JPH0778493B2 - 超音波信号送受装置 - Google Patents

超音波信号送受装置

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JPH0778493B2
JPH0778493B2 JP62274588A JP27458887A JPH0778493B2 JP H0778493 B2 JPH0778493 B2 JP H0778493B2 JP 62274588 A JP62274588 A JP 62274588A JP 27458887 A JP27458887 A JP 27458887A JP H0778493 B2 JPH0778493 B2 JP H0778493B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はパルス−エコー法により作動する超音波撮像装
置用の超音波信号送受装置に関する。
〔従来の技術〕
パルス−エコー法により作動する医学超音波診断に使用
される撮像方法では、先ず第一に、180゜後方に反射ま
たは散乱された超音波信号の情報が評価される。しかし
180゜以外の角度で散乱または反射される超音波信号は
組織構造に関して同じく有用な情報を含んでおり、像質
の改善に寄与し得る。
“超音波イメージング(Ultrasonic Imaging)”、3、
(1981)、第62〜82ページから、切頭円錐の湾曲した包
絡面を形成する送信面を有する超音波送信器が円板状の
受信面を有する超音波受信器をリング状に囲んでいる超
音波信号送受装置は公知である。超音波送信器の圧電素
子はポリフッ化ビニリデンPVDFから成っている。なぜな
らば、これはその機械的フレキシビリティに基づいて特
に湾曲した表面を有する大面積の変換器の製造に適して
いるからである。送信面のこの形態により、円錐軸線上
に直線状に延びている焦点が発生される。直線焦点上に
位置する点状組織構造は円錐状の散乱波を発生し、その
うち主として角度180゜−0(ここで、0は円錐開き
角)のもとに散乱された部分が受信器に復帰到達する。
超音波送信器および受信器のこの形態および配置により
高い焦点深度が達成される。全装置の直線運動により体
内の直線焦点が1つの平面を掃過し、また1つの二次元
断層像が発生され得る。しかし、この装置では超音波信
号が受信される散乱角は超音波送信器の幾何学的構造に
より予め定められている。従って、異なった散乱角によ
る超音波像の弁別は作動中に行われ得ない。
“医学物理(Medical Physics)、第3巻、第5号、197
6年9/10月、第312〜318頁、特に第317〜318頁”から、
超音波送信器および超音波受信器が同じく空間的に互い
に離されて構成されている超音波信号送受装置は公知で
ある。この場合、超音波受信器および超音波送信器はそ
れぞれ多数の変換器素子から成っている。超音波受信器
は1つの直線アレーであり、超音波送信器としての役割
をする1つのリング状アレーにより囲まれている。リン
グ状アレーの個々の変換器素子は直線アレーの長手方向
に対して相対的な角度位置に相応して異なった送信パワ
ーで作動する。その際に、リング状アレーの中心点への
接続線が直線アレーの長手方向に対して平行に位置する
変換器素子は最大の強さで超音波を放射する。こうし
て、直線アレーの送信面に対して垂直にかつその長手方
向に対して平行に位置する平面内で広く扇状に広がって
おり、またそれに対して垂直な方向には狭い1つの超音
波ビームが発生される。さらに、送信される超音波ビー
ムは、超音波受信器としての役割をする直線アレーの焦
点と同じく電子的遅延装置により直線アレーの長手方向
に対して平行に揺動される。この装置により両横方向で
良好な分解能が得られる。前記の装置により確かに、直
線アレーの揺動範囲に対応付けられている1つの角度範
囲からの超音波信号が受信されるが、種々の散乱角のも
とに散乱または反射された超音波信号は1つの共通の二
次元像として合成される。
〔発明が解決しようとする問題点〕
本発明の目的は、広い角度範囲からのエコー信号を受信
することができ、また受信された超音波信号の散乱角に
関しての弁別を可能にする超音波信号の送受装置を提供
することである。
〔問題点を解決するための手段〕
この目的は、本発明によれば、特許請求の範囲第1項に
記載の装置により達成される。この装置によれば、検査
対象内で180゜よりも小さい角度のもとに散乱および反
射された超音波信号が受信され得ることが保証されてい
る。散乱された超音波信号がなお受信され得る最小散乱
角は主としてマトリックス状アレーの広がりと、対象内
に超音波受信器により発生される受信焦点の深さ位置
と、直線アレーに対して相対的なマトリックス状アレー
の幾何学的配置とに関係する。マトリックス状アレーの
1つの行の個々の変換器素子は行内のその位置に応じて
種々の角度のもとに対象内の1つの与えられた焦点範囲
からの散乱信号を受信する。それにより適当な回路技術
的な措置により、それぞれ異なった散乱角範囲からの超
音波信号の寄与により構成された複数の超音波像が発生
され得る。
本発明の特に有利な実施例では、超音波送信器として用
いられる直線アレーの両側面とそれぞれ並んで超音波送
信器として用いられる1つのマトリックス状アレーが配
置されている。特に、湾曲した表面を有する対象を検査
する際には、マトリックス状アレーの受信面を直線アレ
ーの送信面に対して傾けることが目的にかなっている。
超音波送信器および超音波受信器の分離された構成によ
り、送信器および受信器に対してそれぞれ使用される圧
電材料が相異なって選定され得る。その際に、送信のた
めに使用される超音波変換器素子に対しては、高い比誘
電率を有する点で圧電セラミックス材料が特に適してい
る。超音波受信器の1つの有利な実施例では、受信変換
器の圧電的に能動的な範囲は分極されたポリフッ化ビニ
リデンPVDFから成っている。
本発明の1つの有利な構成では、直線アレーを追加的に
超音波受信器として使用することが目的にかなってい
る。それによって、異なった角度からの散乱信号により
それぞれ発生される超音波像を、送信/受信変換器とし
ての1つの直線アレーにより発生された標準的なかつ実
際に熟知の超音波B像と比較することが可能である。
〔実施例〕
以下、図面に示されている実施例により本発明を一層詳
細に説明する。
第1図によれば、超音波信号の送受信装置は超音波送信
器として1つの直線アレー2を含んでいる。直線アレー
2は長手方向3に相前後して配置された多数の変換器素
子4を含んでいる。直線アレー2の長手方向3に対して
平行にかつ送信面6に対して垂直に位置する側面5の1
つの横に、互いに垂直な列14および行16のなかに並べら
れている多数の変換器素子10を含んでいる1つのマトリ
ックス状アレー8が配置されている。列14は直線アレー
2の長手方向3にほぼ平行に走っている。長手方向3の
マトリックス状アレー8の広がりは直線アレー2の長さ
と少なくとも近似的に等しい。その際にマトリックス状
アレー8の最初の行161および最後の行162はそれぞれ近
似的に直線アレー2の最初の変換器素子41または最後の
変換器素子42の高さに配置されている。マトリックス状
アレー8は超音波受信器としての役割をし、またその受
信面12および直線アレー2の送信面6は第1図による実
施例では1つの共通の平面内に位置している。
1つの好ましい実施例では、直線アレー2の変換器素子
4の圧電的に能動的な範囲は圧電セラミックス材料、た
とえばジルコン酸−チタン酸鉛PZTから成っている。圧
電セラミックス送信変換器を設けられている直線アレー
2はたとえば約0.5MHzの周波数帯域幅および約2〜10MH
zの範囲内の中心周波数を有する。用途に応じて所望の
中心周波数に相応して適当な直線アレー2の選定および
交換が可能である。マトリックス状アレー8の変換器素
子10は圧電的に能動的な材料として好ましくは分極され
たポリフッ化ビニリデンPVDFを含んでいる。圧電ポリマ
ーの受信変換器を設けられているマトリックス状アレー
8は約10MHzの高い周波数帯域幅を有し、また医学診断
で通常のほぼすべての超音波周波数に対する超音波受信
器として使用され得る。
1つの好ましい実施例では、直線アレー2はたとえば約
100個の変換器素子を、またマトリックス状アレー8は
同じく約100×100個の変換器素子を含んでいる。しか
し、マトリックス状アレー8の行16の数は直線アレー2
の変換器素子の数と必ずしも一致していなくてもよい。
第2図による配置では、直線アレー2の横に2つのマト
リックス状アレー8が設けられている。その際に直線ア
レー2の送信面6およびマトリックス状アレー8の受信
面12は1つの共通の平面18を形成する。
第3図による好ましい実施例では、マトリックス状アレ
ー8の受信面12は直線アレー2の送信面6に対して鋭角
αだけ傾けられている。送信面6により形成される平面
と受信面12により形成される平面との交叉直線は紙面に
垂直に、従ってまた直線アレー2の長手方向3に対して
平行に延びており、また参照符号Sを付されている交点
で紙面を貫いている。
マトリックス状アレー8の1つの行16の個々の変換器素
子10は、第4図によれば、それぞれ電子的に制御可能な
遅延線32を設けられており、従って1つの電子的制御お
よび評価装置30により、電子的に直線アレー2の超音波
ビーム軸線34に沿ってずらされ得る1つの合成焦点Fが
形成され得る。その際に最大散乱角Omaxおよび最小散乱
角Ominは焦点Fの深さtにも、直線アレー2から最も遠
く離れた変換器素子101の距離a1または直線アレー2に
隣接する変換器素子102の距離a2にも関係する。1つの
行16の変換器素子10は1つの好ましい実施例では、第4
図中に説明のためにそれぞれ4つの変換器素子10を有す
るものとして示されているように、複数個の群として一
括されており、互いに別々に評価され得る。1つの群か
ら受信される信号の一括は、第4図中に示されているハ
ードウェア配線とは異なり、計算機内でソフトウェアに
よっても行われ得る。これは、群の大きさが原理的に自
由に選定可能であるという利点をも有する。1つの行の
なかに形成される群は相異なる散乱角範囲に対応し、従
って群数に相応して種々の超音波像が発生され得る。小
さい物体の散乱断面の角度依存性は特徴的にその幾何学
的寸法に関係するので、こうして対象内の散乱中心の大
きさによる弁別が行われ得る。直線アレー2の長手方向
3の走査は、送信する超音波変換器素子4も受信する行
16もステップ状に次々と切換えられることにより行われ
得る。1つの好ましい実施例では、直線アレー2は、対
象の断面を電子的セクタセンサの原理により走査する
“位相調整アレー”としても構成されていてもよい。
第5図によれば、マトリックス状アレー8の1つの有利
な実施例では、たとえばドイツ連邦共和国特許出願公開
第3224026号明細書に詳細に開示されているように、1
つのPVDF箔50に対する保持体56がその側面の1つに、マ
トリックス状に配置されており互いに電気絶縁性の空間
60により隔てられている電極54を設けられている。電極
54から接続線58が前置増幅器(図示せず)に通じてい
る。電極54上に、分極されたPVDF箔50が配置されてい
る。電極54と反対側のPVDF箔50の面は導電性の層52を設
けられている。各電極54にこうしてマトリックス状アレ
ー8の各個の変換器素子に相当する1つの能動的な体積
範囲62が対応付けられている。これらの特徴により大面
積かつ高感度の受信アレーが製造技術的に簡単に製造さ
れ得る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による装置の概要図、第2図および第3
図は直線アレーおよびマトリックス状アレーの2つの特
に有利な幾何学的範囲を示す図、第4図は本発明による
装置の1つの好ましい作動の仕方を示す図、第5図は1
つのマトリックス状アレーの圧電的に能動的な範囲の好
ましい構成を示す断面図である。 2……直線アレー、3……長手方向、4……変換器素
子、5……側面、6……送信面、8……マトリックス状
アレー、10……変換器素子、12……受信面、14……列、
16……行、18……平面、30……制御および評価装置、32
……遅延線、34……超音波ビーム軸線、41……最初の変
換器素子、42……最後の変換器素子、101……最も遠い
変換器素子、102……隣接する変換器素子、161……最初
の行、162……最後の行、F……合成焦点、t……焦点
の深さ、θmin……最小散乱角、θmax……最大散乱角。

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】パルス−エコー法により作動する超音波撮
    像装置用の超音波信号送受装置において、 a)超音波送信器として超音波変換器素子(4)から成
    る1つの直線アレー(2)を含んでおり、 b)直線アレー(2)の長手方向(3)に平行で送信面
    (6)に垂直な側面の少なくとも1つと並んで、超音波
    受信器として超音波変換器素子(10)から成る1つのマ
    トリックス状アレー(8)が配置されており、 c)その列(14)は直線アレー(2)の長手方向(3)
    に対して平行に延びており、 d)列の長さは直線アレー(2)の長さと少なくとも近
    似的に等しい ことを特徴とする超音波信号送受装置。
  2. 【請求項2】直線アレー(2)の両側面(5)とそれぞ
    れ並んで1つのマトリックス状アレー(8)が配置され
    ていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の装
    置。
  3. 【請求項3】マトリックス状アレー(8)の受信面(1
    2)および直線アレー(2)の送信面(6)が少なくと
    も近似的に1つの共通の平面(18)内に位置しているこ
    とを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項記載
    の装置。
  4. 【請求項4】a)マトリックス状アレー(8)の受信面
    (12)および直線アレー(2)の送信面(6)が、 b)マトリックス状アレー(8)の受信面(12)により
    形成される平面が直線アレー(2)の送信面(6)によ
    り形成される平面とそれぞれ直線アレー(2)の長手方
    向(3)に対して平行に延びている1つの直線内で交わ
    るように、また c)両受信面(12)と送信面(6)との間の傾斜角度
    (α)がそれぞれ鋭角でありかつ少なくとも近似的に等
    大であるように 互いに傾けられていることを特徴とする特許請求の範囲
    第2項記載の装置。
  5. 【請求項5】a)マトリックス状アレー(8)の受信面
    (12)および直線アレー(2)の送信面(6)が、 b)マトリックス状アレー(8)の受信面(12)により
    形成される平面が直線アレー(2)の送信面(6)によ
    り形成される平面とそれぞれ直線アレー(2)の長手方
    向(3)に対して平行に延びている1つの直線内で交わ
    るように、また c)受信面と送信面との間の傾斜角度(α)が鋭角であ
    るように 互いに傾けられていることを特徴とする特許請求の範囲
    第2項記載の装置。
  6. 【請求項6】直線アレー(2)が追加的に超音波受信器
    として設けられていることを特徴とする特許請求の範囲
    第1項ないし第5項のいずれか1項に記載の装置。
  7. 【請求項7】直線アレー(2)の超音波変換器素子
    (4)の圧電的に能動的な範囲として圧電セラミックス
    材料が設けられていることを特徴とする特許請求の範囲
    第1項ないし第6項のいずれか1項に記載の装置。
  8. 【請求項8】マトリックス状アレー(8)の超音波変換
    器素子(10)の圧電的に能動的な範囲が分極されたポリ
    フッ化ビニリデンPVDFから成っていることを特徴とする
    特許請求の範囲第1項ないし第7項のいずれか1項に記
    載の装置。
  9. 【請求項9】マトリックス状アレー(8)の超音波変換
    器素子(10)のマトリックス状配置が1つのポリフッ化
    ビニリデン箔(50)により形成され、この箔がその平ら
    な側の1つで1つのマトリックス状電極配置(54)と結
    合されていることを特徴とする特許請求の範囲第8項記
    載の装置。
JP62274588A 1986-10-31 1987-10-28 超音波信号送受装置 Expired - Fee Related JPH0778493B2 (ja)

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