JPH02177942A - Sampling point controller for ultrasonic diagnosing device - Google Patents
Sampling point controller for ultrasonic diagnosing deviceInfo
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Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
- Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
Abstract
Description
[産業上の利用分野]
本発明はサンプリングカーソルの操作により表示領域外
のイメージデータを表示できる超音波診断装置のサンプ
リングポイント制御装置に関する。
[従来の技術]
超音波診断装置は被検体をセクタスキャンすることによ
り得られたエコー信号に対応するイメージデータをCR
TデイスプレィにBモード表示する。
この場合、被検体内の所定の位置をさらに詳しく診断す
るために、複合走査することがある。
例えば、Bモード走査とMモード走査又はBモード走査
とドプラモード走査(以下、Dモード走査という)等の
複合走査をして、CRTデイスプレィの一つの表示画面
にBモード走査とMモード走査又はBモード走査とDモ
ード走査の結果等を表示する。
しかし、CRTデイスプレィの表示領域は限られている
ので、Bモード操作により得られたイメージデータの全
てを表示できないことがある。
例えば、第5図に示すようにイメージデータが扇状の領
域に拡がっている場合、斜線部分に示す両端部のイメー
ジデータを表示できないことになる。
[発明が解決しようとする課題]
従来、イメージデータのどのポイントを表示画面に表示
しているのかを示すサンプリングカーソルは、走査結果
であるイメージを固定して、オーバーレイによるリファ
レンスマーカを動かすことにより実現するのが一般的で
あった。
従って、従来のサンプリングカーソルは、CRTデイス
プレィの表示画面上に表示されている走査結果(イメー
ジ)に対してのみ有効であり、表示領域の制限等の問題
により表示されていない部分にサンプリングカーソルを
動かせず、この部分を表示できないという問題点があっ
た。
本発明は上記問題点を解決するためになされたもので、
表示画面に表示されていないイメージデータを表示でき
る超音波診断装置のサンプリングポイント制御装置を提
供することを目的とする。
[課題を解決するための手段]
本発明に係る超音波診断装置のサンプリングポイント制
御装置は、第1の発明として、表示手段がイメージデー
タを表示している領域を示すサンプリングポイントの変
更を指定するサンプリングポイント指定手段と、サンプ
リングポイントの指定に基づいて変更した新たな書込ア
ドレスにより、イメージデータを記憶手段に記憶させる
書込アドレス変更手段とを備えている。
又、第2の発明として、表示手段がイメージデータを表
示している領域を示すサンプリングポイントの変更を指
定するサンプリングポイント指定手段と、サンプリング
ポイントの指定に基づいて変更した新たな読出アドレス
により、表示手段に記憶手段の記憶しているイメージデ
ータを読み出させる読出アドレス変更手段とを備えてい
る。
[作 用コ
上記構成の第1の発明は、サンプリングポイント指定手
段により、サンプリングポイントを指定すると、書込ア
ドレス変更手段がサンプリングポイントに基づいて書込
アドレスを変更し、記憶手段がこの新たな書込アドレス
により、イメージデータを記憶し、表示手段がこのイメ
ージデータを予設定された読出アドレスにより、読み出
して表示する。
又、上記構成の第2の発明は、サンプリングポイント指
定手段により、サンプリングポイントを指定すると、読
出アドレス変更手段がサンプリングポイントに基づいて
読出アドレスを変更し、表示手段がこの新たな読出アド
レスにより、記憶手段に記憶されているイメージデータ
を読み出して表示する。[Industrial Field of Application] The present invention relates to a sampling point control device for an ultrasonic diagnostic apparatus that can display image data outside the display area by operating a sampling cursor. [Prior art] An ultrasonic diagnostic apparatus performs a CR scan on image data corresponding to echo signals obtained by sector-scanning a subject.
Display B mode on the T-display. In this case, multiple scans may be performed to diagnose a predetermined position within the subject in more detail. For example, by performing a composite scan such as B-mode scanning and M-mode scanning or B-mode scanning and Doppler mode scanning (hereinafter referred to as D-mode scanning), B-mode scanning and M-mode scanning or B-mode scanning can be displayed on one display screen of a CRT display. Displays the results of mode scanning and D mode scanning. However, since the display area of a CRT display is limited, it may not be possible to display all of the image data obtained by B-mode operation. For example, if the image data is spread over a fan-shaped area as shown in FIG. 5, the image data at both ends indicated by the diagonal lines cannot be displayed. [Problem to be solved by the invention] Conventionally, a sampling cursor that indicates which point of image data is displayed on the display screen was achieved by fixing the image that is the scan result and moving a reference marker using an overlay. It was common to do so. Therefore, the conventional sampling cursor is effective only for the scan result (image) displayed on the display screen of the CRT display, and due to problems such as display area limitations, it is difficult to move the sampling cursor to areas that are not displayed. First, there was a problem that this part could not be displayed. The present invention has been made to solve the above problems,
An object of the present invention is to provide a sampling point control device for an ultrasonic diagnostic apparatus that can display image data that is not displayed on a display screen. [Means for Solving the Problems] As a first invention, a sampling point control device for an ultrasonic diagnostic apparatus according to the present invention specifies a change in a sampling point indicating an area where the display means is displaying image data. The apparatus includes sampling point designation means and write address changing means for storing image data in the storage means using a new write address changed based on the designation of the sampling point. Further, as a second invention, the display means includes a sampling point specifying means for specifying a change in the sampling point indicating the area in which the image data is displayed, and a new read address changed based on the specification of the sampling point. and read address changing means for causing the means to read the image data stored in the storage means. [Function] In the first invention having the above configuration, when a sampling point is specified by the sampling point specifying means, the write address changing means changes the write address based on the sampling point, and the storage means changes the write address based on the sampling point. The image data is stored using the input address, and the display means reads and displays the image data using the preset read address. Further, in the second invention having the above configuration, when a sampling point is specified by the sampling point specifying means, the read address changing means changes the read address based on the sampling point, and the display means changes the memory according to the new read address. The image data stored in the means is read out and displayed.
以下、本発明の一実施例を添付図面を参照して詳細に説
明する。
第1図は本発明の一実施例に係る超音波診断装置のサン
プリングポイント制御装置のブロック図である。第1図
において、1は超音波診断装置全体の動作をi制御する
マスターコントローラ、2は被検体3内に超音波送受部
を送波し、被検体3から反射してきたエコー信号を受波
するプローブ、4はマスターコントローラ1の制御によ
り動作し、被検体3からの受波信号を検波等して、エコ
ー信号に対応するイメージデータ!及びエコー信号から
得られたドプラ信号の周波数解析の結果を出力する超音
波送受部、5は超音波送受部4が出力する時系列のイメ
ージデータIを座標変換して、フレームメモリ6に記憶
させるデジタルスキャンコンバータ(以下、DSCとい
う)、7はイメージデータlを書き込むフレームメモリ
6の書込アドレスW (x 、yl )を出力する
アドレス発生回路、8はサンプリングカーソルの位置を
サンプリングポイントとして指定するトラックボール、
9はアドレス発生回路7が出力する書込アドレスW(x
y)にトラックポール8が出
11#1
力するサンプリングカーソルの移動位置S(ΔX。
Δy)(変位量)を加え、これを新たな書込アドレスW
(x 1+Δx、y、十Δy)として出力!
する加算回路、10はマスタープロセッサ(図示せず)
からの指示により文字、図形等を作成するグラフィック
コントローラ、11はグラフィックコントローラが作成
した描画データを記憶するオーバーレイメモリ、12は
イメージデータlとオーバーレイメモリー0の描画デー
タとを重畳したビデオデータを出力するビデオデータ生
成回路、13はビデオデータに対応する画像を表示する
CRTデイスプレィである。
超音波送受部4はエコー信号を対数増幅する対数増幅回
路、エコー信号を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ド
プラ復調回路、ドプラ信号に対してゲートをかけ、被検
体3の所定の深度におけるドプラ信号を抽出するレンジ
ゲート及びドプラ信号の周波数分析をするフーリエ変換
回路等を含んでいる。
又、エコー信号は所定周波数のサンプリングクロックに
よりサンプリングされ、それぞれプローブ2の表面を原
点とする極座標D (「 、θ )により、被検体3内
における位置が特定されたイメージデータIとして出力
される。
なお、添字iはデータ数をnとすると、l、2、・・・
nである。
DSC5は被検体3内における位置が極座標D1 (r
l、 θ1)で特定されているイメージデータIを書
込アドレスW (x 、y )、即ちテレビジョ
ンフォーマットの直交座標に変換して、フレームメモリ
6に記憶させる。
フレームメモリ6は第2図に示すようにCRTデイスプ
レィ13の表示画面に対応する大きさの記憶領域ea以
上の記憶容量を有している。
CRTデイスプレィ13はフレームメモリ6の所定部分
のイメージデータを、予め設定された読出アドレスR1
(x、y)に従って読み出してコ Jj
表示する。
なお、添字jはデータ数をm(m<n)とすると、1.
2、・・・、mである。
次に、第1図に示した超音波診断装置のサンプリングポ
イント制御装置の動作について説明する。
まず、プローブ2か所定めタイミングで被検体3内に超
音波を送波して、被検体3をセクタスキャンする。
プローブ2は被検体3内で反射してきたエコー信号を超
音波送受部4に出力する。超音波送受部4はエコー信号
を被検体3内における位置を極座標D(r、 θ )
で示したイメージデ―り1としてDSC5に出力する。
又、超音波送受部4はエコー信号にドプラ復調を施して
ドプラ信号を得、さらにドプラ信号について周波数分析
をし、その分析結果もDSC5に出力する。
DSC5は被検体3内における位置が極座標D(r、
θ1)で表わされるイメージデータll
11に対して座標変換を施して、フレームメモリ6に記
憶させる。座標変換されたイメージデータ11は、被検
体3内における位置が書込アドレスW(x、y)で表わ
される。
1 l l
ビデオデータ生成回路12は予め設定されている読出ア
ドレスRjにより、フレームメモリ6からイメージデー
タlを読み出すとともに、ドプラ信号の周波数分析の結
果を読み出し、さらに、このイメージデータ11周波数
分析の結果及びオーバーレイメモリ10に記憶されてい
る描画データとを重畳したとデオデータをCRTデイス
プレィ13に出力する。
CRTデイスプレィ13はこのビデオデータを表示する
。トラックボール8がホームポジションにある場合、C
RTデイスプレィ13は第3図(a)に示すように表示
画面の左側にイメージデータエをBモードイメージング
により表示するとともに、表示画面の右側にドプラ信号
についての周波数分析結果を表示する。さらに、描画デ
ータを所定位置に表示する。
トラックボール8を移動させると、トラックボール8は
マスクコントローラーに割込要求を出力する。マスクコ
ントローラーはトラックボール8の割込要求により、第
4図のフローチャートにボすサンプリングカーソルの位
置を移動させる処理を実行する。
マスクコントローラーはトラックボール8の移動量に応
じた変位EilS (ΔX、Δy)を算出しくステップ
S1)、加算回路9に出力する。加算回路9はアドレス
発生回路7が順次出力する書込アドレスW(x、yI)
に対して、変位ff1sI
(Δx9 Δy)を加算又は減算したものを新たな書込
アドレスW、(x、+Δx+Y’+Δ y)として(ス
テップS2)、この新たな書込アドレスW、(x +
ΔX+ yl +Δy)のリミットチエツクをして(
ステップ83)、DSC5に出力する(ステップS4)
。
DSC5は極座標D(r、 θ1)で示され1す
るイメージデータIを新たな書込アドレスW。
(x、+Δx、y、+Δy)に座標変換してフレ−ムメ
モリ6に記憶させる。
従って、フレームメモリ6に記憶されるイメージデータ
Iは変位ff1s (ΔX、Δy)分だけ書込アドレス
W1がずれることになり、CRTデイスプレィ13は第
3図(b)に示すように表示されていなかった部分を表
示することになる。即ち、カーソルを表示領域外に移動
したときと同じことになる。
この場合、グラフィックコントローラIOはサンプリン
グカーソルに対しては何等の処理も施さない。
第3図に示すように、Bモード走査及びDモード走査の
結果を同一画面に表示する場合、従来はBモード走査に
対応する表示領域を削って、Dモード走査に対応する表
示領域を確保していたが、本実施例によれば、表示され
ていない部分が表示できるので、Dモードの表示領域を
さらに広げることができる。
これは、Bモード走査及びMモード走査の結果を表示す
る場合も同様である。
又、Bモード走査において、表示領域の所定部分を拡大
して表示できる、いわゆるズーム機能を存する超音波診
断装置においては、Bモードの表示領域をさらに小さく
してもよい。
なお、本実施例ではイメージデータIをフレームメモリ
6に記憶させるときの書込アドレスW1をトラックボー
ル8の移動に対応させて変更したが、書込アドレスW1
をそのままにして、CRTデイスプレィ13がイメージ
データIをフレームメモリ6から読み出すときの読出ア
ドレスR3(x、、y、)に変位量S(ΔX、Δy)を
加えJ
た新たな読出アドレスR−(x j+Δx、yj+コ
Δy)をビデオデータ生成回路12に出力し、この読出
アドレスR,(x、+Δx、y、+Δy)にコJJ
従ってイメージデータ■を読み出すようにしてもよい。
[発明の効果コ
以上説明したように第1の発明によれば、サンプリング
ポイント指定手段により指定したサンブリングポイント
に基づいて、書込アドレス変更手段が書込アドレスを変
更して、記憶手段が変更した新たな書込アドレスにより
イメージデータを記憶し、このイメージデータを読出ア
ドレスにより、読み出して表示手段に表示させるように
したことにより、
又、第2の発明によれば、サンプリングポイント指定手
段により指定したサンプリングポイントに基づいて、読
出アドレス変更手段が読出アドレスを変更して、表示手
段が変更した新たな読出アドレスにより読み出して表示
するようにしたことにより、
第1及び第2の発明とも、表示画面に表示されていない
部分を簡単な操作で表示できる超音波診断装置のサンプ
リングポイント制御装置が得られるという効果を奏する
。Hereinafter, one embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 is a block diagram of a sampling point control device for an ultrasonic diagnostic apparatus according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, 1 is a master controller that controls the entire operation of the ultrasonic diagnostic apparatus, and 2 is an ultrasonic transmitting/receiving unit that transmits waves into a subject 3 and receives echo signals reflected from the subject 3. The probe 4 operates under the control of the master controller 1, detects the received signal from the subject 3, and generates image data corresponding to the echo signal! and an ultrasonic transmitting/receiving unit which outputs the result of frequency analysis of the Doppler signal obtained from the echo signal, and 5 coordinates converts the time series image data I output by the ultrasonic transmitting/receiving unit 4 and stores it in the frame memory 6. Digital scan converter (hereinafter referred to as DSC), 7 is an address generation circuit that outputs the write address W (x, yl) of the frame memory 6 into which image data l is written, 8 is a track that specifies the position of the sampling cursor as a sampling point ball,
9 is the write address W(x
Add the moving position S (ΔX. Δy) (displacement amount) of the sampling cursor that the track pole 8 is output to
Output as (x 1 + Δx, y, 10 Δy)! 10 is a master processor (not shown)
11 is an overlay memory that stores drawing data created by the graphics controller; 12 is an overlay memory that outputs video data obtained by superimposing image data 1 and drawing data in overlay memory 0; The video data generation circuit 13 is a CRT display that displays images corresponding to video data. The ultrasonic transmitter/receiver 4 is a logarithmic amplification circuit that logarithmically amplifies the echo signal, and divides the echo signal into two channels with a phase of 90'''.
A Doppler demodulation circuit that detects Doppler signals by multiplying them by different reference waves, a range gate that applies a gate to the Doppler signals and extracts the Doppler signal at a predetermined depth of the subject 3, and a Fourier transform that performs frequency analysis of the Doppler signals. Contains circuits, etc. Further, the echo signals are sampled by a sampling clock of a predetermined frequency, and are output as image data I whose position within the subject 3 is specified by polar coordinates D (', θ) with the surface of the probe 2 as the origin. Note that the subscript i is l, 2, . . . when the number of data is n.
It is n. The position of the DSC 5 within the subject 3 is polar coordinates D1 (r
1, θ1) is converted into a write address W (x, y), that is, the orthogonal coordinates of the television format, and is stored in the frame memory 6. As shown in FIG. 2, the frame memory 6 has a storage capacity equal to or larger than a storage area ea corresponding to the display screen of the CRT display 13. The CRT display 13 reads image data in a predetermined portion of the frame memory 6 at a preset readout address R1.
Read out according to (x, y) and display. Note that the subscript j is 1. assuming that the number of data is m (m<n).
2,..., m. Next, the operation of the sampling point control device of the ultrasonic diagnostic apparatus shown in FIG. 1 will be explained. First, ultrasonic waves are transmitted into the subject 3 from two probes at predetermined timings, and the subject 3 is sector-scanned. The probe 2 outputs the echo signal reflected within the subject 3 to the ultrasound transmitting/receiving section 4 . The ultrasonic transmitter/receiver 4 converts the echo signal into polar coordinates D(r, θ) for the position within the subject 3.
It is output to the DSC 5 as image date 1 shown in . Further, the ultrasound transmitting/receiving section 4 performs Doppler demodulation on the echo signal to obtain a Doppler signal, further performs frequency analysis on the Doppler signal, and outputs the analysis result to the DSC 5 as well. The DSC 5 has a position within the subject 3 in polar coordinates D(r,
The image data ll11 represented by θ1) is subjected to coordinate transformation and is stored in the frame memory 6. The position of the coordinate-transformed image data 11 within the subject 3 is represented by a write address W (x, y). 1 l l The video data generation circuit 12 reads the image data l from the frame memory 6 using a preset read address Rj, reads out the result of the frequency analysis of the Doppler signal, and further reads out the result of the frequency analysis of this image data 11. and the drawing data stored in the overlay memory 10, and outputs the video data to the CRT display 13. CRT display 13 displays this video data. When trackball 8 is at home position, C
As shown in FIG. 3(a), the RT display 13 displays image data by B-mode imaging on the left side of the display screen, and displays the frequency analysis results of the Doppler signal on the right side of the display screen. Furthermore, the drawing data is displayed at a predetermined position. When the trackball 8 is moved, the trackball 8 outputs an interrupt request to the mask controller. In response to an interrupt request from the trackball 8, the mask controller executes processing to move the sampling cursor position as shown in the flowchart of FIG. The mask controller calculates a displacement EilS (ΔX, Δy) corresponding to the amount of movement of the trackball 8 (step S1) and outputs it to the addition circuit 9. The adder circuit 9 receives the write address W(x, yI) sequentially output by the address generation circuit 7.
, the displacement ff1sI (Δx9 Δy) is added or subtracted to the new write address W, (x, +Δx+Y'+Δy) (step S2), and this new write address W, (x +
Check the limit of ΔX + yl + Δy) and
Step 83), output to DSC5 (Step S4)
. The DSC 5 writes the image data I indicated by polar coordinates D(r, θ1) to a new write address W. The coordinates are transformed into (x, +Δx, y, +Δy) and stored in the frame memory 6. Therefore, the write address W1 of the image data I stored in the frame memory 6 is shifted by the displacement ff1s (ΔX, Δy), and the CRT display 13 is not displayed as shown in FIG. 3(b). The selected part will be displayed. In other words, this is the same as moving the cursor outside the display area. In this case, the graphics controller IO does not perform any processing on the sampling cursor. As shown in Figure 3, when displaying the results of B-mode scanning and D-mode scanning on the same screen, conventionally the display area corresponding to B-mode scanning is removed to reserve the display area corresponding to D-mode scanning. However, according to this embodiment, since the non-displayed portion can be displayed, the display area in the D mode can be further expanded. This also applies when displaying the results of B-mode scanning and M-mode scanning. Furthermore, in an ultrasonic diagnostic apparatus that has a so-called zoom function that can enlarge and display a predetermined portion of the display area during B-mode scanning, the B-mode display area may be made smaller. Note that in this embodiment, the write address W1 when storing the image data I in the frame memory 6 is changed in accordance with the movement of the trackball 8, but the write address W1
is left as is, and a new read address R-( xj+Δx, yj+Δy) may be output to the video data generation circuit 12, and image data ① may be read out at this read address R, (x, +Δx, y, +Δy). [Effects of the Invention] As explained above, according to the first invention, the write address changing means changes the write address based on the sampling point specified by the sampling point specifying means, and the storage means changes. According to the second invention, the image data is stored using a new write address, and the image data is read out using a read address and displayed on the display means. The readout address changing means changes the readout address based on the sampled sampling point, and the display means reads out and displays the changed readout address based on the new readout address. This has the effect of providing a sampling point control device for an ultrasonic diagnostic apparatus that can display portions that are not displayed on the screen with a simple operation.
第1図は本発明の一実施例に係る超音波診断装置のサン
プリングポイント制御装置のブロック構成図、第2図は
第1図に示したフレームメモリの説明図、第3図は第1
図に示したCRTの表示画面の説明図、第4図は表示領
域の座標変換のフローチャート、第5図は超音波診断装
置゛の従来の表示画面の説明図である。
1・・・マスクコントローラ、2・・・プローブ、3・
・・被検体、4・・・超音波送受部、5・・・DSC,
6・・・フレームメモリ、7・・・アドレス発生回路、
8・・・加算回路、9・・・加算回路、10・・・グラ
フィックコントローラ、ll・・・オーバーレイメモリ
、12・・・ビデオデータ生成回路、13・・・CRT
デイスプレィ。FIG. 1 is a block configuration diagram of a sampling point control device of an ultrasonic diagnostic apparatus according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is an explanatory diagram of the frame memory shown in FIG. 1, and FIG.
FIG. 4 is a flowchart of the coordinate transformation of the display area, and FIG. 5 is an explanatory diagram of the conventional display screen of an ultrasonic diagnostic apparatus. 1...Mask controller, 2...Probe, 3.
...Object, 4...Ultrasonic transmitter/receiver, 5...DSC,
6... Frame memory, 7... Address generation circuit,
8... Addition circuit, 9... Addition circuit, 10... Graphic controller, ll... Overlay memory, 12... Video data generation circuit, 13... CRT
Display.
Claims (2)
ら反射してきたエコー信号に対応するイメージデータを
出力するイメージデータ出力手段と、所定の記憶容量を
有し、イメージデータを記憶する記憶手段と、被検体内
の位置に対応して設定され、記憶手段にイメージデータ
を記憶させるべき書込アドレスを出力するアドレス設定
手段と、記憶手段の記憶領域のうち、所定部分に対応す
る大きさの表示画面を有し、該所定部分に対して設定さ
れている読出アドレスに従って、該所定部分のイメージ
データを読み出して表示する表示手段と、を有する超音
波診断装置のサンプリングポイント制御装置において、 表示手段がイメージデータを表示している領域を示すサ
ンプリングポイントの変更を指定するサンプリングポイ
ント指定手段と、サンプリングポイントの指定に基づい
て変更した新たな書込アドレスにより、イメージデータ
を記憶手段に記憶させる書込アドレス変更手段と、を備
えたことを特徴とする超音波診断装置のサンプリングポ
イント制御装置。(1) Image data output means that outputs image data corresponding to echo signals reflected from within the subject by scanning the subject, and storage means that has a predetermined storage capacity and stores the image data. an address setting means for outputting a write address that is set corresponding to a position within the subject and at which the image data should be stored in the storage means; A sampling point control device for an ultrasonic diagnostic apparatus, comprising: a display screen and a display means for reading and displaying image data of a predetermined portion according to a read address set for the predetermined portion; A sampling point specifying means for specifying a change in a sampling point indicating an area in which image data is displayed, and a writing method for storing image data in a storage means using a new write address changed based on the specification of the sampling point. A sampling point control device for an ultrasonic diagnostic apparatus, comprising: address changing means.
ら反射してきたエコー信号に対応するイメージデータを
出力するイメージデータ出力手段と、所定の記憶容量を
有し、イメージデータを記憶する記憶手段と、被検体内
の位置に対応して設定され、記憶手段にイメージデータ
を記憶させるべき書込アドレスを出力するアドレス設定
手段と、記憶手段の記憶領域のうち、所定部分に対応す
る大きさの表示画面を有し、該所定部分に対して設定さ
れている読出アドレスに従って、該所定部分のイメージ
データを読み出して表示する表示手段と、を有する超音
波診断装置のサンプリングポイント制御装置において、 表示手段がイメージデータを表示している領域を示すサ
ンプリングポイントの変更を指定するサンプリングポイ
ント指定手段と、サンプリングポイントの指定に基づい
て変更した新たな読出アドレスにより、表示手段に記憶
手段の記憶しているイメージデータを読み出させる読出
アドレス変更手段と、を備えたことを特徴とする超音波
診断装置のサンプリングポイント制御装置。(2) Image data output means that outputs image data corresponding to echo signals reflected from within the subject by scanning the subject, and storage means that has a predetermined storage capacity and stores the image data. an address setting means for outputting a write address that is set corresponding to a position within the subject and at which the image data should be stored in the storage means; A sampling point control device for an ultrasonic diagnostic apparatus, comprising: a display screen and a display means for reading and displaying image data of a predetermined portion according to a read address set for the predetermined portion; The image stored in the storage means is displayed in the display means by a sampling point designation means for designating a change in the sampling point indicating the area in which image data is displayed, and a new read address changed based on the designation of the sampling point. 1. A sampling point control device for an ultrasonic diagnostic apparatus, comprising: readout address changing means for reading data.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP63329355A JP2808002B2 (en) | 1988-12-28 | 1988-12-28 | Display area control device for ultrasonic diagnostic equipment |
Applications Claiming Priority (1)
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