JPH02121642A - 超音波診断装置 - Google Patents

超音波診断装置

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JPH02121642A
JPH02121642A JP63273191A JP27319188A JPH02121642A JP H02121642 A JPH02121642 A JP H02121642A JP 63273191 A JP63273191 A JP 63273191A JP 27319188 A JP27319188 A JP 27319188A JP H02121642 A JPH02121642 A JP H02121642A
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JP
Japan
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flow velocity
digital signal
signal
converter
ultrasonic diagnostic
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Pending
Application number
JP63273191A
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English (en)
Inventor
Keiki Yamaguchi
山口 珪紀
Yuichi Hirota
廣田 祐一
Takao Jibiki
隆夫 地挽
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GE Healthcare Japan Corp
Original Assignee
Yokogawa Medical Systems Ltd
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Publication date
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Priority to KR1019900701323A priority patent/KR930002825B1/ko
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Pending legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/663Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters by measuring Doppler frequency shift
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/06Measuring blood flow
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • G01P5/24Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring the direct influence of the streaming fluid on the properties of a detecting acoustical wave
    • G01P5/241Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring the direct influence of the streaming fluid on the properties of a detecting acoustical wave by using reflection of acoustical waves, i.e. Doppler-effect
    • G01P5/244Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring the direct influence of the streaming fluid on the properties of a detecting acoustical wave by using reflection of acoustical waves, i.e. Doppler-effect involving pulsed waves
    • 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
    • G01S15/8979Combined Doppler and pulse-echo imaging systems
    • G01S15/8981Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds, e.g. wall clutter filter

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は例えば血流速度をカラー表示する血流イメー
ジング機能を有する超音波診断装置に関する。
[従来の技術及び発明が解決しようとする課8]超音波
診断装置は血流をその速度に応じて色分けしてイメージ
ングする、いわゆるカラーフローマツピング(以下CF
Mという)が血流速度を容易に把握できることから急速
に普及しつつある。
このCFMは一つの方向に対して最小限の回数の超音波
の送受信を繰り返しながら、2次元の広がりを持つ画像
を表示する。
このような超音波診断装置は、送受信回路を介して得ら
れた受信信号からドプラ信号を出力するパルスドプラ演
算回路、そのドプラ信号に基づいて血流速度等を算出す
る流速演算部等を含んでいる。しかし、流速演算部は専
用のディジタル演算回路で構成されており、その演算ア
ルゴリズムは固定されており、柔軟性に乏しく、演算ア
ルゴリズムを変更する場合にはハード(を成そのものを
変更しなければならないという問題点かあった。
この発明は、かかる問題点を解決するためになされたも
ので、技術進歩や用途に応じて容易に演算アルゴリズム
を変更できるようにしたCFMシスムを含んだ超音波診
断装置を得ることを目的とする。
[課題を解決するための手段] この発明に係る超音波診断装置は、被検体から反射して
きたエコーをコヒーレント検波して得られるドプラ信号
をデジタル信号に変換するA/D変換器と、A/D変換
器からのドプラ信号に基づいて血流速度及び速度分散を
算出する流速演算部とを有する。そして、流速演算部は
MTIフィルタ及びそのフィルタの出力信号を処理して
血流速度及び速度分散を算出す演算部から構成され、M
Tl及び演算部をディジタル信号処理装置で構成したも
のである。
[作 用] この発明においては、流速演算部がディジタル信号処理
装置で構成されており、必要に応じて演算アルゴリズム
を変更することが可能になっている。
[実施例] 第1図はこの発明の一実施例に係る超音波診断装置の主
要部の構成を示したブロック図である。
図において、(1)は被検体(2)内に超音波信号を送
出し、被検体(2)から反射してきたエコー信号を受波
するプローブで、(3)はプローブ(1)を駆動すると
共にエコー信号を受信する送受信回路である。(4)は
送受信回路(3)が受信したエコー信号を対数増幅する
対数増幅回路で、(5)は対数増幅回路(4)で増幅さ
れた、アナログ信号であるエコー信号をディジタル信号
に変換するアナログディジタル変換器(以下A/D変換
器という)である。この対数増幅器(4)及びA/D変
換器(5)はBモード信号処理系を構成している。
(6)はドプラ復調回路で、受信信号を2チヤンネルに
分けて位相が90°異なる参照波をそれぞれ乗じ、ドプ
ラ信号を検出する。(7a)、  (7b)はローパス
フィルタで、(8a)、 (8b)はA/D変換器であ
る。
(9)は流速演算部であり、(loa) 、  (10
b)はバッファメモリで、A/D変換器(8a)、  
(sl))からの信号の内容音線ごとの信号を交互に記
憶する。
(lla) 、 (flb)はデジタル信号処理装置で
、(12a) 、  (12b)はそれに利用されるプ
ログラムとデータを格納したメモリであり、デジタル信
号処理装置(I la) 、 (llb)及びメモリ(
12a) 、 (12b)によりMT I  (Mov
ing Target Indicator )フィル
タを構成している。デジタル信号処理装置(lla)。
(llb)としては、例えばT1社製のデジタルシグナ
ルプロセッサ320C25が用いられる。メ モ リ(
12a) 、 (12b)は上位のCP U (20)
とバス(21)によって接続されており、このバス(2
1)を通じてCPU (20)からプログラムやデータ
がダウンロードされるようになっている。このMTIフ
ィルタは、被検体(2)の動かない部分からのエコー信
号を抑圧し、被検体(2)の動いている部分からのエコ
ー信号の成分だけを抽出する。
(13)はバッファメモリで、MTIフィルタからの信
号を音線ごとに交互に記憶する。(14)は演算回路で
、ドプラ信号から血流速度、その速度分散等を演算する
。この演算回路(14)には、デジタル信号処理装置、
各種データが格納されたルックアップテーブル等が含ま
れており、そのデジタル信号処理装置はメモリ(15)
に格納されているプログラムやデータに基づいて所定の
演算処理を行う。
このメモリ(15)もバス(21)によってCP U 
(20)と接続され、CP U (20)からプログラ
ムやデータがダウンロードされるようになっている。な
お、速度演算部(9)のデジタル信号処理装置はそれぞ
れバイブライン構造で接続されているものとする。
(16)はディジタルスキャンコンバータ(以下DSC
という) 、(17a) 、  (17b) 、 (1
7c)はデジタル信号であるエコー信号等をアナログ信
号に変換するディジタルアナログ変換器(以下D/A変
換器という)で、(18)はカラーモニタである。
次に、上記のように構成された超音波診断装置の動作を
説明する。
まず、プローブ(1)から所定のタイミングで超音波を
被検体(2)に送波する。プローブ(1)は被検体(2
)内で反射してきたエコー信号を受波すると、これを送
受信回路(3)に出力する。
送受信回路(3)は被検体(2)内に超音波信号を断続
的に送波するのに対応して、エコー信号を交互に対数増
幅回路(4)及びドプラ復調回路(6)に出力する。
対数増幅回路(4)はエコー信号を対数増幅してA/D
変換器(5)に出力する。A/D変換器(5)は対数増
幅されたエコー信号をディジタル信号に変換する。この
ディジタル変換されたエコー信号はBモードイメージン
グを行うために使用される。
一方、ドプラ復調器(6)はエコー信号にドプラ復調を
施してドプラ信号を得て、ローパスフィルタ(7a)、
 (7b)を介してA/D変換器<8a)、 (8b)
に出力する。
A/D変換器(8a)、  (8b)でデジタル信号に
変換されたドプラ信号はバッファメモリ(10a) 。
(10b)の各メモリA、Bに音線ごとに一時記憶され
る。バッファメモリ(10a) 、 (10b)の各メ
モリA、Bに1音線分のドプラ信号が記憶されると、M
TIフィルタは音線ごとに所定の信号処理を施した後、
バッファメモリ(13)に送り出す。このバッファメモ
リ(13)においても1音線ごとの信号が各メモリA、
Bにそれぞれ一時記憶される。演算回路(14)はバッ
ファメモリ(13)に記憶された信号に基づいて、エコ
ー信号に対応する音線上の血流速度、速度分散等を算出
し、算出結果をDSC(16)に出力する。
D S C(1B)はA/D変換器(5)が出力するエ
コー信号及び演算回路(13)の算出結果に基づいて座
標変換を施して、D/A変換器(17a) 、 (17
b) 。
(17c)に出力する。D/A変換器(17a)、(1
7b)。
(17c)はこれらの信号をアナログ信号に変換した後
カラーモニタ(18)に出力する。カラーモニタ(18
)はBモードイメージング及びCFMを表示する。
ところで、MT I  +(lla) 、  (12a
)  −(llb)(12b)l及び演算部(14)の
それ自体の演算は従来の装置と同様であるが、この実施
例ではデジタル信号処理回路で構成されており、信号処
理速度が早いこともさることながら、これらのメモリに
上位のCPUからプログラム等をダウンロードすること
により、算アルゴリズムの変更に対して容易に対応でき
る。
[発明の効果] 以上のようにこの発明によれば、血流速度等を演算する
にデジタル信号処理装置を用いたので、演算アルゴリズ
ムの変更に対して容易に対応できるものとなった。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例を示す超音波診断装置の構
成を示すブロック図である。 図において、(8a)、 (8b)はA/D変換器、(
9)は速度演算部である。 代理人 弁理士 佐 々 木 宗 冶

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 被検体から反射してきたエコーをコヒーレント検波して
    得られるドプラ信号をデジタル信号に変換するA/D変
    換器と、A/D変換器からのドプラ信号に基づいて血流
    速度及び速度分散を算出する流速演算部とを有し、 該流速演算部はMTIフィルタ及びそのフィルタの出力
    信号を処理して血流速度及び速度分散を算出す演算部か
    ら構成され、MTI及び演算部をディジタル信号処理装
    置でそれぞれ構成したことを特徴とする超音波診断装置
JP63273191A 1988-10-20 1988-10-31 超音波診断装置 Pending JPH02121642A (ja)

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EP19890911889 EP0440796A4 (en) 1988-10-31 1989-10-31 Ultrasonic diagnostic apparatus
KR1019900701323A KR930002825B1 (ko) 1988-10-31 1989-10-31 초음파 진단장치
US07/689,056 US5168877A (en) 1988-10-31 1989-10-31 Ultrasonic diagnostic apparatus
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