RU2020132149A - Способ гибридной эластографии, зонд и устройство для гибридной эластографии - Google Patents
Способ гибридной эластографии, зонд и устройство для гибридной эластографии Download PDFInfo
- Publication number
- RU2020132149A RU2020132149A RU2020132149A RU2020132149A RU2020132149A RU 2020132149 A RU2020132149 A RU 2020132149A RU 2020132149 A RU2020132149 A RU 2020132149A RU 2020132149 A RU2020132149 A RU 2020132149A RU 2020132149 A RU2020132149 A RU 2020132149A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- data acquisition
- acquisition signals
- ultrasonic
- series
- viscoelastic medium
- Prior art date
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/48—Diagnostic techniques
- A61B8/485—Diagnostic techniques involving measuring strain or elastic properties
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/44—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
- A61B8/4416—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device related to combined acquisition of different diagnostic modalities, e.g. combination of ultrasound and X-ray acquisitions
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/44—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
- A61B8/4444—Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device related to the probe
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/54—Control of the diagnostic device
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
- G01S7/52—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
- G01S7/52017—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
- G01S7/52023—Details of receivers
- G01S7/52036—Details of receivers using analysis of echo signal for target characterisation
- G01S7/52042—Details of receivers using analysis of echo signal for target characterisation determining elastic properties of the propagation medium or of the reflective target
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B8/00—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
- A61B8/08—Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings
- A61B8/0833—Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings involving detecting or locating foreign bodies or organic structures
- A61B8/085—Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings involving detecting or locating foreign bodies or organic structures for locating body or organic structures, e.g. tumours, calculi, blood vessels, nodules
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Surgery (AREA)
- Pathology (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
Claims (29)
1. Способ (P) гибридной эластографии, включающий в себя следующие этапы:
приложение с использованием первого вибратора, содержащегося в зонде, находящемся в контакте с вязкоупругой средой, непрерывной низкочастотной вибрации и формирование (CW) с использованием ультразвукового преобразователя, находящегося в контакте с вязкоупругой средой, первой серии ультразвуковых сигналов сбора данных, при этом упомянутая первая серия ультразвуковых сигналов сбора данных включает в себя группы ультразвуковых сигналов сбора данных, причем группы ультразвуковых сигналов сбора данных формируются с первой частотой повторения импульсов, причем каждая группа ультразвуковых сигналов сбора данных включает в себя по меньшей мере один сигнал сбора данных, и непрерывная низкочастотная вибрация формирует упругую волну внутри вязкоупругой среды;
определение (CW_P) из первой серии ультразвуковых сигналов сбора данных по меньшей мере одного свойства упругой волны внутри вязкоупругой среды, причем свойство упругой волны внутри вязкоупругой среды служит для вычисления индикатора (RT_IP) позиционирования реального времени зонда относительно вязкоупругой среды, подлежащей исследованию;
приложение с использованием второго вибратора, содержащегося в зонде, находящемся в контакте с вязкоупругой средой, низкочастотного импульса и формирование (TI) с использованием ультразвукового преобразователя второй серии ультразвуковых сигналов сбора данных, причем ультразвуковые сигналы сбора данных, составляющие вторую серию, формируются со второй частотой повторения импульсов, и низкочастотный импульс формирует нестационарную сдвиговую волну, распространяющуюся внутри вязкоупругой среды.
2. Способ по предыдущему пункту, отличающийся тем, что непрерывная низкочастотная вибрация, прикладываемая первым вибратором, прекращается до приложения низкочастотного импульса вторым вибратором и формирования второй серии ультразвуковых сигналов сбора данных.
3. Способ (P) гибридной эластографии по одному из предыдущих пунктов, дополнительно включающий в себя следующий этап: определение (TI_P) из второй серии ультразвуковых сигналов сбора данных по меньшей мере одного свойства нестационарной сдвиговой волны.
4. Способ (P) гибридной эластографии по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что один и тот же вибратор применяется для приложения непрерывной низкочастотной вибрации и низкочастотного импульса.
5. Способ (P) гибридной эластографии по предыдущему пункту, отличающийся тем, что он включает в себя этап отображения в реальном времени индикатора (RT_IP) позиционирования реального времени.
6. Способ (P) гибридной эластографии по предыдущему пункту, отличающийся тем, что этап (TI) приложения низкочастотного импульса и формирования второй серии ультразвуковых сигналов сбора данных инициируется только в случае, если индикатор позиционирования удовлетворяет заданному условию.
7. Способ (P) гибридной эластографии по предыдущему пункту, отличающийся тем, что этап (TI) приложения низкочастотного импульса и формирования второй серии ультразвуковых сигналов сбора данных инициируется автоматически.
8. Способ (P) гибридной эластографии по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что этап приложения непрерывной низкочастотной вибрации инициируется только если сила соприкосновения между вибратором и вязкоупругой средой превышает заданную нижнюю пороговую величину.
9. Способ (P) гибридной эластографии по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что этап приложения низкочастотного импульса инициируется только в случае, если сила соприкосновения между вибратором и вязкоупругой средой находится в диапазоне между заданной нижней пороговой величиной и заданной верхней пороговой величиной.
10. Способ (P) гибридной эластографии по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что первая серия ультразвуковых сигналов сбора данных формируется повторением групп, включающих в себя по меньшей мере два ультразвуковых сигнала сбора данных, имеющих внутригрупповую частоту (HPRF) повторения импульсов в диапазоне от 500 Гц до 10 кГц, и первая частота (LPRF) повторения импульсов находится в диапазоне от 10 Гц до 10 кГц.
11. Способ (P) гибридной эластографии по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что первая частота повторения импульсов имеет значение ниже частоты (cSWF) непрерывной вибрации.
12. Способ (P) гибридной эластографии по предыдущему пункту, отличающийся тем, что амплитуда низкочастотного импульса определяется на основании свойств упругой волны, формируемой внутри вязкоупругой среды непрерывной низкочастотной вибрацией.
13. Способ (P) гибридной эластографии по одному из пп. 2-12, отличающийся тем, что прекращение непрерывной вибрации вибратора и приложение низкочастотного импульса разделяются интервалом времени более 10 мс.
14. Зонд (PR) для гибридной эластографии, включающий в себя:
первый вибратор, выполненный с возможностью приложения непрерывной низкочастотной вибрации к вязкоупругой среде, при этом непрерывная низкочастотная вибрация формирует упругую волну внутри вязкоупругой среды;
второй вибратор, выполненный с возможностью приложения к вязкоупругой среде низкочастотного импульса, формирующего нестационарную сдвиговую волну внутри вязкоупругой среды;
ультразвуковой преобразователь, выполненный с возможностью излучения:
первой серии ультразвуковых сигналов сбора данных, причем упомянутая первая серия ультразвуковых сигналов сбора данных включает в себя группы ультразвуковых сигналов сбора данных, причем группы ультразвуковых сигналов сбора данных формируются с первой частотой повторения импульсов, причём каждая группа ультразвуковых сигналов сбора данных включает в себя по меньшей мере один сигнал сбора данных;
второй серии ультразвуковых сигналов сбора данных, причем ультразвуковые сигналы сбора данных, составляющие вторую серию, формируются со второй частотой повторения импульсов;
причем упомянутый зонд дополнительно выполнен с возможностью прекращения приложения непрерывной вибрации до приложения низкочастотного импульса.
15. Зонд (PR) для гибридной эластографии по предыдущему пункту, отличающийся тем, что по меньшей мере один вибратор имеет ту же ось симметрии, что и ультразвуковой преобразователь.
16. Зонд (PR) для гибридной эластографии по п. 14 или 15, отличающийся тем, что по меньшей мере один вибратор имеет кольцевую форму и расположен вокруг ультразвукового преобразователя.
17. Зонд (PR) для гибридной эластографии по одному из пп. 14-16, отличающийся тем, что зонд дополнительно включает в себя средство для вычисления и отображения индикатора (RT_IP) позиционирования.
18. Устройство (DEV) для гибридной эластографии, включающее в себя:
зонд для гибридной эластографии (PR) по предыдущему пункту;
центральный блок (UC), соединенный с зондом (PR) и включающий в себя по меньшей мере средство вычисления для обработки отраженных ультразвуковых сигналов, средство (SC) отображения и средство (ENT) управления и/или ввода.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR1851821 | 2018-03-02 | ||
FR1851821A FR3078485B1 (fr) | 2018-03-02 | 2018-03-02 | Procede d’elastographie hybride, sonde et dispositif pour elastographie hybride |
PCT/EP2019/054658 WO2019166395A1 (fr) | 2018-03-02 | 2019-02-26 | Procede d'elastographie hybride, sonde et dispositif pour elastographie hybride |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2020132149A true RU2020132149A (ru) | 2022-04-04 |
RU2794039C2 RU2794039C2 (ru) | 2023-04-11 |
Family
ID=
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2019166395A1 (fr) | 2019-09-06 |
EP3758608A1 (fr) | 2021-01-06 |
FR3078485A1 (fr) | 2019-09-06 |
AU2019228303B2 (en) | 2023-11-02 |
IL277011B (en) | 2021-10-31 |
AU2019228303A1 (en) | 2020-10-01 |
JP2021514769A (ja) | 2021-06-17 |
ES2926791T3 (es) | 2022-10-28 |
US20210052250A1 (en) | 2021-02-25 |
JP7295129B2 (ja) | 2023-06-20 |
US11439367B2 (en) | 2022-09-13 |
FR3078485B1 (fr) | 2020-02-28 |
KR20200128084A (ko) | 2020-11-11 |
CN110831504A (zh) | 2020-02-21 |
EP3758608B1 (fr) | 2022-06-15 |
IL277011A (en) | 2020-10-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Emmer et al. | The onset of microbubble vibration | |
CN103054552B (zh) | 生物组织粘弹性测量方法和系统 | |
MX2018007600A (es) | Metodo y dispositivo para detectar el parametro viscoelastico del medio viscoelastico. | |
JP2013523324A5 (ru) | ||
JP2013523323A5 (ru) | ||
SE1850519A1 (en) | A device, system and method for generating an acoustic-potential field of ultrasonic waves | |
JP7295129B2 (ja) | ハイブリッドエラストグラフィ法、ハイブリッドエラストグラフィのためのプローブおよびデバイス | |
JP2014512217A5 (ru) | ||
RU2015139033A (ru) | Способ многоимпульсной эластографии | |
KR20180066235A (ko) | 탄성 검출 방법 및 기기 | |
CN106037816A (zh) | 一种超声粘弹性测量方法及系统 | |
FR3081334B1 (fr) | Appareil de traitement par ultrasons comportant des moyens d'imagerie des bulles de cavitation | |
Zheng et al. | Shear Wave Propagation in Soft Tissue with Ultrasound Vibrometry | |
CN105954539A (zh) | 一种减小adcp换能器盲区的方法 | |
RU95121162A (ru) | Способ измерения скорости распространения акустических ультразвуковых волн в кусках горной породы | |
CN113157011B (zh) | 超声波控制方法、装置、设备及介质 | |
RU2020132278A (ru) | Способ для измерения параметра затухания ультразвука методом гармонической эластографии; зонд и устройство для осуществления способа | |
JP5325670B2 (ja) | 超音波診断装置 | |
RU2794039C2 (ru) | Способ гибридной эластографии, зонд и устройство для гибридной эластографии | |
Lin et al. | Influences of bubble motion to second-harmonic inversion imaging | |
Maulik | Physical principles of Doppler ultrasonography | |
Wang et al. | Influences of frequency-dispersive guided waves on contrast-enhanced ultrasound imaging | |
JP2018033663A (ja) | 脈波計測装置および脈波計測方法 | |
Cheng et al. | Rayleigh-Plesset Model based Nonlinear Simulation of Radial Modulation Imaging | |
JP6165024B2 (ja) | 超音波診断装置 |