合成処理において、第1送信の受信信号と第2送信の受信信号とを加算した加算信号と、第3送信の受信信号と第4送信の受信信号とを加算した加算信号との差分信号を合成信号として生成する。この合成処理は、基本波成分と0次高調波成分とを除去する合成処理となる。そして、画像生成部13は、各走査線で得られた合成信号を用いて超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成部13は、各走査線で得られた合成信号を用いてBモードデータ生成部121bが生成したBモードデータから、Bモード画像データを生成する。
以下、上記の処理の一例について、数式を用いて説明する。以下の一例では、2周波(角周波数「ω」の単周波及び角周波数「ω」の単周波)を混合した超音波パルス(合成パルス)の超音波送信が、第1送信、第2送信、第3送信、第4送信の順で、同一走査線上で1セット行なわれ、この1セットの送信により得られた4つの受信信号の加減算処理により、1本の受信ビーム(合成信号)が形成される場合について説明する。以下、「ω」で設定される第1の送信信号の初期位相を「φ」で表わし、「ω」で設定される第2の送信信号の初期位相を「φ」で表わす。(φ、φ)は、2次高調波成分と同一の極性を持つ差音成分を発生させるための位相条件により設定される。
かかる場合は、第1送信では(ω、ω)の初期位相が(φ、φ)で混合された超音波パルスが送信され、第2送信では(ω、ω)の初期位相が(φ+π、φ+π)で混合された超音波パルスが送信される。また、第3送信では(ω、ω)の初期位相が(φ+π/2、φ−π/2)で混合された超音波パルスが送信され、第4送信では(ω、ω)の初期位相が(φ−π/2、φ+π/2)で混合された超音波パルスが送信される。
ここで、時間を「t」とし、中心周波数である角周波数「ω」の単周波の振幅を示す包絡線信号を「p(t)」とし、中心周波数である角周波数「ω」の単周波の振幅を示す包絡線信号を「p(t)」とすると、2つの単周波信号を初期位相(φ、φ)で混合加算した送信信号「STX(t)」は、以下の式(10)で表わすことができる。
ここで、式(10)において、「ωt+φ」を「θ」とし、「ωt+φ」を「θ」とすると、第1送信の超音波パルスの送信波形は、「p(t)cosθ+p(t)cosθ」となる。また、第2送信の超音波パルスの送信波形は、初期位相が(φ+π、φ+π)となることから、「−(p(t)cosθ+p(t)cosθ)」となる。また、第3送信の超音波パルスの送信波形は、初期位相が(φ+π/2、φ−π/2)となることから、「−p(t)sinθ+p(t)sinθ」となる。また、第4送信の超音波パルスの送信波形は、初期位相が(φ−π/2、φ+π/2)となることから、「p(t)sinθ−p(t)sinθ」(=「−(−p(t)sinθ+p(t)sinθ)」)となる。すなわち、第1送信の超音波パルスと第2送信の超音波パルスは、同じ送信波形であるが位相極性が反転している。また、第3送信の超音波パルスと第4送信の超音波パルスは、同じ送信波形であるが位相極性が反転している。
そして、式(10)に示す「STX(t)」が組織内を伝播中に発生する2次の非線形成分である2次高調波成分「S(t)=STX (t)」は、オイラーの公式により、以下の式(11)で表わすことができる。なお、式(11)に示す「j」は、虚数を示す。
ここで、式(11)の右辺において、第1項は、「ω」の0次高調波成分であり、第2項は、「ω」の2次高調波成分である。また、式(11)の右辺において、第3項は、「ω」の0次高調波成分であり、第4項は、「ω」の2次高調波成分である。また、式(11)の右辺において、第5項は、「ω」と「ω」との和音成分(和周波数成分)であり、第6項は、「ω」と「ω」との差音成分(差周波数成分)である。
式(10)に示す基本波と、式(11)に示す2次の非線形成分とが加算された信号は、被検体Pのターゲットに到達して反射される。ここで、「基本波」対「2次非線形項」の比を「α」とすると、基本波と、2次の非線形成分とが加算された信号は、以下の式(12)で表わされる。
制御部16の指示により、送受信部11は、(ω、ω)の初期位相を(φ、φ)とする第1回目の送信を行なう。そして、送受信部11は、第1送信の反射波信号に対して増幅処理や受信遅延加算処理等を行なって、受信信号「S1」を生成出力する。深さ方向を示す時間「t」をパラメータとする受信信号「S1(t)」は、以下の式(13)で表わすことができる。
以下、制御部16の指示により、送受信部11は、(ω、ω)の初期位相を(φ+π、φ+π)とする第2回目の送信を行ない、受信信号「S2」を生成出力する。また、送受信部11は、(ω、ω)の初期位相を(φ+π/2、φ−π/2)とする第3回目の送信を行ない、受信信号「S3」を生成出力する。また、送受信部11は、(ω、ω)の初期位相を(φ−π/2、φ+π/2)とする第4回目の送信を行ない、受信信号「S4」を生成出力する。
受信信号「S2(t)」は、以下の式(14)で表わすことができ、受信信号「S3(t)」は、以下の式(15)で表わすことができ、受信信号「S4(t)」は、以下の式(16)で表わすことができる。
信号処理部12(合成部121a)は、「S1+S2−S3−S4」の演算処理を行なって、合成信号を生成する。すなわち、合成部121aは、「S1+S2−(S3+S4)」の演算処理を行なう。深さ方向を示す時間「t」をパラメータとする合成信号「S1(t)+S2(t)−S3(t)−S4(t)」は、以下の式(17)で表わすことができる。
式(17)に示す合成信号では、基本波成分と、0次高調波成分と、「ω」及び「ω」の和音成分(和周波数成分)とが除去されている。そして、式(17)に示す合成信号では、「ω」の2次高調波成分(第1項)と、「ω」の2次高調波成分(第2項)と、「ω」及び「ω」の差音成分(第3項)が増強されて残存している。なお、「ω<ω」の場合、「ω」の2次高調波成分は、超音波プローブ1の受信可能帯域外となるように設定される場合がある。或いは、「ω」の2次高調波成分は、フィルタ処理により除去される場合がある。
送受信部11は、1フレーム分(或いは、1ボリューム分)の走査範囲を形成する各走査線において、上記の1セットの4回送信を1回行なう。そして、合成部121aは、送受信部11が生成出力した4つの受信信号(S1、S2、S3、S4)の合成信号「S1+S2−S3−S4」を、各走査線で生成する。そして、Bモードデータ生成部121bは、合成部121aが出力した各走査線の合成信号「S1+S2−S3−S4」に対して、包絡線検波処理、対数圧縮処理等を行なって、1フレーム分(或いは、1ボリューム分)のBモードデータを生成する。そして、画像生成部13は、このBモードデータから、Bモード画像データを生成し、モニタ2は、制御部16の制御により、Bモード画像データを生成する。
これにより、基本波成分及び0次高調波成分が相殺され、2次高調波成分及び差音成分(差周波数成分)が増幅された信号により形成されたBモード画像データを生成表示することができる。
上述したように、第2の実施形態では、差音成分を用いたTHI法を行なう際に、合成処理により基本波成分及び0次高調波成分が除去され2次高調波成分及び差音成分(差周波数成分)が増幅された信号が得られるように、位相を調整しながら2周波を混合した超音波パルスを4回送信する。従って、第2の実施形態では、差音成分を用いたTHI法により得られる画像データの深部分解能の劣化を回避することができる。
なお、上記では、第1回目から第4回目の送信の初期位相をそれぞれ「(φ、φ)、(φ+π、φ+π)、(φ+π/2、φ−π/2)、(φ−π/2、φ+π/2)」としたが、この送信の順番に制約は無く、各位相の関係及び加減算処理の関係が遵守されていれば、送信の順番は、任意の順番に変更することができる。また、上記では、第1送信〜第4送信の1セットを各走査線で1回実行する場合について説明した。しかし、本実施形態は、第1送信〜第4送信の1セットを各走査線で複数セット実行する場合であっても良い。第1送信〜第4送信の1セットを各走査線で複数セット実行しても、第2の実施形態では、差音成分を用いたTHI法により得られる画像データの深部分解能の劣化を回避することができる。
(第3の実施形態)
第3の実施形態では、第1の実施形態で説明した方法とは異なる方法で、PM法を用いたTHI法で得られる画像データの深部分解能の劣化を回避する場合について説明する。
第1の実施形態では、PM法を用いたTHI法で得られる画像データの深部分解能を維持するために、同一周波数の超音波パルスを、位相条件を変更しながら同一走査線上で4回送信する1セット送受信を、少なくとも1回行なう。しかし、第1の実施形態では、例えば、1走査線の受信ビームを得るために4回の送受信を行なう必要があるために、フレームレートが低下する場合があり、また、4回送受信の期間中の体動によりモーションアーチファクトが発生する場合がある。
そこで、第3の実施形態では、第1の実施形態より少ない送受信回数で、PM法を用いたTHI法で得られる画像データの深部分解能の劣化を回避する場合について説明する。
第3の実施形態に係る超音波診断装置は、図1や図2に示す第1の実施形態に係る超音波診断装置と同様に構成される。ただし、第3の実施形態では、送受信部11及び信号処理部12は、以下の処理を行なう。
すなわち、第3の実施形態に係る送受信部11は、各走査線において同一周波数の超音波パルスを3回以上送信する。この際、送受信部11は、以下に説明する「第1送信と第2送信と第3送信との1セットの送信」を、各走査線で任意の順番により、少なくとも1回実行させる。
第3の実施形態に係る送受信部11は、1セットの送信として、第1位相での第1送信と、第1位相とは位相が90度異なる第2位相での第2送信と、第1位相とは位相が180度異なる第3位相での第3送信とを実行させる。
そして、第3の実施形態に係る信号処理部12(合成部121a)は、上記1セットの送信で得られた3つの受信信号の合成処理において、第1送信の受信信号から第2送信の受信信号を減算する。そして、合成部121aは、この減算した信号に、第2送信の受信信号を90度位相回転させた信号を加算する。そして、合成部121aは、この加算した信号から、第3送信の受信信号を90度位相回転させた信号を減算した信号を合成信号として生成する。この合成処理は、基本波成分と0次高調波成分とを除去する合成処理となる。そして、画像生成部13は、各走査線で得られた合成信号を用いて超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成部13は、各走査線で得られた合成信号を用いてBモードデータ生成部121bが生成したBモードデータから、Bモード画像データを生成する。
以下、上記の処理の一例について、数式を用いて説明する。以下の一例では、角周波数「ω」の超音波パルスの超音波送信が、第1送信、第2送信、第3送信の順で、同一走査線上で1セット行なわれ、この1セットの送信により得られた3つの受信信号の加減算処理等により、1本の受信ビーム(合成信号)が形成される場合について説明する。
「基本波」対「2次非線形項」の比を「α」とすると、基本波と、2次の非線形成分とが加算された信号が、ターゲットに到達して反射して得られる受信信号は、以下の式(18)で表わされる。
ここで、第1送信の初期位相を「φ」とすると、第2送信の初期位相は、「φ+π/2」となり、第3送信の初期位相は、「φ+π」となる。かかる場合、第1送信で得られる受信信号「S1」は、「t」により以下の式(19)で表わされ、第2送信で得られる受信信号「S2」は、「t」により以下の式(20)で表わされ、第3送信で得られる受信信号「S3」は、「t」により以下の式(21)で表わされる。
合成部121aは、受信信号「S1」から受信信号「S2」を減算する。すなわち、合成部121aは、「S1−S2」を得る。そして、合成部121aは、受信信号「S2」を90度位相回転して「jS2」を得て、「S1−S2」と「jS2」とを加算する。すなわち、合成部121aは、「S1−(1−j)S2」を得る。
そして、合成部121aは、受信信号「S3」を90度位相回転して「jS3」を得て、「S1−(1−j)S2」から「jS3」を減算する。合成部121aは、「S1−(1−j)S2−jS3」を、該当する走査線の合成信号(受信ビーム)として出力する。
「S1−(1−j)S2−jS3」、すなわち、「S1+jS2−(S2+jS3)」は、時間「t」を用いると、以下の式(22)で表わされる。
上記の「S1」は、第1の実施形態で説明した「S1」と同じ信号であり、上記の「jS2」は、第1の実施形態で説明した「S2」に相当する信号である。また、上記の「S2」は、第1の実施形態で説明した「S3」と同じ信号であり、上記「jS3」は、第1の実施形態で説明した「S4」に相当する信号である。その結果、式(22)に示す合成信号では、基本波成分及び0次高調波成分が除去され、2次高調波成分が増幅している。
送受信部11は、1フレーム分(或いは、1ボリューム分)の走査範囲を形成する各走査線において、上記の1セットの3回送信を1回行なう。そして、合成部121aは、送受信部11が生成出力した3つの受信信号(S1、S2、S3)の合成信号「S1−(1−j)S2−jS3」を、各走査線で生成する。そして、Bモードデータ生成部121bは、合成部121aが出力した各走査線の合成信号「S1−(1−j)S2−jS3」に対して、包絡線検波処理、対数圧縮処理等を行なって、1フレーム分(或いは、1ボリューム分)のBモードデータを生成する。そして、画像生成部13は、このBモードデータから、Bモード画像データを生成し、モニタ2は、制御部16の制御により、Bモード画像データを生成する。
これにより、基本波成分及び0次高調波成分が相殺され、2次高調波成分が増幅された信号により形成されたBモード画像データを生成表示することができる。
上述したように、第3の実施形態では、3回送信で得られる受信信号の一部を位相回転処理により、基本波成分及び0次高調波成分を除去可能な4つの受信信号に変換して、基本波成分及び0次高調波成分を除去するための合成処理を行なう。これにより、第3の実施形態では、PM法を用いたTHI法により得られる画像データの深部分解能の劣化を回避することができるとともに、フレームレートを向上させ、且つ、モーションアーチファクトが発生する可能性を、第1の実施形態と比較して低減することができる。
なお、上記では、第1回目から第3回目の送信の初期位相をそれぞれ「φ、φ+π/2、φ+π」としたが、この送信の順番に制約は無く、各位相の関係及び加減算処理の関係が遵守されていれば、送信の順番は、任意の順番に変更することができる。また、上記では、第1送信〜第3送信の1セットを各走査線で1回実行する場合について説明した。しかし、本実施形態は、第1送信〜第3送信の1セットを各走査線で複数セット実行する場合であっても良い。第1送信〜第3送信の1セットを各走査線で複数セット実行しても、第3の実施形態では、深部分解能の劣化を回避することができる。
(第4の実施形態)
第4の実施形態では、第1の実施形態で説明した方法の変形例として、第1の実施形態より広帯域な高調波成分を用いた映像化を可能とする場合について説明する。
第4の実施形態に係る超音波診断装置は、図1や図2に示す第1の実施形態に係る超音波診断装置と同様に構成される。ただし、第4の実施形態では、送受信部11及び信号処理部12は、以下の処理を行なう。
第4の実施形態に係る送受信部11は、90度単位で位相が異なり、且つ、周波数が異なる超音波パルスを各走査線で少なくとも4回送信させる。具体的には、第4の実施形態に係る送受信部11は、各走査線において第1周波数(例えば、角周波数「ω」)の第1超音波パルスと第2周波数(例えば、角周波数「ω」)の第2超音波パルスとを4回以上送信する。この際、送受信部11は、以下に説明する「第1送信と第2送信と第3送信と第4送信との1セットの送信」を、各走査線で任意の順番により、少なくとも1回実行させる。
第4の実施形態に係る第1送信では、第1超音波パルスが第1位相(例えば、初期位相φ)で送信される。また、第4の実施形態に係る第2送信では、第1超音波パルスが第1位相とは位相が180度異なる第2初期位相「φ+π」で送信される。また、第4の実施形態に係る第3送信では、第2超音波パルスが第1位相とは位相が90度異なる第3初期位相「φ+π/2」で送信される。また、第4の実施形態に係る第4送信では、第2超音波パルスが第1位相とは位相が270度異なる第4初期位相「φ−π/2」で送信される。
そして、第4の実施形態に係る信号処理部12(合成部121a)は、上記1セットの送信で得られた4つの受信信号の合成処理において、第1送信の受信信号と第2送信の受信信号とを加算した加算信号と、第3送信の受信信号と第4送信の受信信号とを加算した加算信号との差分信号を合成信号として生成する。この合成処理は、基本波成分と0次高調波成分とを除去する合成処理となる。そして、画像生成部13は、各走査線で得られた合成信号を用いて超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成部13は、各走査線で得られた合成信号を用いてBモードデータ生成部121bが生成したBモードデータから、Bモード画像データを生成する。
すなわち、第1の実施形態で説明したように、基本波成分は、第1送信の受信信号と第2送信の受信信号との加算により除去され、また、第3送信の受信信号と第4送信の受信信号との加算により除去される。すなわち、基本波成分の除去は、第1送信と第2送信との中心周波数が同一であり、且つ、第3送信と第4送信との中心周波数が同一であれば可能である。更に、第1の実施形態では、0次高調波成分は、第1送信の受信信号と第2送信の受信信号との加算信号から、第3送信の受信信号と第4送信の受信信号との加算信号を減算することで除去される。ここで、0次高調波成分は、中心周波数には依存しない。
従って、各位相の関係及び加減算処理の関係が遵守されていれば、第1位相での第1送信と第2位相での第2送信とで中心周波数が同一であり、第3位相での第3送信と第4位相での第4送信とで中心周波数が同一であれば、基本波成分及び0次高調波成分の除去を行なうことができる。そこで、第4の実施形態では、第1送信と第2送信とを第1周波数で行ない、第3送信と第4送信とを第2周波数で行なうことで、2次高調波の帯域を広げた合成信号を得る。
例えば、上記の超音波送信が、第1送信、第2送信、第3送信、第4送信の順で、同一走査線上で1セット行なわれ、この1セットの送信により得られた4つの受信信号の加減算処理により形成される1本の受信ビーム(合成信号)は、以下の式(23)で表わされる。
式(23)に示す合成信号では、基本波成分及び0次高調波成分が除去され、中心周波数の異なる2次高調波成分のみの信号となる。図8は、第4の実施形態を説明するための図である。図8において、点線は、基本波成分を示し、一点鎖線は、0次高調波成分を示し、実線は、2次高調波成分を示す。また、図8の左上図は、「ω」の受信信号のスペクトラムを示し、図8の右上図は、「ω」の受信信号のスペクトラムを示し、図8の下図は、上記の合成信号のスペクトラムを示す。
第4の実施形態では、「(第1送信の受信信号+第2送信の受信信号)−(第3送信の受信信号+第4送信の受信信号)」の合成処理により、図8に示すように、中心周波数の異なる2つの2次高調波が合わさった広帯域なスペクトラムの合成信号を得ることができる。これにより、第4の実施形態では、基本波成分及び0次高調波成分が相殺され、広帯域な2次高調波成分の信号により形成されたBモード画像データを生成表示することができる。
上述したように、第4の実施形態では、第1の実施形態と同様のフレームレートではあるが、第1の実施形態と比較して、広帯域なハーモニック成分による映像化を行なうことができる。すなわち、第4の実施形態では、第1の実施形態より高画質なBモード画像データを生成表示することができる。
なお、上記で説明した送信の順番に制約は無く、各超音波パルスの中心周波数、各超音波パルスの位相の関係及び加減算処理の関係が遵守されていれば、送信の順番は、任意の順番に変更することができる。また、上記では、第1送信〜第4送信の1セットを各走査線で1回実行する場合について説明した。しかし、本実施形態は、第1送信〜第4送信の1セットを各走査線で複数セット実行する場合であっても良い。第1送信〜第4送信の1セットを各走査線で複数セット実行しても、第4の実施形態では、上記の効果を得ることができる。
更に、第4の実施形態において、上記の1セットの超音波送受信を同一走査線で複数回行なう場合、各セットの2つの中心周波数を、セットごとに変更しても良い。例えば、第4の実施形態は、第1セットを「ω0、ω1」で行ない、第2セットを「ω2、ω3」で行なって、4種類の中心周波数の2倍の周波数の高調波成分を合わせた合成信号を得る場合であっても良い。かかる場合、上記の一例より、更に、高画質なBモード画像データを生成表示することができる。
また、広帯域なハーモニック成分を得る観点では、第3の実施形態で説明した3回送信を1セットとする超音波送受信を、中心周波数を変更しながら複数回行なっても良い。かかる第3の実施形態に係る変形例では、例えば、中心周波数「ω」での3回送信を第1セットとして行ない、中心周波数「ω」での3回送信を第2セットとして行なう。そして、第3の実施形態に係る変形例では、第1セット及び第2セットそれぞれで第3の実施形態で説明した合成処理を行ない、これにより得られた2つの合成信号を更に加算して、広帯域な2次高調波成分のみの最終的な合成信号を得る。これにより、フレームレートが低下するものの、第3の実施形態より高画質なBモード画像データを生成表示することができる。
(第5の実施形態)
第5の実施形態では、基本波成分及び0次高調波成分が除去された信号を得るために、セット間において90度単位で位相が異なる超音波パルスを各走査線で少なくとも3回送信させ、各超音波パルスの受信信号を生成する場合について説明する。
第5の実施形態に係る送受信部11は、同一周波数の超音波パルスを各走査線において6回以上送信する。この際、送受信部11は、第1セットの送信と第2セットの送信とによる2セットの送信を、各走査線で任意の順番により、少なくとも1回実行させる。ここで、上記の第1セットの送信は、第1位相での第1送信と、第1位相とは位相が120度異なる第2位相での第2送信と、第1位相とは位相が240度異なる第3位相での第3送信との3回送信となる。また、上記の第2セットの送信は、第1位相とは位相が90度異なる第4位相での第4送信と、第2位相とは位相が90度異なる第5位相での第5送信と、第3位相とは位相が90度異なる第6位相での第6送信との3回送信となる。すなわち、第2セットの送信で行なわれる第4〜第6送信それぞれの位相は、第1セットの送信で行なわれる第1〜第3送信それぞれの位相を90度進めた位相となる。
そして、第5の実施形態に係る合成部121aは、上記2セットの送信で得られた6つの受信信号の合成処理において、第1送信の受信信号と第2送信の受信信号と第3送信の受信信号とを加算した加算信号と、第4送信の受信信号と第5送信の受信信号と第6送信の受信信号とを加算した加算信号との差分信号を合成信号として生成する。
以下、上記の処理の一例について、数式等を用いて説明する。以下の一例では、超音波送信が、第1送信、第2送信、第3送信の順で第1セットの送信が1回行なわれ、その後、第4送信、第5送信、第6送信の順で第2セットの送信が1回行なわれ、その結果、同一走査線上で得られた6つの受信信号の加減算処理により、1本の受信ビーム(合成信号)が形成される場合について説明する。以下、第1送信の初期位相を「φ(ファイ)」とする。かかる場合、第2送信の初期位相は、「φ+2π/3」となり、第3送信の初期位相は、「φ+4π/3」となる。また、第4送信の初期位相は、「φ+π/2」となり、第5送信の初期位相は、「(φ+2π/3)+π/2=φ+7π/6」となり、第6送信の初期位相は、「(φ+4π/3)+π/2=φ+11π/6」となる。
ここで、時間を「t」とし、振幅を示す包絡線信号を「p(t)」とし、中心周波数である角周波数を「ω」とすると、送信信号(超音波パルス)の基本波である「STXC(t)=p(t)cos(ωt+φ)」は、オイラーの公式により、以下の式(24)で表わすことができる。なお、式(24)に示す「j」は、虚数を示す。
そして、式(24)に示す「STXC(t)」が組織内を伝播中に発生する2次の非線形成分(0次高調波成分及び2次高調波成分)である「STXC (t)=p(t)cos(ωt+φ)」は、オイラーの公式により、以下の式(25)で表わすことができる。
更に、式(24)に示す「STXC(t)」が組織内を伝播中に発生する3次の非線形成分(3次高調波成分)である「STXC (t)=p(t)cos(ωt+φ)」は、オイラーの公式により、以下の式(26)で表わすことができる。
式(24)に示す基本波と、式(25)に示す2次の非線形成分と、式(26)に示す3次の非線形成分とが加算された信号は、被検体Pのターゲットに到達して反射される。ここで、「基本波」対「2次非線形項」の比を「α」とし、「基本波」対「3次非線形項」の比を「β」とすると、基本波と、2次の非線形成分と、3次の非線形成分とが加算された信号「STX(t)」は、以下の式(27)で表わされる。
送信経路の伝播で発生した高調波が受信経路中に略減衰しないとすると、被検体Pのターゲットに到達した信号で得られる受信信号も、式(27)の「STX(t)」として表わすことができる。かかる場合、受信信号「STX(t)」の基本波成分は、式(27)の右辺の第1項となり、受信信号「STX(t)」の0次高調波成分は、式(27)の右辺の第2項となる。また、受信信号「STX(t)」の2次高調波成分は、式(27)の右辺の第3項となり、受信信号「STX(t)」の3次高調波成分は、式(27)の右辺の第4項となる。
そして、120度ずつ位相をずらす第1セットの送信で、改めて、第1の初期位相を「φ=−2π/3」とし、第2の初期位相を「φ=0」とし、第3の初期位相を「φ=2π/3」と表現する。かかる表現と、式(27)とを用いると、第1送信で得られる受信信号「STX0(t)」は、以下の式(28)で表わされ、第2送信で得られる受信信号「STX1(t)」は、以下の式(29)で表わされ、第3送信で得られる受信信号「STX2(t)」は、以下の式(30)で表わされる。
送受信部11は、受信信号「STX0(t)」、受信信号「STX1(t)」及び受信信号「STX2(t)」を生成し、合成部121aは、これら3つの受信信号を加算する。加算信号「STX0(t)+STX1(t)+STX2(t)」は、以下の式(31)で表わされる。
式(31)の右辺に示すように、第1セットの送信で得られた3つの受信信号を加算することで、3つの受信信号に含まれる基本波成分及び2次高調波成分が相殺され、0次高調波成分及び3次高調波成分が増幅された加算信号が得られる。
また、第1セットの送信を90度ずらして行なう第2セットの送信では、上記の表現を用いると、第4の初期位相は、「φ=−π/6」と定義され、第5の初期位相は、「φ=π/2」と定義され、第6の初期位相は、「φ=−5π/6」と表現される。かかる表現と、式(27)とを用いると、第4送信で得られる受信信号「STX3(t)」は、以下の式(32)で表わされ、第5送信で得られる受信信号「STX4(t)」は、以下の式(33)で表わされ、第6送信で得られる受信信号「STX5(t)」は、以下の式(34)で表わされる。
送受信部11は、受信信号「STX3(t)」、受信信号「STX4(t)」及び受信信号「STX5(t)」を生成し、合成部121aは、これら3つの受信信号を加算する。加算信号「STX3(t)+STX4(t)+STX5(t)」は、以下の式(35)で表わされる。
式(35)の右辺に示すように、第2セットの送信で得られた3つの受信信号を加算することで、3つの受信信号に含まれる基本波成分及び2次高調波成分が相殺され、0次高調波成分及び3次高調波成分が増幅された加算信号が得られる。
そして、合成部121aは、例えば、加算信号「STX0(t)+STX1(t)+STX2(t)」から加算信号「STX3(t)+STX4(t)+STX5(t)」を差分した差分信号を、合成信号として生成する。かかる場合、合成信号「STX0(t)+STX1(t)+STX2(t)−STX3(t)−STX4(t)−STX5(t)」は、以下の式(36)で表わされる。
ここで、式(31)に示す0次高調波成分と、式(35)に示す0次高調波成分とは、符号が同じである。一方、式(31)に示す3次高調波成分と、式(35)に示す3次高調波成分とは、符号が反対である。従って、第5の実施形態で生成される合成信号は、式(36)の右辺に示すように、第1セットの加算信号及び第2セットの加算信号に含まれる0次高調波成分が相殺され、第1セットの加算信号及び第2セットの加算信号に含まれる3次高調波成分が増幅されて抽出された信号となる。
送受信部11は、1フレーム分(或いは、1ボリューム分)の走査範囲を形成する各走査線において、上記の2セットの6回送信を1回行なう。そして、合成部121aは、送受信部11が生成出力した6つの受信信号の合成信号を、各走査線で生成する。そして、Bモードデータ生成部121bは、合成部121aが出力した各走査線の合成信号に対して、包絡線検波処理、対数圧縮処理等を行なって、1フレーム分(或いは、1ボリューム分)のBモードデータを生成する。
そして、画像生成部13は、このBモードデータから、Bモード画像データを生成し、モニタ2は、制御部16の制御により、Bモード画像データを生成する。これにより、基本波成分、0次高調波成分及び2次高調波成分が相殺され、3次高調波成分のみが増幅抽出された信号により形成された画像が得られることになる。
上述したように、第5の実施形態では、3次高調波成分を映像化するTHI法を行なう際に、1本の走査線において、120度ずつ位相をずらした3回送信の第1セットの送信と、第1セットの3回送信それぞれとは位相が90度ずつ異なる3回送信の第2セットの送信とを行なう。そして、第5の実施形態では、第1セットの送信で得られた受信信号の加算信号と、第2セットの送信で得られた受信信号の加算信号との差分を取った合成信号を映像化に用いる。上記の送信波形の制御により、合成信号は、基本波成分、0次高調波成分及び2次高調波成分が相殺され、3次高調波成分のみが増幅された信号となる。従って、第5の実施形態では、3次高調波成分を映像化するTHI法により得られる画像データの深部分解能の劣化を回避することができる。
なお、上記では、第1回目から第6回目の送信の初期位相をそれぞれ「φ、φ+2π/3、φ+4π/3、φ+π/2、φ+7π/6、φ+11π/6」、又は、「−2π/3、0、2π/3、−π/6、π/2、−5π/6」としたが,この送信の順番に制約は無く、各位相の関係及び加減算処理の関係が遵守されていれば、送信の順番は、任意の順番に変更することができる。また、上記では、第1セット及び第2セットの2セット送信を各走査線で1回実行する場合について説明した。しかし、本実施形態は、第1セット及び第2セットの2セット送信を各走査線で複数回実行する場合であっても良い。第1セット及び第2セットの2セット送信を各走査線で複数回実行しても、第5の実施形態では、3次高調波成分を映像化するTHI法により得られる画像データの深部分解能の劣化を回避することができる。
また、第5の実施形態では、広帯域なハーモニック成分を得るために、第4の実施形態で説明した概念と同様に、第1セット及び第2セットの2セット送信を各走査線で複数回行なう場合に、中心周波数を変更しながら複数回行なっても良い。
なお、画像生成部13は、上記の第1〜第5の実施形態で得られる合成信号に対してフィルタ処理が行なわれた信号を用いて、超音波画像データを生成しても良い。例えば、合成部121a、又は、Bモードデータ生成部121bは、合成信号に対して、4次高調波成分や5次高調波成分を抽出するためのフィルタ処理等、操作者が設定した映像化帯域に応じて、フィルタ処理を行なう。そして、Bモードデータ生成部121bは、フィルタ処理後の合成信号からBモードデータを生成し、画像生成部13は、このBモードデータからBモード画像データを生成する。上記の処理により、操作者が所望する映像化帯域により、深部分解能が維持されたBモード画像データを生成表示することができる。
また、上記の第1〜第5の実施形態で説明した画像処理方法は、ハーモニックイメージングの別の一例であるCHI(Contrast Harmonic Imaging)法に適用される場合であっても良い。また、上記の第1〜第5の実施形態で説明した画像処理方法は、フレームレートの低下を防止するために、並列同時受信を併用して行なっても良い。
また、上記の第1〜第5の実施形態で説明した画像処理方法は、超音波診断装置とは独立に設置された画像処理装置により実行されても良い。かかる画像処理装置は、例えば、送受信部11が生成した受信信号群を、超音波診断装置や、記憶媒体等から取得する取得部と、信号処理部12及び画像生成部13と同等の機能を有する処理部とを有する。そして、かかる画像処理装置は、これら処理部により、上記の第1〜第5の実施形態で説明した画像処理方法を実行する。これによっても、ハーモニックイメージングで得られる画像データの深部分解能の劣化を回避することができる。
なお、上記の第1〜第5の実施形態では、位相回転を含むスキャンシーケンスで得られた受信信号群を、基本波成分とゼロ次高調波成分とを除去する合成処理により、深部分解能の劣化を回避する場合について説明した。しかし、上記の様々なスキャンシーケンスで得られた受信信号群は、例えば、深部分解能の劣化を回避するために、逆に、ゼロ次高調波成分を際立たせる合成処理等、ユーザーの任意の観察目的に応じた合成処理が行なわれる場合であっても良い。
また、上記の第1〜第5の実施形態で図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。更に、各装置にて行なわれる各処理機能は、その全部又は任意の一部が、CPU及び当該CPUにて解析実行されるプログラムにて実現され、或いは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現され得る。
また、上記の第1〜第5の実施形態で説明した画像処理方法は、予め用意された画像処理プログラムをパーソナルコンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することによって実現することができる。この画像処理プログラムは、インターネット等のネットワークを介して配布することができる。また、この画像処理プログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク(FD)、CD−ROM、MO、DVD等のコンピュータで読み取り可能な非一時的な記録媒体に記録され、コンピュータによって非一時的な記録媒体から読み出されることによって実行することもできる。
以上、説明したとおり、第1〜第5の実施形態によれば、深部分解能の劣化を回避することができる。
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
11 送受信部
12 信号処理部
121 Bモード処理部
121a 合成部
121b Bモードデータ生成部
13 画像生成部

Claims (6)

  1. 走査線において同一周波数の超音波パルスを4回以上送信する際に、第1の位相での第1送信と、前記第1の位相とは位相が180度異なる第2の位相での第2送信と、前記第1の位相とは位相が90度異なる第3の位相での第3送信と、前記第1の位相とは位相が270度異なる第4の位相での第4送信との1セットの送信を、各走査線で所定の順番により、少なくとも1回実行させ、前記超音波パルス各々に対応する複数の受信信号を生成する送受信部と、
    記1セットの送信で得られた4つの受信信号の合成処理において、前記第1送信の受信信号と前記第2送信の受信信号とを加算した加算信号と、前記第3送信の受信信号と前記第4送信の受信信号とを加算した加算信号との差分信号を生成することにより、前記複数の受信信号を合成して合成信号を生成する信号処理部と、
    前記合成信号に基づいて超音波画像データを生成する画像生成部と、
    を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
  2. 走査線において第1周波数成分と第2周波数成分との2周波を混合した合成パルスを4回以上送信する際に、前記第1周波数成分の位相を第1の位相とし、前記第2周波数成分の位相を第2の位相とした合成パルスによる第1送信と、前記第1周波数成分の位相を前記第1の位相と180度異なる位相とし、前記第2周波数成分の位相を前記第2の位相と180度異なる位相とした合成パルスによる第2送信と、前記第1周波数成分の位相を前記第1の位相と90度異なる位相とし、前記第2周波数成分の位相を前記第2の位相と270度異なる位相とした合成パルスによる第3送信と、前記第1周波数成分の位相を前記第1の位相と270度異なる位相とし、前記第2周波数成分の位相を前記第2の位相と90度異なる位相とした合成パルスによる第4送信との1セットの送信を、各走査線で所定の順番により、少なくとも1回実行させ、前記合成パルス各々に対応する複数の受信信号を生成する送受信部と、
    記1セットの送信で得られた4つの受信信号の合成処理において、前記第1送信の受信信号と前記第2送信の受信信号とを加算した加算信号と、前記第3送信の受信信号と前記第4送信の受信信号とを加算した加算信号との差分信号を生成することにより、前記複数の受信信号を合成して合成信号を生成する信号処理部と、
    前記合成信号に基づいて超音波画像データを生成する画像生成部と、
    を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
  3. 走査線において同一周波数の超音波パルスを3回以上送信する際に、第1の位相での第1送信と、前記第1の位相とは位相が180度異なる第2の位相での第2送信と、前記第1の位相とは位相が90度異なる第3の位相での第3送信との1セットの送信を、各走査線で所定の順番により、少なくとも1回実行させ、前記超音波パルス各々に対応する複数の受信信号を生成する送受信部と、
    前記1セットの送信で得られた3つの受信信号の合成処理において、前記第1送信の受信信号から前記第3送信の受信信号を減算し、該減算した信号に前記第3送信の受信信号を90度位相回転させた信号を加算し、該加算した信号から前記第2送信の受信信号を90度位相回転させた信号を減算した信号を生成することにより、前記複数の受信信号を合成して合成信号を生成する信号処理部と、
    前記合成信号に基づいて超音波画像データを生成する画像生成部と、
    を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
  4. 第1の位相で送信される少なくとも1つの周波数成分を含む第1の超音波パルスと、前記第1の位相と異なる第2の位相で送信される前記周波数成分を含む第2の超音波パルスと、前記第1の位相及び前記第2の位相と異なる第3の位相で送信される前記周波数成分を含む第3の超音波パルスと、前記第1の位相と90度異なる第4の位相で送信される前記周波数成分を含む第4の超音波パルスと、前記第2の位相と90度異なる第5の位相で送信される前記周波数成分を含む第5の超音波パルスと、前記第3の位相と90度異なる第6の位相で送信される前記周波数成分を含む第6の超音波パルスと、を含む少なくとも6つの超音波パルスを各走査線で送信させ、前記超音波パルス各々に対応する複数の受信信号を生成する送受信部と、
    前記複数の受信信号を合成して合成信号を生成する信号処理部と、
    前記合成信号に基づいて超音波画像データを生成する画像生成部と、
    を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
  5. 前記信号処理部は、前記複数の受信信号から基本波成分と二次の非線形伝搬で発生する低周波成分とを除去する合成処理を行なうことを特徴とする請求項1〜のいずれか1つに記載の超音波診断装置。
  6. 前記画像生成部は、前記合成信号に対してフィルタ処理が行なわれた信号を用いて、前記超音波画像データを生成することを特徴する請求項1〜のいずれか1つに記載の超音波診断装置。
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