JPH10118069A - Ultrasonograph - Google Patents

Ultrasonograph

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JPH10118069A
JPH10118069A JP27341596A JP27341596A JPH10118069A JP H10118069 A JPH10118069 A JP H10118069A JP 27341596 A JP27341596 A JP 27341596A JP 27341596 A JP27341596 A JP 27341596A JP H10118069 A JPH10118069 A JP H10118069A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
temperature
probe
temperature sensor
acoustic lens
signal processing
Prior art date
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Pending
Application number
JP27341596A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Takeshi Miyajima
武史 宮島
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Shimadzu Corp
Original Assignee
Shimadzu Corp
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Filing date
Publication date
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Publication of JPH10118069A publication Critical patent/JPH10118069A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance a higher safety by enabling accurate adaptation of a user as to a probe for a celom. SOLUTION: A probe 1 for a celom is connected to the body of an ultrasonic diagnostic apparatus and provided with a temperature sensor 8 near a vibrator array 3 and a signal processing part is connected to the temperature sensor 8 to estimate the temperature of the surface of an acoustic lens 5, namely, transmitted and received wave fronts from the resulting detection signal. This enables almost accurately monitoring of the transmitted and received wave fronts the highest in temperature among surface parts of the probe 1 from an output of the signal processing section 10.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、超音波診断装置に
係り、詳しくは、その本体に接続される探触子のうち、
被検体の体内に挿入される探触子の表面温度を監視する
ための構成に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an ultrasonic diagnostic apparatus, and more particularly, to a probe connected to its main body.
The present invention relates to a configuration for monitoring a surface temperature of a probe inserted into a body of a subject.

【0002】[0002]

【従来の技術】超音波診断装置は、被検体に対して超音
波を送受波する探触子を複数備えている。これら探触子
の中には、被検体の体内に挿入される体腔内用探触子が
あり、その一つに経食道用探触子がある。
2. Description of the Related Art An ultrasonic diagnostic apparatus includes a plurality of probes for transmitting and receiving ultrasonic waves to and from a subject. Among these probes, there are intracavity probes inserted into the body of the subject, and one of them is a transesophageal probe.

【0003】経食道用探触子は、食道に挿入され、主と
して心臓の断層像を得るために、食道内から超音波を発
射するものである。この探触子によれば、肋骨が超音波
の邪魔にならないので、心臓全体の鮮明な断層像が得ら
れる。
A transesophageal probe is inserted into the esophagus and emits ultrasonic waves from within the esophagus mainly to obtain a tomographic image of the heart. According to this probe, since the ribs do not interfere with the ultrasonic waves, a clear tomographic image of the entire heart can be obtained.

【0004】この経食道用探触子については、食道への
挿入を容易にし、被検体の負担を軽くするために、でき
るだけ小径にすることが望まれている。そこで、図2の
(A)(B)に示すように、この探触子20の先端部に
はセクタ走査型の振動子アレイ21が設けられている。
これは、セクタ走査型振動子アレイ21が短寸のもので
も広い範囲を走査することができるためで、振動子アレ
イを短寸とすることで、探触子20の先端部は小径にま
とまっている。なお、同図中、符号22は音響レンズで
ある。
It is desired that the transesophageal probe be as small as possible in diameter in order to facilitate insertion into the esophagus and reduce the burden on the subject. Therefore, as shown in FIGS. 2A and 2B, a sector scanning type transducer array 21 is provided at the tip of the probe 20.
This is because even if the sector scanning type transducer array 21 is short, it is possible to scan a wide range. By making the transducer array short, the distal end of the probe 20 has a small diameter. I have. In FIG. 1, reference numeral 22 denotes an acoustic lens.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、セクタ走査
型振動子アレイ21は、全体の振動子が一斉にしかも連
続的に駆動されるものであるため、リニア走査型の振動
子アレイに比べると、発熱しやすい。そして、このよう
な振動子アレイ21を有する経食道用探触子20におい
て、超音波の送受波を続けた場合、振動子アレイ21の
発熱に伴い、超音波の送受波面である音響レンズ22表
面の温度が高くなる。
By the way, in the sector scanning type vibrator array 21, since the whole vibrators are driven simultaneously and continuously, compared with the linear scanning type vibrator array, Easy to generate fever. In the transesophageal probe 20 having such a transducer array 21, when the transmission and reception of the ultrasonic wave are continued, the surface of the acoustic lens 22 which is the transmission and reception surface of the ultrasonic wave is generated due to the heat generation of the transducer array 21. Temperature rises.

【0006】音響レンズ22の表面はまた、食道の粘膜
に直接接触する面でもあるから、この面の温度上昇によ
り、食道に損傷を与えるおそれがある。たとえ、その表
面温度が40℃程度に抑えられるとしても、その状態が
続けば、低温やけどを生じさせるのであって、安全上問
題である。
[0006] Since the surface of the acoustic lens 22 is also a surface that directly contacts the mucous membrane of the esophagus, there is a possibility that damage to the esophagus due to the temperature rise on this surface. Even if the surface temperature can be suppressed to about 40 ° C., if the state continues, a low-temperature burn will occur, which is a safety problem.

【0007】もちろん、この探触子20の動作時間を短
時間に抑えれば、このような問題は生じないが、心臓の
診断には心臓の動きをみる必要があり、心臓の動きをと
らえるには、ある程度長い時間、超音波の送受波を継続
する場合もあり、この場合には動作時間も長くなってし
まう。
Of course, if the operation time of the probe 20 is reduced to a short time, such a problem does not occur. However, it is necessary to observe the movement of the heart in diagnosing the heart. In some cases, transmission and reception of ultrasonic waves may be continued for a relatively long period of time, and in this case, the operation time also becomes long.

【0008】このような状況に対して、従来、経食道用
探触子に温度センサを設けて、その温度センサにより探
触子先端部の温度を検出可能とすることが、一部で試み
られている。
In order to cope with such a situation, it has been attempted in some cases to provide a temperature sensor for a transesophageal probe so that the temperature of the probe tip can be detected by the temperature sensor. ing.

【0009】しかしながら、上記のような従来の探触子
では、温度センサの取り付け部位の温度を検出するにす
ぎず、使用者である医師にとっては、最も監視すべき部
位である音響レンズ表面の温度が正確には分からず、的
確な対応が困難であって、やはり低温やけど等の事故を
起こすおそれがある。
However, the above-described conventional probe only detects the temperature of the site where the temperature sensor is attached, and the temperature of the surface of the acoustic lens, which is the site to be monitored most, for a doctor who is a user. However, it is difficult to accurately understand the situation, and there is a possibility that an accident such as a low-temperature burn may occur.

【0010】また、音響レンズ表面の温度を検出しうる
位置に、あえて温度センサを設けた場合は、その温度セ
ンサにより超音波の送受波が阻害されることになり、鮮
明な画像が得られなくなる。
If a temperature sensor is provided at a position where the temperature of the surface of the acoustic lens can be detected, transmission and reception of ultrasonic waves are hindered by the temperature sensor, and a clear image cannot be obtained. .

【0011】本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなさ
れたものであって、超音波の送受波を阻害することな
く、体腔内用探触子の表面各部のうち、最も高温となる
送受波面の温度をほぼ正確に監視しうるようにして、使
用者の的確な対応を可能にし、安全性を高めることを課
題とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above-mentioned conventional problems, and has the highest temperature among the various parts of the surface of the intracavity probe without obstructing the transmission and reception of ultrasonic waves. An object of the present invention is to make it possible to monitor the temperature of a wavefront almost accurately, to enable an appropriate response by a user, and to enhance safety.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を達
成するために、体腔内用探触子を有する超音波診断装置
であって、体腔内用探触子にはその振動子アレイの近傍
に温度センサが設けられ、この温度センサに、その検出
信号から体腔内用探触子の送受波面温度を推定する信号
処理部が接続されている構成とした。
According to the present invention, there is provided an ultrasonic diagnostic apparatus having an intracavity probe, wherein the intracavity probe includes a transducer array. A temperature sensor is provided in the vicinity, and a signal processing unit for estimating the transmitting and receiving surface temperature of the probe for a body cavity from the detection signal is connected to the temperature sensor.

【0013】[0013]

【発明の実施の形態】図示の実施の形態に基づいて本発
明の詳細を説明すると、図1は、本発明の一実施の形態
に係る超音波診断装置のうち、探触子を含む要部の構成
図で、探触子についてはその先端部を一部破断して示し
ている。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The details of the present invention will be described based on the illustrated embodiment. FIG. 1 shows a main part including a probe in an ultrasonic diagnostic apparatus according to an embodiment of the present invention. In the configuration diagram, the tip of the probe is partially cut away.

【0014】同図において、符号1は経食道用探触子で
あって、図示省略したケーブルを介して本体2に接続さ
れている。この探触子1の先端部の側面には、圧電素子
からなる振動子アレイ3が設けられている。この振動子
アレイ3はセクタ走査型振動子のアレイであって、従来
例のものと同様に、2本が互いに直交する方向に配列さ
れている。この振動子アレイ3の発振側には整合層4と
音響レンズ5とが設けられ、背面側には吸音材からなる
バッキング層6が設けられている。符号7は探触子1の
ケーシングである。
In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a transesophageal probe, which is connected to a main body 2 via a cable (not shown). A vibrator array 3 made of a piezoelectric element is provided on a side surface of the tip of the probe 1. The vibrator array 3 is an array of sector scanning type vibrators, and two are arranged in a direction orthogonal to each other, as in the conventional example. A matching layer 4 and an acoustic lens 5 are provided on the oscillation side of the transducer array 3, and a backing layer 6 made of a sound absorbing material is provided on the back side. Reference numeral 7 denotes a casing of the probe 1.

【0015】振動子アレイ3の近傍には、サーミスタの
ような温度センサ8が取り付けられている。図示の実施
の形態では、温度センサ8は一方の振動子アレイ3の延
長線上で音響レンズ5から外れた位置にあるが、この温
度センサ8の取り付け位置は、要するに、振動子アレイ
3および音響レンズ5にできるだけ近くて、かつ超音波
の送受波を阻害しない位置であればよい。また、温度セ
ンサ3は1個に限らず、複数個取り付けて、複数位置で
温度検出するようにしてもよい。
A temperature sensor 8 such as a thermistor is mounted near the vibrator array 3. In the illustrated embodiment, the temperature sensor 8 is located at a position deviating from the acoustic lens 5 on an extension of one of the vibrator arrays 3. 5 as long as it is as close as possible and does not hinder the transmission and reception of ultrasonic waves. The number of the temperature sensors 3 is not limited to one, and a plurality of the temperature sensors 3 may be attached to detect the temperature at a plurality of positions.

【0016】温度センサ8には線形化回路9が接続され
ている。温度センサ8の検出信号のレベルと実際の温度
とは通常、非線形の関係にあり、この線形化回路9は、
温度センサ8の検出信号のレベルを温度に対して線形化
する。
A linearization circuit 9 is connected to the temperature sensor 8. The level of the detection signal of the temperature sensor 8 and the actual temperature generally have a non-linear relationship, and the linearization circuit 9
The level of the detection signal of the temperature sensor 8 is linearized with respect to the temperature.

【0017】そして、線形化回路9には信号処理部10
が接続されている。この信号処理部10は、線形化され
た検出信号から、経食道用探触子1の送受波面である音
響レンズ5の表面温度を推定演算するものである。
The linearization circuit 9 includes a signal processing unit 10
Is connected. The signal processing unit 10 estimates and calculates the surface temperature of the acoustic lens 5 which is the wave transmitting / receiving surface of the transesophageal probe 1 from the linearized detection signal.

【0018】前記の温度センサ8により検出されるの
は、音響レンズ5近傍の温度にすぎないが、その検出温
度と音響レンズ5の表面温度との間には何らかの対応関
係があり、温度センサ8の検出信号に適当な処理を施す
ことで、音響レンズ5の表面温度の値を推定することが
できるはずである。その処理として具体的には、予め、
温度センサ8により音響レンズ5近傍の温度を検出する
とともに、そのときの音響レンズ5表面の実際の温度を
測定し、これらのデータを多数集めて対照表としてメモ
リに格納しておき、動作時には、このメモリを介して検
出温度の値から音響レンズ5の表面温度の値を読み出す
ようにすればよい。
The temperature sensor 8 detects only the temperature in the vicinity of the acoustic lens 5, but there is some correspondence between the detected temperature and the surface temperature of the acoustic lens 5. It should be possible to estimate the value of the surface temperature of the acoustic lens 5 by performing an appropriate process on the detection signal of (1). Specifically, as the processing,
The temperature near the acoustic lens 5 is detected by the temperature sensor 8, the actual temperature of the surface of the acoustic lens 5 at that time is measured, and a large number of these data are collected and stored in a memory as a reference table. The value of the surface temperature of the acoustic lens 5 may be read from the value of the detected temperature via the memory.

【0019】あるいは、温度センサ8による検出温度
と、音響レンズ5表面の実測温度との関係を数式化して
おき、その数式に基づいて検出温度の値を演算処理する
ことで、音響レンズ5表面の温度を算出するようにして
もよい。このような演算処理は、制御部11のコンピュ
ータに所要のプログラムを与えておくことで可能であ
り、そのように構成した場合は、独立した回路としての
信号処理部10は不要になり、制御部11が信号処理部
10として機能する。
Alternatively, the relationship between the temperature detected by the temperature sensor 8 and the actually measured temperature of the surface of the acoustic lens 5 is represented by a mathematical expression, and the value of the detected temperature is calculated based on the mathematical expression. The temperature may be calculated. Such arithmetic processing can be performed by providing a required program to the computer of the control unit 11. In such a configuration, the signal processing unit 10 as an independent circuit is not required, and the control unit 11 is not required. 11 functions as the signal processing unit 10.

【0020】信号処理部10の出力は、装置各部の動作
を制御する制御部11に与えられる。信号処理部10で
得られた音響レンズ5の表面温度の値は、この制御部1
1を介して表示器12に送られ、表示器12で表示され
る。この場合、表示器12には単に温度の値を表示する
だけでなく、所定温度を越えた場合は、点滅等により警
告信号を発するようにしてもよい。この高温の警告は他
に、発音器を利用し、音信号として出力することもでき
る。
The output of the signal processing unit 10 is provided to a control unit 11 that controls the operation of each unit of the device. The value of the surface temperature of the acoustic lens 5 obtained by the signal processing unit 10
1 and is sent to the display 12 and displayed on the display 12. In this case, the display 12 may not only display the temperature value, but also emit a warning signal by blinking when the temperature exceeds a predetermined temperature. Alternatively, this high-temperature warning can be output as a sound signal using a sounding device.

【0021】上記の構成において、探触子1を被検体の
食道に挿入して、先端の振動子アレイ3を動作させる
と、振動子アレイ3はセクタ走査により全体が連続的に
駆動されるので、早期に発熱し、それに応じて人体に接
している音響レンズ5表面の温度も上がる。そして、こ
の振動子アレイ3の駆動が長く継続されると、音響レン
ズ5の表面は人体の体温を越えた高温になる。
In the above configuration, when the probe 1 is inserted into the esophagus of the subject and the vibrator array 3 at the tip is operated, the entire vibrator array 3 is continuously driven by sector scanning. , Heat is generated early, and the temperature of the surface of the acoustic lens 5 in contact with the human body increases accordingly. If the driving of the vibrator array 3 is continued for a long time, the surface of the acoustic lens 5 becomes a high temperature exceeding the body temperature of the human body.

【0022】このとき、温度センサ8は音響レンズ5近
傍でその部分の温度を検出するが、この温度センサ8に
よる検出温度と音響レンズ5の表面温度との間には対応
関係がある。信号処理部10は、その対応関係に応じた
処理をするから、温度センサ8による検出信号から音響
レンズ5の表面温度の推定値が得られ、その値は表示器
12に表示される。
At this time, the temperature sensor 8 detects the temperature of the portion near the acoustic lens 5, and there is a correspondence between the temperature detected by the temperature sensor 8 and the surface temperature of the acoustic lens 5. Since the signal processing unit 10 performs processing according to the correspondence, an estimated value of the surface temperature of the acoustic lens 5 is obtained from the detection signal from the temperature sensor 8, and the value is displayed on the display 12.

【0023】この場合、温度センサ8は、振動子アレイ
3や音響レンズ5から外れた位置にあるので、超音波の
送受波を阻害することがなく、従来通り鮮明な画像が得
られる。
In this case, since the temperature sensor 8 is located at a position separated from the vibrator array 3 and the acoustic lens 5, a clear image can be obtained as before without obstructing the transmission and reception of ultrasonic waves.

【0024】表示器12での温度表示により、使用者で
ある医師は、探触子1の表面各部のうち、最も高温にな
る音響レンズ5表面の温度をほぼ正確に認識することが
でき、的確な対応が可能になる。
By displaying the temperature on the display 12, the doctor as a user can almost accurately recognize the temperature of the surface of the acoustic lens 5 which becomes the highest temperature among the various parts of the surface of the probe 1, and accurately. Response is possible.

【0025】なお、上記した実施の形態ではセクタ走査
型振動子アレイを有する経食道用探触子を示したが、本
発明は、これに限らず、他のタイプの体腔内用探触子に
も実施しうることは言うまでもない。
In the above embodiment, a transesophageal probe having a sector scanning type transducer array has been described. However, the present invention is not limited to this, and may be applied to other types of intracavity probes. Needless to say, this can also be implemented.

【0026】[0026]

【発明の効果】本発明によれば、使用者は、体腔内用探
触子の表面各部のうち、最も高温となる送受波面表面の
温度をほぼ正確に認識しつつ、探触子を扱うことがで
き、送受波面表面の実際の温度に対応した的確な対応が
可能で、危険なく使用でき、安全性が高い。
According to the present invention, the user can handle the probe while almost accurately recognizing the temperature of the surface of the transmitting and receiving surface, which is the highest temperature, among the surface portions of the probe for the body cavity. It can be used accurately without depending on the actual temperature of the transmitting and receiving surface, and can be used without danger and has high safety.

【0027】また、温度センサは振動子アレイの近傍に
設ければよいから、温度センサにより超音波の送受波が
阻害されるようなことがなく、超音波画像の生成に支障
を生じない。
Further, since the temperature sensor may be provided in the vicinity of the vibrator array, the transmission and reception of ultrasonic waves are not hindered by the temperature sensor, and there is no problem in generating an ultrasonic image.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施の形態に係る超音波診断装置の
探触子を含む要部の構成図で、探触子についてはその先
端部を一部破断して示している。
FIG. 1 is a configuration diagram of a main part including a probe of an ultrasonic diagnostic apparatus according to an embodiment of the present invention, in which the tip of the probe is partially cut away.

【図2】従来の経食道用探触子を示す図で、(A)は平
面図、(B)は側面図。
2A and 2B are views showing a conventional transesophageal probe, wherein FIG. 2A is a plan view and FIG. 2B is a side view.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…経食道用探触子、 3…振動子アレイ、 5…音響
レンズ、8…温度センサ、 10…信号処理部。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Transesophageal probe, 3 ... Transducer array, 5 ... Acoustic lens, 8 ... Temperature sensor, 10 ... Signal processing part.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 体腔内用探触子を有する超音波診断装置
であって、 体腔内用探触子にはその振動子アレイの近傍に温度セン
サが設けられ、この温度センサに、その検出信号から体
腔内用探触子の送受波面温度を推定する信号処理部が接
続されていることを特徴とする超音波診断装置。
1. An ultrasonic diagnostic apparatus having a probe for use in a body cavity, wherein the probe for use in a body cavity is provided with a temperature sensor in the vicinity of a transducer array thereof, and a detection signal is provided to the temperature sensor. An ultrasonic diagnostic apparatus, wherein a signal processing unit for estimating a transmitting / receiving surface temperature of a probe for a body cavity is connected to the ultrasonic diagnostic apparatus.
JP27341596A 1996-10-16 1996-10-16 Ultrasonograph Pending JPH10118069A (en)

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JP27341596A JPH10118069A (en) 1996-10-16 1996-10-16 Ultrasonograph

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003052693A (en) * 2001-08-10 2003-02-25 Aloka Co Ltd Ultrasonograph
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