WO2005122907A1 - 超音波診断装置および弾性画像表示方法 - Google Patents

超音波診断装置および弾性画像表示方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2005122907A1
WO2005122907A1 PCT/JP2005/011109 JP2005011109W WO2005122907A1 WO 2005122907 A1 WO2005122907 A1 WO 2005122907A1 JP 2005011109 W JP2005011109 W JP 2005011109W WO 2005122907 A1 WO2005122907 A1 WO 2005122907A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data
image
sound wave
compression
state
Prior art date
Application number
PCT/JP2005/011109
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Takeshi Matsumura
Original Assignee
Hitachi Medical Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Medical Corporation filed Critical Hitachi Medical Corporation
Priority to JP2006514793A priority Critical patent/JP4769715B2/ja
Priority to US11/630,164 priority patent/US8353831B2/en
Publication of WO2005122907A1 publication Critical patent/WO2005122907A1/ja

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/48Diagnostic techniques
    • A61B8/485Diagnostic techniques involving measuring strain or elastic properties
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/08Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/46Ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic devices with special arrangements for interfacing with the operator or the patient
    • A61B8/461Displaying means of special interest
    • A61B8/463Displaying means of special interest characterised by displaying multiple images or images and diagnostic data on one display
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/42Details of probe positioning or probe attachment to the patient
    • A61B8/4245Details of probe positioning or probe attachment to the patient involving determining the position of the probe, e.g. with respect to an external reference frame or to the patient
    • A61B8/4254Details of probe positioning or probe attachment to the patient involving determining the position of the probe, e.g. with respect to an external reference frame or to the patient using sensors mounted on the probe

Definitions

  • the present invention relates to a supersonic wave device for displaying an image indicating the softness and softness of a woven fabric.
  • Ultrasound that captures an ultrasonic wave related to 0002, sends a signal to the ultrasonic wave, emits the ultrasonic wave, and reconstructs and displays the sound wave based on the signal received by the ultrasonic wave.
  • Some sound waves display an image indicating the softness or softness of the weave. For example, when the ultrasonic wave comes into contact with the object, the ultrasonic wave is pressed against the object. Acquire images of the tissue when pressure is applied to the sound waves and. Data relating to the living tissue is calculated based on the obtained image, and an image is constructed and displayed based on the calculated data.
  • a pressure sensor is provided after the ultrasonic wave, the force applied to the sound wave when pressing the ultrasonic wave is obtained, the Young's modulus is obtained, and the elasticity image is displayed.
  • the force exceeds the power, the issuing diode attached to the ultrasonic wave is issued. This measurement is described in patent P20033 225239A.
  • this reference only calculates the Young's modulus based on the force applied to the ultrasonic wave and does not mention that the compression state is displayed on the screen. In addition, it is performed by the action of a sound wave for compressing the sound. Therefore, when pressing, the compression direction may be shifted from a predetermined direction, such as by ultrasonic waves. As a result, it may not be possible to apply pressure to the subject at all. In other words, the uniform weave of the stressed fabric may occur in the weave.
  • the ultrasonic wave for example, there is an ultrasonic wave formed by bending a living body.
  • an ultrasonic wave The force in the direction may be greatest due to the shape of the shape. In other words, the uniform weave of the stressed fabric may occur in the weave.
  • the living tissue surrounded by the ultrasonic wave will be sufficiently compressed with a predetermined force (lower, proper), and will not be sufficiently compressed (lower, incorrect). Displaying an image of the tissue in this way would, for example, indicate that the image corresponding to the improper surroundings is due to the uniformity of the stressed fabric or the one due to the size of the tissue. Therefore, the image corresponding to the improper enclosure is not to be referred to as a diagnostic report, and the work to separate the improper enclosure on the display depends on the test. Therefore, it is required to grasp the compression state of the body tissue such as compression, compression degree, etc., in an objective quantity.
  • An object of the present invention is to realize an ultrasonic apparatus and an image display method capable of grasping the imminent state of a living tissue in a quantitative manner and enabling more accurate cutting.
  • an ultrasonic wave for transmitting and receiving an ultrasonic wave to and from a bright sound wave, a stage for supplying a drive signal to the sound wave, and a receiving stage for processing a received signal output from the sound wave, A stage for acquiring an image related to the tissue based on a signal output from the stage, and a display stage for displaying the image.
  • the data here corresponds to the force generated in the living tissue. Therefore, the judgment based on the compression data and the compression state of the biological tissue (for example, an objective judgment for grasping the appropriate compression. If this result is reflected in the elasticity image, the appropriate Oppression It will be quantitatively effective. By looking at the image, the user can easily grasp the compression state (for example, appropriate compression) on the display, regardless of the experience.
  • the compression state for example, appropriate compression
  • the surrounding of the living tissue can be determined based on the result of comparing the pressing state and the size of the data with a set value.
  • the direction of the living tissue can be determined based on the pressing state and the size of the data in the living tissue. [0013] Further, it is possible to acquire, as the data, the data regarding the pressing state and the biological tissue obtained in the step.
  • a plurality of sensors arranged in the direction of the sound wave can be applied as the calipers.
  • a reference which is deformed by pressure can be applied as the cull sensor.
  • the pressure of the sensor attached to the pressing state and the sound wave can be acquired as the data.
  • the compression state, the data in the biological tissue obtained in the step are divided into a vector component in a direction corresponding to the direction and a vector component in a direction converted to the direction, and the vector component in the direction is corrected.
  • the surroundings can be determined by comparing the magnitude or the magnitude of the vector in the direction with a set value.
  • the compression state, the data in the biological tissue obtained in the step is divided into a vector component in a direction corresponding to the direction and a vector component in a direction converted to the direction, and the vector component in the direction is corrected. Kisa no or
  • the direction can be determined based on the size of Further, image data indicating the pressing state and the surroundings is constituted, and the data and the data can be superimposed on or displayed in parallel with the image.
  • image data or numerical data indicating the pressing state and the direction is constituted, and the data, the numerical data, and the numerical data can be superimposed on or displayed in parallel with the image.
  • image data indicating the field of the imminent state and the improper state is configured, and the data can be displayed by being superimposed on the image.
  • the region of interest whose size has been changed based on the result of the pressing state can be displayed.
  • the pressing state and the surrounding area are determined at a set interval, and each time the result is updated, the above-described result is updated.
  • Image data indicating the surrounding area can be updated and displayed at an instant.
  • the pressing state and the direction are repeatedly determined at a set interval, and each time the result is updated, the image data or the numerical data indicating the direction is updated at a time. Can be displayed.
  • the pressing state, the data of the mark indicating the direction, or the numerical data indicating the angle corresponding to the above-mentioned direction shall be constituted,
  • an image corresponding to the data or the numerical data can be superimposed on or displayed along with the image.
  • the pressing state and the direction are determined by returning at predetermined intervals, and a transition between degrees indicating the direction can be displayed based on the result.
  • the method may further include extracting and extracting any of the stored image data or numerical data corresponding to the imminent state.
  • the pressing state and the direction are determined by returning at predetermined intervals. It is possible to display a foreground image when the degree indicating the direction is included in the setting range based on.
  • the pressing state and the direction are determined by returning at a set interval, and the time before the degree indicating the direction is included in the setting range based on can be displayed in a time series.
  • a notification unit that issues a warning with one of voices can be provided.
  • a notifying unit that issues a warning in one of voices when the pressing state and the direction are set can be provided.
  • the bright image display method includes a transmitting step of supplying a transmitting signal to an ultrasonic wave for mutually converting an ultrasonic wave and an electric signal, and then processing a receiving signal outputted from the ultrasonic wave;
  • the data on the compression state of the tissue based on the received signal output from the apparatus is acquired, and a judgment procedure for judging the compression state of the biological tissue based on the data and the image reflecting the result are displayed.
  • the display feature is provided.
  • the compression of the living body can be determined as the compression state.
  • Fig. 35 is a block diagram showing the configuration of a sound wave device in a state where the lighting is applied.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of an ultrasonic wave configured to acquire two reports.
  • 4 is a diagram schematically showing the displacement vector divided into () and horizontal (X of the sound wave) by using the element of 4 data as the displacement vector.
  • FIG. 14 is a diagram showing an operation for determining proper / inappropriate enclosure based on z () in five directions.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of composing display data by combining 7 images and a tomographic image.
  • FIG. 8 is a view showing the view of FIG.
  • FIG. 14 is a diagram showing a calculation for judging a proper / inappropriate area based on an average value at the ninth place.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation for determining an appropriate or inappropriate enclosure based on 11-way data.
  • FIG. 12 is a diagram showing an ultrasonic wave with a 12 sensor attached.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating the measurement of a direction based on position data measured by a sensor.
  • FIG. 5 is a diagram of the ultrasonic wave on which the 14 sensor groups are mounted, as viewed from the sound wave side.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating the measurement of a direction based on data measured by a group of 15 sensors.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a display state in which the sound wave of 172 is used and information in an area corresponding to an improper enclosure is removed.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a display state in which the sound wave of 188 is used and information in an area corresponding to an improper enclosure is removed.
  • FIG. 19 is a diagram showing a display state in which the size of o is displayed according to the imminent state at the current time, in a state where the sound wave of 192 is used.
  • FIG. 18 is a diagram showing a display state in which the size of o is displayed according to the imminent state at the current time, in a state where the sound wave of 208 is used.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a form in which compression data is displayed in a display area set as 21.
  • FIG. FIG. 25 is a graph showing a transition between 0 indicating the 22 directions at a time, and showing a form in which the history of the past angle 0 is displayed.
  • 23 is a diagram showing a mode in which a warning is issued when it is determined that the compression area is inappropriate.
  • FIG. 14 is a diagram showing a mode of displaying image data corresponding to 24 fixed times.
  • FIG. 14 is a diagram showing a form in which image data is displayed when 26 directions are included in a setting range based on.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the sound wave device according to the present embodiment.
  • An ultrasonic wave is transmitted and received between the sound wave and the ultrasonic wave, and an image is taken at the position, and an image showing the texture or softness of the tissue at the diagnostic position is taken.
  • the ultrasonic signal transmitting and receiving the ultrasonic wave between the ultrasonic wave (below) and the communication circuit 2 as a stage for supplying the signal to the ultrasonic wave are processed.
  • an image display 7 as a display stage for displaying an elastic image.
  • the f-data 8, the displacement 9, the arithmetic unit, the raster scanner 3, and the like are formed.
  • the method of evaluating the sound pressure of the sound wave of the present embodiment is as follows. 5 obtains data on the compression state of the tissue, determines the compression state (for example, appropriate compression) of the biological tissue based on the compression data, and determines The result is reflected in the elastic image.
  • the compression state for example, appropriate compression
  • the area of the fabric that is sufficiently compressed by the predetermined force is properly referred to, and the area that is not sufficiently compressed is inappropriate.
  • the compression direction is a direction in which the ultrasonic wave is pressed against the object for contact.
  • the ultrasonic device will be described in more detail than 004. Sound wave, ultrasonic wave
  • an ultrasonic wave As shown in (1), there are provided an ultrasonic wave, an ultrasonic wave reception, a transmission circuit 2, a reception circuit 3, and an adder 4.
  • the reference numeral 2 is an A type in which ultrasonic waves are formed in a plane, but may be, for example, a Nvex type in which ultrasonic waves are bent to the side. That is, embodiments of the present invention such as, for example, skin, blood vessels, and blood vessels can be applied.
  • a pressure sensor 23 is provided on the side of the ultrasonic wave.
  • a plurality of the kasensors 23 are arranged in the direction of the ultrasonic wave. More specifically, the cassette 2 is guided along the ultrasonic wave.
  • the mosquito sensor 3 is guided along the side of the ultrasonic wave.
  • it is not limited to the state of 2, for example, as shown in 2,
  • the reference 37 stacked on the side surface may be attached.
  • the surface on the side is the surface that contains the sound wave of. In short, it is only necessary to apply a form that can measure the force applied to.
  • the sound wave is received by Sends a command to control timing to the transmission circuit 2.
  • the receiving circuit 3 issues a command to control the timing of the output signal.
  • the signal circuit 2 is equipped with a signal path for generating piezoelectric signals of the ultrasonic wave as a drive signal and an adder path for setting the ultrasonic wave to be received at a predetermined time.
  • the signal circuit 3 has an amplification path that pre-widths an electric signal corresponding to the reflected light with a predetermined gain.
  • the addition 4 performs phasing and calculation of the phase of the received signal output from the receiving circuit 3 to form an acoustic beam for a plurality of points.
  • a signal processing unit 5 and a black-and-white scanner 6 are provided.
  • the processing unit 5 subjects the signal output from the addition 4 to gain correction, compression, detection, contour adjustment, and iterative processing.
  • the scanner 6 converts the signal output from the signal processor 5 into a signal for display. More specifically, the black-and-white scanner 6 acquires the f data output from the signal processing unit 5 during the ultrasonic period, and converts the acquired signal into a digital signal using an analog-to-digital converter (converter). I do. Thus, the black-and-white scanner 6 stores the conversion signal in a plurality of memories as a plurality of data that are continuous in time sequence. The memory here is implemented in the black and white scanner 6.
  • the black-and-white scanner 6 reads out the data group stored in the memory in the TV period, converts the read-out data group into an analog signal, and converts it into 4.
  • the black-and-white scanner 6 is arranged in parallel with the fault and the branch at the side of receiving ultrasonic waves 004 when a control command is issued to a converter or a memory. It has an f data 8, a displacement 9, a pressure measurement, a calculation unit, an elasticity data processing unit 2, a color scanner 3, and a compression device 5.
  • 046 R Data 8 is added to the column after addition 4 For example, a set of f data is selected. For example, the f data 8 keeps the f data outputted from the adder 4 at the muting of the sound generator sequentially.
  • the memory here is implemented in f data 8.
  • the f data that is stored in the memory is f data that is currently stored, and the f data that is stored in the past is f data 23.
  • the data 8 selects the f data 23 from the f data 23 as the f data X, and changes the selected f data X to the displacement 9 together with the f data.
  • 9 is based on the set of data outputted from the data 8, the displacement vector (the direction and magnitude of the position) of each of the upper weaves obtained at the fault is measured as the displacement data. 9 performs one-dimensional two-dimensional processing on the set of data output from the f-data 8 to make one-dimensional two-dimensional (A) a displacement data, and the displacement 9 , Arithmetic department
  • Displacement data is stored.
  • a method of data there is, for example, a switching method.
  • the switching method divides an image into, for example, X-element blocks, searches for the block that is the closest to the target block in the block, and refers to this to make predictions. (For example, 5 3733 3).
  • the invention is not limited to the Ting Ging method, and for example, in the area of 2 data A method of calculating the displacement by logic may be applied.
  • the force applied to is measured through the sensor based on the signal output from the power sensor 23.
  • the measurement force is set as pressure data (AP) in the calculation section (5).
  • the pressure measurement may measure the applied force based on the incorporation of the 37th value (for example, the report on 25 3283, the description on 2 56464).
  • the calculation unit calculates the distribution and the distribution of each of the upper tissues obtained at the fault based on the data (AP) output from the displacement (A,) force measurement output from the displacement 9.
  • the distribution (,) here is calculated by spatially displacing the displacement data (A) (A AX).
  • the elasticity of Young is obtained by dividing () at the point by the amount at the point.
  • the suffix of the expression is a mark indicating the mark of the data.
  • the arithmetic unit generates data based on the distribution of and the generated data, and uses the generated data as the elasticity data processing unit 2.
  • the calculation unit may use other parameters such as the stayness parameter,, and the increment c instead of using the or elastic modulus of the body tissue (for example, , 5 373 3).
  • the data processing unit 2 performs image processing on the data output from the arithmetic unit. For example, the elasticity data processing unit 2 applies smoothing processing in a coordinate plane, contrast processing, and smoothing processing in the direction of an axis between the arms to the data. 6 98). Then, the elasticity data processing unit 2 converts the image data into a raster data 3.
  • hue conversion means for giving a hue (for example, red, green, blue) to the data.
  • the raster scanner 3 automatically and manually takes in the upper limit value and the value that determine the selection when performing elastic media through the device interface 6. Then, the scanning unit 3 gives information to the elastic data based on the surroundings. More specifically, the raster scanner 3 converts the data corresponding to the region where only the size is measured into the red color data for the data output from the elasticity data processing unit 2. Conversely, the raster scanner 3 converts the data corresponding to the area where only the measured value is small into ⁇ . In this way, the data output from the raster scanner 3 is displayed on the image display as an image in which the area where only the size is measured is displayed in red and the area where only the size is measured is displayed in blue. Displayed in 7.
  • a black-and-white scanner may be used in place of the raster scanner 3.
  • the black-and-white scanner increases the amount of data corresponding to the region where only the size is measured, compared to the elastic data.
  • a black-and-white scanner reduces the amount of data corresponding to areas where only small measurements are made.
  • the data output from the black-and-white scanner is displayed on the image display 7 as an image having an area where only the measured area is bright and an area where only the measured area is small.
  • Compression-5 acquires data on the compression state of the fabric. For example, compression
  • the displacement data output from 9, the data output from the calculation unit, and the data output from the pressure measurement are taken as compression data.
  • the compression You may take in 37 of the data as compression data.
  • the compression • 5 determines the surroundings of the body tissue based on the result of comparing the magnitude of the compression data to the set value (). For example, compression 5 is judged to belong to the proper range of the measurement if the magnitude of the measurement data is larger than. Conversely, if the compression 5 has a data size of more than, it is determined that the compression belongs to an inappropriate area. Also, 5 determines the direction of the biological tissue based on the size of the data. And oppression
  • 5 constitutes image data or numerical data corresponding to the appropriate orientation.
  • the data here is, for example, an image showing a field of inappropriateness or improperness, and a stamp image showing the compression direction.
  • the numerical data is data indicating the direction of compression. This is 5
  • the image data or numerical data corresponding to the direction is set to raster scanner 3. As a result, the proper direction output from the raster scanner 3 is reflected.
  • the compression device 5 includes a main circuit 5, a compression / valuation circuit 52, and an image 53.
  • the circuit 5 is, for example,
  • the data output from 9 is held as measurement data.
  • the value circuit 52 determines the direction of the biological tissue based on the measurement data read from the main circuit 5. For example, the compression / valuation circuit 52 subjects the data to processing such as processing and calculating an average value, and forms the image 53 as a result of processing as a result of determination.
  • the image 53 constitutes image data or numerical data corresponding to the judgment result output from the compression / valuation circuit 52. Then, the image 53 is subjected to data or numerical data to 4 via the raster scanner 3.
  • 4 selects and combines data output from the black-and-white scan center 6 and data output from the color scan center 3. For example, 4 selects the tomographic data and displays it on the image display 7.
  • the tomographic data is added and formed on the image display 7.
  • the cut 4 can be added so that a black-and-white image is displayed in each of two areas (for example, 26853).
  • 4 may be added to a mode in which an elastic image is displayed by being superimposed halfway on black and white.
  • step 4 the selected and added data is displayed on the image display 77 as display data.
  • Interface 6 issues a control command to the ultrasonic device. Also, the device interface 6 has a stage such as a keyboard, and applies a command manually input via the input stage to the compression / measuring device 7. Ne, 7 stores the display data output from 4 and makes the display data to the image display 7 according to the control instruction. The image display 7 displays the display data output from 4 or the display data read from 7 on the display surface.
  • an ultrasonic wave is transmitted and received between and.
  • a sound wave receiving probe is brought into contact with the body surface.
  • the signal After contacting with, the signal is supplied to the transmission circuit 2 and the like at a predetermined interval according to the command output from the ultrasonic reception.
  • the sound waves are repeatedly generated according to the supplied drive signal.
  • the ultrasonic wave is reflected as a reflection in the process of propagating in the.
  • the signal is converted into a received signal by the following equation.
  • the converted reception is processed as a column signal by the reception circuit 3 and the addition 4. Further, when transmitting and receiving the ultrasonic wave between and, 0 is vertically moved with respect to the table. Thereby, the pressure is reduced and increased. Is measured by force measurement via the calorimeter 23.
  • the data (for example, black-and-white data) is generated according to the method of FIG.
  • the signal 5 and the scanner 6 generate black and white data based on the column numbers output from the addition 4.
  • the data (for example, color data) according to 0090 is generated.
  • the displacement data 89 relating to the momentum displacement of the biological tissue corresponding to the one acquired by the fault is obtained by the f data 89.
  • the diagnostic sound wave is displayed on the display surface by the data section 6000, which is formed by the arithmetic section, the data processing section 2 and the color scanning section 3. You.
  • the data output from the black-and-white scanner 6 and the data output from the color scanner are selected and added by 4 according to the control instruction.
  • the display data output from 4 is displayed on the image display 7.
  • the display data output from 4 is
  • the displayed display data is displayed on the image display 7.
  • the present invention is applied to the sound wave device according to the present embodiment.
  • the compression state by compression 5 is evaluated based on displacement data output from displacement 9. More specifically, the displacement data ⁇ Explain how to calculate the enclosure.
  • (Z) corresponds to the exit direction of the sound wave beam.
  • (X) corresponds to the direction perpendicular to the direction, that is, the direction of the sound wave.
  • Z shown in 4 is 2.
  • Two sets of fingers indicate the direction. Indicates the direction marker. By using f and, we refer to the entire displacement data group.
  • the data () z () output from 9 is stored in the circuit 5 shown in 3 as measured data () Rz ().
  • the stored measurement data () and () are expressed by Equation 3.
  • the arithmetic unit calculates the value obtained by calculating the average of the values of the places between the same points based on Equation 4.
  • the arithmetic unit calculates the average value of the rank in the target. next The arithmetic part puts the performance of Equation 4 into the graph shown in FIG.
  • the X mark shown in Fig. 5 is the put of the value of z () in (23 ). In the state shown in 5, the case of 5 is shown for the sake of explanation, but the present invention is not limited to this. Then, the arithmetic unit obtains a straight line by performing an approximation based on, for example, the least-squares method on the graph plotted in 5.
  • the calculation unit determines that the line indicated by 5 is numerical data indicating the degree corresponding to the direction of the biological tissue.
  • the displacement value is set to take a positive () sign.
  • the displacement value is set to take a negative () sign.
  • the arithmetic unit determines the surroundings based on “5”. For example, the arithmetic unit sets the depth position (z). (z), from device interface 6
  • the depth position is expected to determine the area corresponding to the proper area.
  • the arithmetic unit determines the area beyond (z) as appropriate, and determines the area beyond (z) as inappropriate.
  • the determined coordinates P () are set.
  • the coordinates, P (), determined to be appropriate are set. For example, in the case of 5, the coordinate area is set as in Equation 5.
  • the calculation unit properly adjusts the field of the area where is set as the value of P ⁇ and the area where is set as
  • FIG. 6 is a diagram showing the state of data generated by the image 53 shown in 3.
  • the data is data indicating the appropriate surroundings corresponding to the compression.
  • a white mark is assigned to corresponding to the appropriate area.
  • a black mark is given in a prescribed case to respond to an improper enclosure.
  • the data of the arrow pointing in the direction corresponding to the compression is displayed.
  • a compression of 0 eg 37.
  • the numerical value of the image corresponding to the compression and the image corresponding to the appropriate area are displayed on the same surface at the same time, but it is also possible to display only one of them.
  • this data reflects the imminent state at the current time. That is, in the image 53, when the appropriate area of the weave in the area of interest changes, the data is updated at a time following the change.
  • 00657 is a diagram showing a fourth example applied to the sound wave device of the present embodiment. 7 shows the image shown in 6. 7 is the fault
  • Display data obtained by superimposing (7) and (7) of the tomographic image are displayed on the image display 7.
  • the data is displayed on the image display 7 as an ultrasonic image.
  • the compression state for example, proper, compression, compression
  • the data of the present embodiment corresponds to the force generated in the biological tissue. Therefore, judgment based on compression data (for example,
  • Fig. 68 is a diagram showing a state of an exponential search applied to an ultrasonic device in place of the exponential search shown in Fig. 2.
  • Fig. 8 shows a plan view of. 8 is a view from the 0 side. Shown in 8
  • the has a cylindrical body, and is provided with a body. Vibrations 8 are arranged near the tip and the tip.
  • the curvature of the head is relatively large, for example, 2 meters in diameter.
  • the Umbex-type search is formed by bending an elephant with ultrasonic waves.
  • the use of the pressure sensor 23 around the reception of the ultrasonic wave is the same as in the case of 2.
  • the reference 37 may be attached to the ultrasonic wave in the same manner as in the case of 2.
  • compression 5 obtains a curve as shown in FIG. 9 by approximating z () in the depth direction by, for example, a normal number.
  • the compression 5 is the average value of the depth position with the average value of the approximated normal number.
  • Compression 5 sets the radiation direction of the sound wave at the target of the X-axis in the compression direction.
  • compression (Z) of the order and judge the appropriate / inappropriate area from the (z).
  • 007 is a view showing the state of the image when the living tissue is pressed as shown in FIG.
  • a white circle is assigned to the corresponding shape.
  • a black mark is given in a prescribed case to correspond to an inappropriate area.
  • an image of an arrow pointing in the direction corresponding to the compression is displayed. According to this, it is possible to prevent an inappropriately-woven tissue from being diagnosed as a sex even if the patient is used to cut prostate cancer or the like. Displaying the visual and quantitative indicators of the compression state (for example, appropriateness, compression, compression) has a great effect when using the form shown in FIG.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating another form of the calculation method described with reference to FIGS. In terms of calculation using the data
  • the compression ⁇ 5 seeks, for example, the direction by resembling the cloth at the depth (Z).
  • the compression ⁇ 5 seeks the direction, for example, by resembling the cloth of (X).
  • the X mark shown is the put of the value of the oriented mean () of the place in (23 ). In this state, it is set to 5. As shown, positive mean () points correspond to points with components displaced in the X direction. A point with a mean () negative value corresponds to a point having a component displaced in the X direction.
  • positive mean () points correspond to points with components displaced in the X direction.
  • a point with a mean () negative value corresponds to a point having a component displaced in the X direction.
  • 5 approximates the put point of the calculation result with a straight line by the least square method, for example.
  • 5 is set as the point between the approximation line and X. If the compression 5 has too much of the body direction distributed in the radiation direction from the target, Judgment is located at the center of the direction.
  • the compression 5 evaluates and determines the compression state (for example, compression, compression) based on the displacement of the displacement vector of the living tissue.
  • the compression state is not limited to this, and the compression state may be evaluated and determined based on the displacement vector and the horizontal displacement. This allows
  • the estimation of the compression state is better than when using the minute gap.
  • the compression ⁇ 5 uses displacement data output from the displacement 9 in estimating and estimating the compression state.
  • the present invention is not limited to this, and the compression 5 may use data output from the calculation unit or several data of elastic modulus (mudata) instead of displacement data.
  • FIG. 2 is a diagram showing a state in which a sensor 2 as a sensor is mounted.
  • FIG. 3 is a view showing a form in which a sensor 2 is provided on the side of the compression ⁇ 5.
  • the magnetic sensor 2 detects the position of the sensor 2 as position data using magnetism or light.
  • the compression 5 determines the moving direction based on the position data output from the magnetic sensor 2.
  • the 5 evaluates and estimates the direction of the biological tissue based on the direction of movement .
  • the surroundings of the living tissue may be determined based on the direction of the body, or may be determined based on the other method described above.
  • Fig. 4 is a diagram of Fig. 2 viewed from the ultrasonic side.
  • Fig. 4 is a view showing a form in which a pressure measurement O is provided on the side of the compression-5.
  • the power sensor 23 detects the pressure when the ultrasonic wave is pressed against the subject.
  • the force measurement uses the signal output from the calorimeter 23 as pressure data.
  • the compression state of the biological tissue may be measured based on the data.
  • Compression ⁇ 5 holds the data measured in the past in time, and obtains the current data output from the pressure measurement and the past data.
  • 6 is a graph showing the of the data in X.
  • the z ⁇ of 6 indicates the value of the data at the position of the kasensor.
  • f indicates the long axis mark.
  • f indicates the short axis mark.
  • z () indicates the value of the data in the short axis direction on the long axis mark, and is derived from Equation 6.
  • displacement data or elastic data is It is based on the position of the fabric when pressure is applied to the fabric. Therefore, if an inappropriate area is identified based on displacement data, etc., it may be difficult to determine that the area is derived from the thickness of the body tissue or that it is due to uniform stress. Is determined. By making a determination based on the pressure amount, it is possible to more accurately determine an improper range caused by the uniform stress. In other words, the appropriate area can be judged more accurately.
  • a value corresponding to the form 2 37 may be used instead of displacement data or elastic data or data or pressure data.
  • the shape of the deformation or reference 37 is detected, and the data is estimated based on the detection. 5 is for judging the surroundings of the living tissue based on the data output from the deformation stage.
  • compression 5 acquires displacement data, elasticity data, data of data, and data of reference 37 as data relating to the compression state, and based on the obtained data, the biological tissue is obtained. Judgment of compression direction.
  • FIG. 8 is a diagram showing another example of the display state shown in FIG.
  • the image corresponding to the improper enclosure shown in Fig. 8 differs from that shown in Fig. 7C or Fig. 7 in which black dots are given in a predetermined case in response to the improper enclosure.
  • the image corresponding to the proper area is removed.
  • FIG. 829 is a diagram showing another example of the display state shown in 7C.
  • FIG. 2 is a diagram showing another example of the display state shown in FIG. 9
  • the area of interest includes the inappropriate area. different.
  • the control order it is carried out by 4.
  • 4 executes the process of, for example, changing the size of O to a time according to the imminent state of the current time.
  • the display image only the image corresponding to the appropriate area is displayed and displayed. Therefore, since only properness can be applied as an image, it is possible to surely prevent the improper surroundings.
  • O is reduced as in the case, the display area is reduced, and the degree of image display is improved.
  • 00832 is a figure showing another example of the display state shown in 7. Shown in 2
  • the point value of the compression direction is displayed in parallel with the sound wave, which is different from the state of 7 in which the numerical value of the arrow is displayed superimposed on the sound wave.
  • 008422 is a figure showing another example of the display state shown in 7. Shown in 22
  • An image in which the history of the compression degree is displayed at a time may be referred to as a compression image. By looking at this image, the transition between the compression directions can be visually grasped.
  • FIG. 23 is a diagram showing a mode in which an alarm is generated in addition to the display mode shown in FIG.
  • a stage is provided as a notification unit that issues a warning with one of voices when the compression state data obtained by the sound wave and the compression • 5 in this embodiment is set. For example, if the direction of the alarm or compression exceeds the set value, the compression direction is determined to be inappropriate. Its an alert, eg shown in 23 The message is not correct. Also, a warning or a sign indicating the direction of compression may be blinked. Further, the color of the sign indicating the warning and the compression direction may be changed from, for example, color to red. Also, the colors of the alarm and the arrow background may be inverted. In essence, it is only necessary to issue an alarm that can be recognized immediately. According to this, since the operation can be quickly corrected by the alarm, the inappropriate operation is reduced, and the diagnosis rate is further improved. It should be noted that an alarm may be issued even when the compression enclosure is inappropriate.
  • the present embodiment it is possible to realize an ultrasonic apparatus and an image display method capable of grasping the imminent state of a living body in a quantitative manner and enabling more accurate cutting. That is, in the previous method, the improper surroundings are mixed in the living tissue corresponding to the surroundings of the elastic image, resulting in the uniformity of the stress cloth in the living tissue. In such a case, the improper surrounding area may be displayed as a hard area, so that the tissue corresponding to the improper surrounding area may be damaged. According to the present embodiment, however, the surroundings and directions of the living tissue can be estimated and detected at an arbitrary time, and the surroundings and directions can be reflected in the elasticity image.
  • the proper surroundings and directions can be objectively and quantitatively recognized on the image. Therefore, it is possible to avoid the possibility of erroneously diagnosing the improper surrounding as sex. In addition, regardless of the work that depends on the skill of the player, it is possible to cut the image while maintaining the objectivity and reality.
  • an image acquired under a predetermined condition can be extracted based on an objective criterion, and an image can be efficiently cut without depending on the view of the subject.
  • an image that simultaneously retains information on the state of compression it becomes possible to break objectivity.
  • a clinically applicable acoustic device can be realized.
  • the image display method is configured to supply the signal for converting the ultrasonic wave and the electric signal to each other, and then to output the received signal after the supply.
  • Process receiving process and transmitting / receiving process A display that acquires data on the compression state of the tissue based on the output received signal, determines the compression direction of the biological tissue based on the compression, and displays an image that reflects the determination result in the elasticity image It has a process.
  • 7 has a function of securing display data output from 4 and reading the present and past data from the device according to the instruction of the device interface 6 and making the image display 7. Also,
  • Reference numeral 7 has a function of transferring the image data read from the medium to a medium such as O. Furthermore, in the seventh embodiment,
  • 0099024 is a view illustrating a state for explaining the operation of No. 7.
  • the shooting time is specified by the image shown in FIG. 22 and the data at the specified time is read out and displayed.
  • an ultrasonic device is inserted according to the command of the device interface 6.
  • a desired interval is designated on the compression by moving the graphic user (for example, arrow) shown at 24 via the device interface 6.
  • step 7 the image data corresponding to the designated time is read out, and the read out image data is displayed on the image display 7 as an ultrasonic image.
  • the image data group stored in 7 is related on the same time axis as the compression image. Also, here, the image is an image in which the history of the compression degree is displayed at a time. According to the configuration shown in FIG. 24, since the elasticity image when the compression direction is appropriate can be accurately displayed, the diagnostic accuracy and the rate are improved.
  • FIG. 25 is a diagram showing a state for explaining another operation of 7.
  • FIG. 26 is a diagram showing a state for explaining other operations of 7.
  • the image data group when compression is performed in an appropriate direction is automatically displayed.
  • 7 automatically detects the beginning and end of the appropriate compression period based on the compression / output from 5 and extracts the image data group corresponding to the detected period to display the image on the image display. It is displayed in 7. More specifically, as shown in 26,
  • 7 automatically outputs while the pressure output from compression 5 belongs to the set range based on. In other words, 7 automatically indicates, for example, the case where the degree is almost straight with respect to the surface of the object. Then, at step 7, the image data group corresponding to the period between the first time and the last time between detections is extracted and displayed on the image display 7. According to the embodiment shown in FIG. 26, the appropriate time is specified regardless of the test, and the diagnostic accuracy and rate are improved.
  • the image data group read out can be continuously and repeatedly reproduced on the image display 7 and displayed on the image display 7 in accordance with the instruction of the device interface 6. Also, 7 can transfer the image data group read out from the medium to a medium such as O and store it. In addition, remember The media is mounted outside the ultrasonic device.
  • the device interface 6 can freely select a plurality of information for constructing image data indicating the compression / surrounding of the compression state (for example, compression, compression degree, compression) indicating the compression state.
  • image data for example, compression, compression degree, compression
  • the ultrasonic apparatus to which the present invention is applied according to the present embodiment has been described, but the present invention is not limited to this.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

 超音波診断装置は、被検体10との間で超音波を送受する超音波送受系と、超音波送受系から出力される信号に基づき被検体の生体組織に関する弾性画像を撮像する弾性画像撮像系と、弾性画像を撮像する制御・表示系とを備え、弾性画像撮像系は、被検体10の生体組織の圧迫状態に関する圧迫データを取得し、前記圧迫データに基づき前記生体組織の圧迫状態を判定し、該判定結果を前記弾性画像に反映させる圧迫状態評価手段としての圧迫方向・範囲評価部115を有することにより、生体組織の圧迫状態を客観的かつ定量的に把握してより的確な診断を可能にする。

Description

Figure imgf000003_0001
音波 および , 像表示方法
術分野
0001 、 の 織の さや軟ら さを わす 像を表示する超音 波 置に関する。
0002 に関する超音波 を撮 する超音波 、超音波 に送 の 号を供給して に超音波を射出し、超音波 で受信した 号に 基 き 音波 を再構成して表示する。
0003 音波 として、 の 織の さや軟ら さを わす 像を表示するものがある。 えば、 、 に超音波 が接触した 超音波 を用 に被 に押し付ける。 音波 、 に圧力 が加えられた際の生 織に関する 像を取得する。 得した 像 の 関を取 て生体 織に関する デ タを演算し、演算した デ タに基 き 像を構成して表示する。
0004 具体的には、超音波 の の 後に圧カセンサを設けて 、 を圧迫することに 音波 に加えられる 力を求め、ヤング率を求 めて弾性 像を表示さ る。また、 力の を超えた際に、超音波 に 備え付けられた発行ダイオ ドを発行さ る。この 計測 に ては、特許 P2003 225239Aに記載されて る。
0005 し し、この 献では、超音波 に加えられる 力を求めて、ヤング率を 算出して るのみであり、圧迫状態を画面上に表示することは言及して な 。また 、 を圧迫するための 音波 の 、 の 動で行われる。したが て、 を圧迫する際に、超音波 するなど、圧迫 向が所定の 向に対してずれることがある。その 果、被 に対して 一に圧力を与えることが できな 場合がある。 言すると、 の 織に応力 布の 均一が生じる 場合がある。
0006 また、超音波 として、例えば、超音波 が生体 曲して 成 されたものがある。この 音波 で圧迫 作が行われると、超音波 の 状に由来して 向での 力が最も大き なる場合がある。 言すると、 の 織に応力 布の 均一が生じる場合がある。
0007 織に応力 布の 均一が生じると、超音波 の 囲にある生体 織では、所定の 力で十分に圧迫される ( 下、適正 )と、十 分に圧迫されな 領域( 下、不適正 と 刃が混在することになる。このよ 生体 織に関する 像を表示すると、例えば、不適正 囲に対応する 画像が応力 布の 均 に起因するもの 、それとも生体 織の さに起因するも のなの の 断が困難である。したが て、不適正 囲に対応する画像は、診 断 報として参照される きものではな 。し し、適正 不適正 囲 を表示 上で 別する作業は、 の 験に左右される。そこで、生体 織の 、圧迫 、圧迫 度などの 迫状態を 観的 量的に 握する ことが求められて る。
明の
0008 明の 、生体 織の 迫状態を 観的 量的に 握してより的確な 断を可能にする超音波 置及び 像表示方法を実現することにある。 0009 的を実現するために、 明の 音波 、 との間で超音波 を送受する超音波 、 音波 に駆動 号を供給する 段と、 前記 音波 子 ら出力される受信 号を処理する受信 段と、 段 ら出力される信号に基 き前記 の 織に関する 像を取得する 段と、前記 像を表示する表示 段とを備え、前記
、前記 の 織の 迫状態に関する デ タを取得し、前記 デ タに基 き前記生体 織の 向の な とも を判 定し、 果を前記 像に反映さ る画像デ タ又は数値デ タを構成 する 迫状態 段を有することを特徴とする。
0010 すなわち、ここでの デ タは、生体 織に生じる 力に対応したものである。し たが て、圧迫デ タに基 た判定 、生体 織の 迫状態( えば、適正 圧迫 を把握するための 観的な判断 標になる。この 果 を弾性 像に反映さ ると、その 、適正 圧迫 向を 的 量的に 能なものになる。このよ 像を視 することにより、 、経験の に わらず、圧迫状態( えば、適正 圧迫 ) を表示 上で 確 易に 握できる。
0011 この 合にお て、前記 迫状態 、前記 デ タの きさを設定値 と比較した結果に基 き、前記生体 織の 囲を判定できる。
0012 また、前記 迫状態 、前記生体 織の における前記 デ タの きさの 基 き、前記生体 織の 向を判定できる。 0013 また、前記 迫状態 、前記 段で められる前記生体 織に関する デ タを前記 デ タとして取得できる。
0014 また、前記 迫状態 、前記 音波 の 音波 に配列され る複数の カセンサの を前記 デ タとして取得できる。
0015 また、前記 カセンサとして、前記 音波 の 向に複数 んで配置さ れたものを適用できる。
0016 また、前記 カセンサとして、圧迫により変形する参照 を適用できる。
0017 また、前記 迫状態 、前記 音波 の 音波 に積層され る参照 の を前記 デ タとして取得できる。
0018 また、前記 迫状態 、前記 音波 に取り付けられる センサ の を前記 デ タとして取得できる。
0019 また、前記 迫状態 、前記 段で められる前記生体 織の における デ タを、前記 の 向に対応した 向 の ベクト 分と前記 向に直 した 向の ベクト 分に分け、 前記 向の ベクト 分の きさ又は前記 向の ベクト 分の き さを設定値と比較して前記 囲を判定できる。
0020 また、前記 迫状態 、前記 段で められる前記生体 織の における デ タを、前記 の 向に対応した 向 の ベクト 分と前記 向に直 した 向の ベクト 分に分け、 前記 向の ベクト 分の きさの 又は
の大きさの 基 き前記 向を判定できる。 0021 また、前記 迫状態 、前記 囲を示す画像デ タを構成す るものとし、前記 、前記 デ タを前記 像に重畳して又は並 て表示できる。
0022 また、前記 迫状態 、前記 向を示す画像デ タ又は数値デ タを構成するものとし、前記 、前記 デ タ又は数値デ タを前記 像に重畳して又は並 て表示できる。
0023 また、前記 迫状態 、前記 不適正 との 界を 示す画像デ タを構成するものとし、前記 、前記 デ タを前記 像に重畳して表示できる。
0024 また、前記 、前記 迫状態 段の 果に基 てサイズが 変更された関心 域を表示できる。
0025 また、前記 迫状態 、前記 囲を設定 隔で り返して判定 するものとし、前記 、前記 果が更新される度に、前記
囲を示す画像デ タを ア タイムに更新して表示できる。
0026 また、前記 迫状態 、前記 向を設定 隔で り返して判定する ものとし、前記 、前記 果が更新される度に、前記 向を示す 画像デ タ又は数値デ タを ア タイムに更新して表示できる。
0027 また、前記 迫状態 、前記 向を示す 印の デ タ又は前 記 向に対応する角度を示す数 デ タを構成するものとし、前記
、前記 デ タ又は前記数値デ タに対応した画像を前記 像に重畳して 又は並 て表示できる。
0028 また、前記 迫状態 、前記 向を設定 隔で り返して判定する ものとし、前記 、前記 果に基 て前記 向を示す 度の 間推移を表示できる。
0029 また、前記 迫状態 部 ら出力される 迫状態 デ タに基 き、
納された前記 、前記 迫状態に対応する画像デ タ又は数値デ タの な とも を抽出して み出す りを備えることができる。
0030 また、前記 迫状態 、前記 向を設定 隔で り返して判定する ものとし、前記 、前記 向を示す 度が を基準とする設定 囲 に含まれる際の前 像を表示できる。
0031 また、前記 迫状態 、前記 向を設定 隔で り返して判定する ものとし、前記 、前記 向を示す 度が を基準とする設定 囲 に含まれる際の前 を時 列に表示できる。
0032 また、前記 迫状態 、前記 囲が設定 当する際 に 音声の な とも一方で警告を発する報知 段を設けることができる。 0033 また、前記 迫状態 、前記 向が設定 当する際に 音声の な とも一方で警告を発する報知 段を設けることができる。
0034 また、 明の 像表示方法は、超音波と電気 号を相互に変換する超音波 に送 の 号を供給した後、前記 音波 子 ら出力される受信 号を処理する 受信工程と、前記 受信工程 ら出力される受信 号に基 き の 織の 迫状態に関する デ タを取得し、前記 デ タに基 て前記生体 織の 迫状態を判定する判定 程と、前記 果を反映さ た前記 像を表示する表示 程を備えたことを特徴とする。ここでの
、前記 迫状態として生体 織の 圧迫 判定できる。
Figure imgf000007_0001
0035 明を適用した 態の 音波 置の 成を示す ック図であ る。
2 報を取得するよ に構成された超音波 の 例を示す図である。 3 ・ の 連の 理を示す ック図である。
4 ムデ タの 素を変位ベクト とし、 ( ) 分と横 ( の 音波 の X ) 分に分けて変位ベクト を模式的に示す図である。
5 向の z ( )に基 き、適正 不適正 囲を判定する 演算 を示す図である。
6 路によ て構築される ・ 囲を表示する ・ デ タの 例を示す図である。 7 像と断層 ・ 像とを組み合わ て表示 デ タを 構成する の 作例を示す図である。
8 の 観を示す図である。
9 位の 均値に基 き、適正 不適正 囲を判定する 演算 を示す図である。
10 像と断層 ・ 像とを組み合わ て表示 デ タを 構成する方法の 例を示す図である。
11 向の ムデ タに基 き、適正 不適正 囲を判 定する演算 を示す図である。
12 センサを装着した超音波 を示す図である。
13 センサにより 測された位置デ タに基 き 向を計測する ・ の を示す ック図である。
14 カセンサ群を装着した超音波 の 音波 側 らみた図であ る。
15 カセンサ群により 測された デ タに基 て 向を計測する ・ の を示す ック図である。
16 5の カセンサ群により 測された デ タに基 き、適正
不適正 囲を判定する演算 を示す図である。
17 2の 音波 を用 た場合の 態であ て、不適正 囲に 対応する 域の 報を除去した表示 態を示す図である。
18 8の 音波 を用 た場合の 態であ て、不適正 囲に 対応する 域の 報を除去した表示 態を示す図である。
19 2の 音波 を用 た場合の 態であ て、現時刻の 迫状態 に応じて oのサイズを さ る表示 態を示す図である。
20 8の 音波 を用 た場合の 態であ て、現時刻の 迫状態 に応じて oのサイズを さ る表示 態を示す図である。
21 として設定された表示 域に圧迫 デ タを表示する形態を示す 図である。 22 向を示す 0の 間推移を ア タイムに表示するグラ であ て、 角度0の 去の 歴がスク 示される形態を示す図である。
23 圧迫 囲が不適切と判定された際に警告を発する形態を示す 図である。
24 定時間に対応する画像デ タを表示する形態を示す図である。
25 期間に対応する最初の デ タ ら最後の デ タまでを順番に 表示する形態を示す図である。
26 向が を基準とした設定 囲に含まれる際の画 デ タを表示する 形態を示す図である。
明を実施するための 良の
0036 明を適用した超音波 置及び 像表示方法の の 態に て 面を参照して説明する。 は、本実施 態の 音波 置の 成を示す ック図である。この 音波 、 との間で超音波を送受して の 位に ての を撮 するとともに、診断 位の 織の 又は軟ら さを わす 像を撮 する。
0037 に示すよ に、超音波 、 との間で超音波を送受する超音 波 ( 下、 )と、 に の 号を供給 する 段としての 信回路 2と、 ら出力される受信 号を処理 する受信 段としての 信回路 3 加算 4と、 加算 4 ら 出力される信号に基 き の 織に関する 像を取得する
段と、弾性 像を表示する表示 段としての 像表示器 7などを備えて る。ここでの 、 f ムデ タ 8と、変位 9と、 算部 と、 ラ スキヤン ン タ 3など ら 成されて る。
0038 ここで本実施 態の 音波 、 の 織の 迫状態を評価す る手段としての ・ 5を有する。 ・ 5は、 の 織の 迫状態に関する デ タを取得し、圧迫デ タに基 き前記生体 織の 迫状態( えば、適正 圧迫 )を判定し、判定 果を弾性 像に反映さ る。
0039 なお、本実施 態では、 の 織の 、所定の 力で十分に圧迫さ れて る 域を適正 称し、十分に圧迫されな 領域を不適正
称する。また、圧迫 向とは、 に超音波 が接触した を用 に被 に押し付ける方向である。
0040 より 細に超音波 置に て説明する。 音波 、超音波
、断層 、弾性 、制御・ に大別される。 に示すよ に、 超音波 、 と、超音波 受信 と、送信回路 2と、 受信回路 3と、 加算 4を備えて る。
0041 は、 2 に示すよ に、機械 電子 ビ ム 査を行 て に超音波を送波及び する超音波 を有する。 音波 は、超音波と電気 に変換する振動 の が配列して 成されて る。ここでの 、 に する超音波の であるとともに、 ら発生した反射 を するものである。なお、 2 の は 、超音波 が平面 に形成された ア型のものであるが、例えば、超音 波 が 側に 曲して 成された ンベックス のものでもよ 。すなわち、 、経 、 、血管内 子など 態様のものを適用できる。
0042 また、 は、 2 に示すよ に、超音波 の 辺に圧カセン サ 2 3が されて る。 えば、 カセンサ 2 3は、超音 波 の 向に複数 んで配置されて る。より具体的には、 カセ ンサ 2は、超音波 の 方の に沿 て されて る。 カ センサ 3は、超音波 の 方の に沿 て されて る。ただ し、 2 の 態に限られず、例えば、 2 に示すよ に、 の
側の面に積層された参照 37を装着してもよ 。ここで 側の面と は、 の 音波 を含む面である。要は、 に加えられ た 力を計測できる形態を適用すればよ 。
0043 音波 受信 は、 に供給される の 号の タイ ングを制御する指令を送信回路 2に する。また超音波 受信 は、 ら出力される信号の タイ ングを制御する指令を受信 回路 3に する。 信回路 2は、超音波 の 圧電気 スを駆動 号として生成する信号 路と、 ら される超音波の の 定の 度に設定する 加算 路とを実装して る。 信回路 3は、 で した反射 に対応する電気 号を所定のゲインで前 置 幅する増幅 路を有する。 加算 4は、受信回路 3 ら出力される 受信 号の 相を整相及び 算し、一点 複数の に対して 音波 ビ ムを形成する。
0044 、信号 理部 5と、白黒スキヤン ン タ 6を備えて る。
理部 5は、 加算 4 ら出力された 号に対し、 ゲイン 正、 グ 縮、検波、輪郭 調、 ィ タ の 理を施す。 ス キヤン ン タ 6は、信号 理部 5 ら出力された 号を表示用の 号に変 換する。より具体的には、白黒スキヤン ン タ 6は、信号 理部 5 ら出力 された f ムデ タを超音波 期で取得し、取得した 号をアナ グディ ジタ 換器( 換器)によりディジタ 号に変換する。 で、白黒スキヤ ン ン タ 6は、変換 号を時 列に連続する複数の デ タとして複数 の ムメ りに記憶する。ここでの ムメ りは、白黒スキヤン ン タ 6 に実装されて る。そして、白黒スキヤン ン タ 6は、 ムメ りに記憶さ れた デ タ群をテ ビ 期で読み出し、読み出した デ タ群をアナ グ 号に変換して 4に する。なお、白黒スキヤン ン タ 6は 、 換器や ムメ りに制御 令を出 ント うが されて る 0045 、超音波 受信 の 側で分岐 、断層 と並列に 配置される。この 、 f ムデ タ 8と、変位 9と、圧力計測 と、 算部 と、弾性デ タ 理部 2と、カラ スキヤン ン タ 3と、圧迫 ・ 5を備えて る。 0046 R ムデ タ 8は、 加算 4 ら 列に次 された f ムデ タ ら えば 組の f ムデ タを選択する 。 えば、 f ムデ タ 8は、 加算 4 ら 音波 置の ム トで 出力された f ムデ タを ムメ り に順次 保する。ここでの ムメ りは、 f ムデ タ 8に実 装されて る。 で、 f ムデ タ 8は、 ムメ りに 納 された f ムデ タの 、現在 納されたものを f ムデ タ とし、時間的に過去に 納されたものを f ムデ タ 2 3 とする。そして、 ムデ タ 8は、制御 令に応じ、 f ムデ タ 2 3 の ち ら のものを f ムデ タXとして選択し、選択した f ムデ タXを f ム デ タ と伴に変位 9に する。このよ に ムデ タ
8は、 組の ムデ タ( X)を選択して する機能を有する。 なお、 加算 4の 号が f ムデ タである場合を説明し たが、 f ムデ タに代えて、 号を 調した1、Q 号の形式に な た 号を用 てもよ 。
9は、 ムデ タ 8 ら出力される 組の ムデ タに基 き、断層 で取得される 上の各 の 織の 変位ベクト ( 位の 向と大きぎを変位 ムデ タとし て計測する。 えば、変位 9は、 f ムデ タ 8 ら出 力される 組の ムデ タに対し、一次元 二次元 理を実行 することにより、一次元 二次元 (A )を変位 ムデ タ として める。そして、変位 9は、 算部 ・
5に変位 ムデ タを する。 ムデ タの 法 としては、例えば ッ ッチング ジ ント法がある。 ッ ッチング 法は、画像を例えば X 素 らなる ックに分け、 ム中の着目して る ックに最も近似して る ックを ム ら探索し、これを参照して予測 を ものである( えば、 5 3 73 3 )。ただし、 ッ 、チング ジ ント法に限らず、例えば、2 デ タの 域における 理により変位を算出する方法を適用してもよ 。
0048 力計測 は、 の カセンサ 2 3 ら出力される信号 に基 き、 を介して に加えられた 力を計測する。そして 力 計測 は 算部 ・ 5に計測 力を圧 デ タ AP )として する。この 態に代えて、圧力計測 は、 の 37の を取り込み 取り込んだ に基 き に加えられた 力を計測してもよ ( えば、 2 5 3283 報、特 2 5 66 4 )。
0049 算部 は、変位 9 ら出力された ムデ タ(A , ) 力計測 ら出力された デ タ(AP )とに基 き、断層 で取得される 上の各 の 織の 分布や を演算 する。ここでの 分布( , )は、変位 ムデ タ(A )を空間 (A AX)することによ て計算される。また、弾性 であるヤング は 式に示したよ に、 での ( )を での 量で除すること によ て められる。 式の添 は、 ムデ タの 標を示す 標である 。そして、 算部 は、 の 分布及び に基 き ムデ タを生成し、生成した ムデ タを弾性デ タ 理 部 2に する。なお、 算部 は、弾性 ムデ タを生 成するに際し、生体 織の 又は弾性率を用 ることに代えて、ステイ ネス ラメ タ 、 、増分 cなどの他の ラメ タを用 てもよ ( えば、 5 3 73 3 )。
( )
(AP, ) (A AX)
23・‥)
デ タ 理部 2は 算部 ら出力される ムデ タに対し 画像 理を施す。 えば、弾性デ タ 理部 2は、その ムデ タに対し、座標 面でのスム ジング 理、 ントラスト 理、 ム間での 間軸 向のスム ジング 理を施す えば、 2 4 2 6 98 )。そして、弾性デ タ 理部 2は、画像 の ムデ タを ラ スキヤン ン タ 3に する。
0050 ラ スキヤン ン タ 3は、弾性デ タ 理部 2 ら出力される
ムデ タに対し、色相 ( えば、赤色 ド、緑色 ド、青色 ド)を付与 する色相 換手段を有する。 えば、 ラ スキヤン ン タ 3は、弾性 ムデ タを する際の選 囲を決める上限値及び を装置 イ ンタ ス 6を介して自動 手動で取り込む。そして、 ラ スキヤン ン タ 3は、 囲に基 き、弾性 ムデ タに対して 報を 付与する。より具体的には、 ラ スキヤン ン タ 3は、弾性デ タ 理部 2 ら出力される ムデ タに対し、 みが大き 測された 域に対応す る デ タを赤色 ドに変換する。逆に、 ラ スキヤン ン タ 3は、 み が小さ 測された 域に対応する デ タを ドに変換する。このよ ラ スキヤン ン タ 3 ら出力された デ タは、 みが大き 測 された 域が赤色系に表示されるとともに、 みが小さ 測された 域が青色系に 表示された 像として画像表示器 7に表示される。
0051 なお、 ラ スキヤン ン タ 3に代えて、白黒スキヤン ン タを用 てもよ 。その 合、白黒スキヤン ン タは、弾性 ムデ タに対し、 みが大き 測された 域に対応する デ タの 度を増大する。逆に、白黒スキヤン ン タは、 みが小さ 測された 域に対応する デ タの 度を減少する。こ のよ 白黒スキヤン ン タ ら出力された デ タは、 みが大き 測された 域が明る 、 みが小さ 測された 域が 画 を有する 像として画像表示器 7に表示される。
0052 ・ 5は、 の 織の 向 を判定する。まず、圧迫 ・ 5は、 の 織の 迫状態 に関する デ タを取得する。 えば、圧迫 ・ 5は、変位
9 ら出力される変位 ムデ タ、 算部 ら出力さ れる ムデ タ、圧力計測 ら出力される デ タの な とも を圧迫デ タとして取り込む。また、圧迫 ・ 5は、 の 37の を圧迫デ タとして取り込んでもよ 。 で、圧迫 ・ 5は、圧迫デ タの きさを設定値( ) 比較した結果に基 き、生 体 織の 囲を判定する。 えば、圧迫 ・ 5は、計測 の デ タの きさが よりも大き 場合、その の 適正 囲に属すると判定する。逆に、圧迫 ・ 5は、計測 の デ タの きさが よりも 場合は、その の 不適正 囲に 属すると判定する。また ・ 5は、 の デ タの きさの 基 き、生体 織の 向を判定する。そして、圧迫 ・
5は、適正 向に対応する画像デ タ又は数値デ タを構成 する。ここでの デ タは、例えば、適正 不適正 との 界を 現わす 画像 、圧迫 向を示す 印画像である。また数値デ タは、圧迫 向を 示す デ タである。このよ ・ 5は、適正
向に対応する画像デ タ又は数値デ タを ラ スキヤン ン タ 3に する。これによ て、 ラ スキヤン ン タ 3 ら出力される 、 適正 向が反映されたものになる。
0053 3は、圧迫 ・ 5の 態を示す ック図である。 3に示すよ に、圧迫 ・ 5は、メ 回路 5 と、圧迫 ・ 価回路 52と、画像 53を備えて る。メ 回路 5 は、例えば
9 ら出力された ムデ タを計測 デ タとして 持する。 ・ 価回路 52は、メ 回路 5 ら読み出された計測 デ タに基 き 、生体 織の 向を判定する。 えば、圧迫 ・ 価 回路 52は、その デ タに対し、オ 理や 均値算出など の 理を施し、処理 果を判定 果として画像 53に する。
53は、圧迫 ・ 価回路 52 ら出力された判定 果に対 応する画像デ タ又は数値デ タを構成する。そして画像 53は、 ラ スキヤン ン タ 3を介して 4に デ タ又は数値デ タを する。
0054 ・ 、 4と、装置 インタ ス 6と、 7、画像表示器 7を備えて る。 4は、白黒スキャン ン タ 6 ら出力される デ タ 、カラ スキャン ン タ 3 ら出力される デ タを選択 合成する。 えば、 4は、断層 デ タ デ タの 方を選択して画像表示器 7に する。ある は、
4は、断層 デ タ デ タを加算 成して画像表示器 7に する 。 デ タ デ タを加算 成する際、切 4は、白黒 像を2 域のそれぞれに表示する形態に加算 成できる( え ば、 2 6 853 )。また、 4は、白黒 に弾性 像を半 に重畳して表示する形態に加算 成してもよ 。そして、
4は、選択 加算 成したデ タを画像表示器 7 7に表示 デ タとして する。
0055 インタ ス 6は、超音波 置の に制御 令を出 する。また、装置 インタ ス 6は、キ ボ ド ウスなどの 段を有し、入力 段を介して人力された指令を圧迫 ・ 5 メ 7などに する。 ネ 7は、 4 ら出力された 表示 デ タを 納し、制御 令に応じて表示 デ タを画像表示器 7に する。 像表示器 7は、 4 ら出力された表示 デ タ、又 は 7 ら読み出された表示 デ タを表示 面に表示する。
0056 このよ に構成される超音波 置の 作に て説明する。まず、超音波 によ て との間で超音波が送受される。 えば、 、 の えば体表に探 の 音波 受信 を接触さ る。 が
に接触した後、超音波 受信 ら出力される指令に応じ、 の 号が送信回路 2 ら に所定の 隔で 給される。 給された駆動 号に応じ、 ら 音波が繰り返して に され る。 された超音波は、 内を伝播する過程で反射 として反射する 。 、 により に されることによ て受信 号に変換さ れる。 換された受信 、受信回路 3 加算 4により 列の 号として処理される。 0057 また、 、 0との間で超音波を送受するに際し、 の 表に対 して を用 法的に上下動する。これによ て、 が加圧 減圧 される。 に加えられた 、 カセンサ 2 3を介して 力計 測 により 測される。
0058 によ て の デ タ( えば、白黒 デ タ)が 成される。 えば、 加算 4 ら出力された 列の 号に基 づき、信号 5 スキヤン ン タ 6により白黒 デ タが 成される。
0059 によ て の デ タ( えば、カラ デ タ)が 成される。 えば、 加算 4 ら出力された 列の f 号に 基 き、 f ムデ タ 8 9により、断層 で取得される の に対応する生体 織の 動量 変位に関する変 位 ムデ タが求められる。 められた ムデ タ 力計測 ら出力される デ タに基 き、 算部 デ タ 理部 2 びにカラ スキヤン ン タ 3により デ タが 成される 0060 ・ によ て診断 音波 が表示 面に表示される。 えば、白黒ス キヤン ン タ 6 ら出力された デ タ カラ スキヤン ン タ ら出 力された デ タは、制御 令に応じ、 4により選択 加算 成される。 4 ら出力された表示 デ タは、画像表示器 7に 表示される。ある は、 4 ら出力された表示 デ タは、
7に 納される。 納された表示 デ タは、制御 令に応じ、
7 ら読み出される。 み出された表示 デ タは、画像表示器 7に表示 される。
0061 ここで本実施 態の 音波 置に適用する ・ 5の 作の 態に て詳細に説明する。まず、変位 9 ら出力される変位 ムデ タに基づき、圧迫 ・ 5により の 迫状態を評 価する例を説明する。より具体的には、変位 ムデ タの 分 ら ・ 囲を演算する方法に て説明する。
0062 4は、変位 ムデ タの 素を変位ベクト として
に分けて 式的に示す図である。ここでの (Z )は、 の まり 音波ビ ムの 出方向に対応する。また (X )は、 の 向に直 する方向 まり 音波 の 向に対応する。 4に示 す z は、 2 として 。 2式の指 、 向 の 標を示す。 は、 向の 標を示す。f 、 を用 ることにより変位 ムデ タ群の全てを参照する。
( 2 )
( )
( R 23 )
z( )
( P 23 )
9 ら出力された ムデ タ ( ) z( )は、計 測 デ タ ( ) Rz( )として、 3に示す 回路 5 に 納される 。 納された計測 デ タ ( )、 ( )は、 3式のよ に表される。
( 3 )
( )
( P 23 )
z( )
( F 23 )
次に、生体 織の 不適正 囲を求める演算 として、 向 の z( )を用 る方法を図5に基 き 明する。 5は、適正 不適 正 囲の 界を決める である。この 、縦 ( )に対応する と 横 (X )に対応する軸を有する。
0063 まず、 算部 は、同一 点の間で 位の値 の平均値を演算した値を数4式に基 き 算する。 言すると、
算部 は、 標における 位の 均値を演算する。次に 算部 は、 4式の演 を図5に示すグラ にプ ットする。 5 に示す X印は、 ( 23… )における z() の値のプ ッ トである。 5に示す 態では、説明の 上、 5の 合を示したが、これに限 られるものではな 。 で、 算部 は、 5に示すグラ にプ ットされた に対し、例えば最小 乗法に基 た近似 理を施して直線 を求める。
そして、 算部 は、 5に示す 線の が生体 織の 向に対応した 度を示す数 デ タであると判定する。なお、 が z 向に加圧された場合 まり で押された場合、変位の値が正( )の 号を取るよ に設定される。逆に、 が Z 向に減圧された場合 まり ら を引 た場合は、変位の値が負( )の 号を取りよ に設定さ れる。 5に示す 態を代表して演算処理を説明したが、本演算処理に ては、 が加圧された場合に限らず、減圧の 程でも適用できる。
( 4 )
z() Z z( )
また、 算部 は、 5に示す に基 き 囲を判 定する。 えば、 算部 は、深度 位の ( z)を設 定する。 ( z) 、装置 インタ ス 6 ら ・
5に出力された設定値である。この 定値に ては、適正 囲に対応す る 域を判別するために、深度 位の が予 められて る。そして、 算部 は、 ( z)を超えた 域を適正 判定し、 ( z)を超えな た 域を不適正 判 定する。 判定された座標 、P () が設定される。 適正 判定された座標 、P () が設定される。 えば、 5の 合、 数5式のよ に座標 域が設定されることになる。 算部 は、P ㈲の として が設定された 域と が設定された 域の 界を適正
不適正 囲の 界と 別する。このよ 手法により、
は、圧迫 ・ デ タとして 0 P ()のデ タ が設定される。
( 5 )
P ( 4)
P (5 5)
6は、 3に示す画像 53により される ・ デ タの 態を示す図である。ここでの ・ デ タは、圧迫 ・ 対応した 適正 囲を表示するデ タである。
53は、例えば 6に示すよ 、圧迫 P ()の値に 応じた ・ デ タを構築する。 6に示す 態では、適正 囲 に対応する に白色 ドが割り当てられて る。 方、不適正 囲に対 応する に所定 合で黒色 ドが付与されて る。また、圧迫 に応じ た 向を向 た矢印の デ タが されて る。さらに、圧迫 0の ( えば 37。
)も画像デ タとして構築されて る。なお、 態では、圧迫 に対応する画像 数値と、適正 囲に対応する画像を同一 面に同一時に 表示して るが、 ずれ 一方を表示する形態でもよ 。また、このよ ・ デ タは、現時刻における 迫状態を反映したものである。すなわち、画 像 53は、関心 域内の 織の 適正 囲が変 すると、その に追従して ・ デ タを ア タイムに更新する。 0065 7は、本実施 態の 音波 置に適用する 4の 作例を示 す図である。 7 は、 6に示した ・ 像を示す。 7 は、断層
で取得された で取得された 像とを加算 成し た を示す。 7Cは、画像表示器 7の 態を示す。
0066 4は、圧迫 ・ 5 ら出力された ・
( 7 )と、断層 像の ( 7 )を重畳した表示 デ タを画像 表示器 7に する。 デ タは、画像表示器 7に超音波 像と して表示される。
0067 4な し 7を参照して説明した 迫状態の 法によれば、 、生体 織の 迫状態( えば、適正 、圧迫 、圧迫 )を表示 上で客観 的 的に判別できる結果、被 をより的確に 断できる。すなわち、本実施 態の デ タは、生体 織で生じる 力に対応したものである。したが て、圧 迫デ タ( えば ムデ タ)に基 た判定 、生体 織の
圧迫 向を把握するための 観的な判断 標になる。この 果を 弾性 像に反映さ ることにより、弾性 、適正 圧迫 向を 観 的 量的に 能なものになる。このよ 像を視 することにより、 、経験の に わらず、適正 圧迫 向を表示 上で 確 易に 握できる。
0068 8は、 2に示す ア型の探 に代えて、超音波 置に適用する ンベックス型の探 の 態を示す図である。 8 は、 の 面図を 示す。 8 は、 0 の 側 らみた図である。なお、 8に示す
は、 断に用 られるものである。 8に示すよ に、 は、円筒形 の 体を有し、本体の に が配 されて る。 ッド 、先 端近傍の に振動 8 が配列されて る。 ッド の 、 曲率が例えば直径2 メ ト 比較的 き 形成されて る。すなわち、 ンベッ クス型の探 は、超音波 が圧迫 象の 曲して 成されて る。なお、超音波 受信 の 囲に圧カセンサ 2 3を することは 、 2 の 合と同様である。また、超音波 に参照 37を取り付けてもよ ことは、 2 の 合と同様である。
0069 9は、 8に示す で生体 織を圧迫した場合の ・
5の 作を示す図である。 9に示すよ に、 の 音波 の 状に由来して、圧迫 向の 心 ら少しずれただけでも、不適正 囲になる。 そこで、圧迫 ・ 5は、深度 向の z()を例えば正規 数で近似( ィッティング)することにより、 9に示すよ 曲線を求める。 で、圧 迫 ・ 5は、近似 理した正規 数の 均値ばをも て深度 位の 均値とする。そして、圧迫 ・ 5は、 の 音波 の X ばの 標における放射 向を圧迫 向の 心 して める。また、圧迫 ・ 5は、 5に示した形態と同様に、深度 位の ( z)を設定し、その ( z)を境にして適正 不適正 囲を判別する。
0070 は、 8に示す で生体 織を圧迫した場合の 像の 態 を示す図である。 に示すよ に、 形の 、適正 囲に対応する に白色 ドが割り当てられて る。 方、不適正 囲に対応する に所定 合で黒色 ドが付与されて る。また、圧迫 に応じた 向 を向 た矢印の 像が表示されて る。これによれば、前立腺癌などを 断するの に例えば の を用 た場合でも、不適正 囲の 織を 性 として 診することを防止できる。このよ に圧迫状態( えば、適正 、圧迫 、圧迫 )の 観的 量的な判断 標を表示することは、 8のよ 形 態の を用 る場合に大きな効果を発揮する。
0071 、 5を参照して説明した演算 法の他の形態を示す図である。 示 す 、 向の ムデ タを用 て演算する点で、 向の
ムデ タを用 て演算する 5に示した形態と異なる。より具体的に言えば、 5 に示した形態では、圧迫 ・ 5は、深度 (Z )の 布を 曲線 似して例えば 向を求める。これに対し、 示す 態では、圧迫 ・ 5は、 (X )の 布を曲線 似して例えば 向を求める。
0072 えば、 ンベックス型の探 で対象 織を圧迫した際の横 向の
、 示す 態になる。 示す X印は、 ( 23 … )における 位の 向平均 () の値のプ ットである。この 態では 5に設定して る。 示すよ に、平均値 () 正の点は、 X 向に変位した成分を有する点に対応する。 均値 () 負の点は、 X 向に変位した成分を有する点に対応する。ここで図に示すよ に、圧迫 ・
5は、演算結果の プ ット点に対し、例えば最小 乗法による直線で 近似する。 で、圧迫 ・ 5は、近似 線とX との 点をばとし て設定する。そして、圧迫 ・ 5は、 ばの 標 ら放射 向に 分布する生体 向の 分をあまり持たな ら、その 向の 中心 位置すると判断する。
0073 また、圧迫 ・ 5は、 5に示した形態と同様に、 位の
( )を設定する。そして、圧迫 ・ 5は、 位が ( )よりも大き 領域、又は、 ( )よりも 領域は、生体 織の 向に逃 げた成分が大き と解釈し、それら 域を不適正 判定する。 するに、圧 迫 ・ 5は、 位の ( )の よりも大き 領域を不適正 判定する。
0074 5又は図8に示した形態では、圧迫 ・ 5は、生体 織に関する 変位ベクト の 分の ずれ に基 き、圧迫状態( えば 、圧迫 、圧迫 )を評価及び 定して る。ただし、この 態に 限らず、圧迫 ・ 5は、変位ベクト の 分と横 分の 方に基 き、圧迫状態を評価及び 定してもよ 。これにより、
分の ずれ を用 る場合よりも、圧迫状態の 推定 度が向 上する。
0075 また、 3な し を参照して説明した形態では、圧迫 ・ 5は 、圧迫状態を評価 推定するに際し、変位 9 ら出力される変位 ムデ タを用 て る。ただし、この 態に限らず、圧迫 ・ 5は、 変位 ムデ タに代えて、 算部 ら出力される 又は 弾性率の数 デ タ( ムデ タ)を用 てもよ 。
0076 また、圧迫 ・ 5は、変位 ムデ タ又は弾性 ムデ タ に代えて、 に取り付けられる センサの を圧迫デ タとして てもよ 。 2は、 センサとしての センサ 2 を装着した の 態を示す図である。 3は、圧迫 ・ 5の 側に センサ 2 が設けられた形態を示す図である。 2 3に示すよ に、まず、磁気セン サ 2 は、磁気又は光を利用して センサ 2 の 置を位置デ タとして検出 する。 で、圧迫 ・ 5は、磁気センサ 2 ら出力された位 置デ タに基づき の 動方向を求める。そして、圧迫 ・
5は、 の 動方向に基 き、生体 織の 向を評価 推定す 。なお、生体 織の 囲に ては、 の 向に基 づき 定してもよ し、上述の別の方法に基づき めてもよ 。
0077 また、圧迫 ・ 5は、変位 ムデ タ又は弾性 ムデ タ ある は デ タに代えて、圧力計測 ら出力される デ タを用 て もよ 。 4は、 2 の を超音波 側 らみた図である。 は、 圧迫 ・ 5の 側に圧力計測 Oが設けられた形態を示す図 である。 4又は図 5に示すよ に、 の カセンサ 2 3は、 超音波 が被 に押し付けられた際の圧力を検出する。 力計測 は 、 カセンサ 2 3 ら出力される信号を圧 デ タとして ・
5に渡す。 ・ 5は、 デ タに基 き生体 織の 迫状態を計測してもよ 。
0078 えば、圧迫 ・ 5は、時間的に過去に計測された デ タを 保持し、圧力計測 ら出力された現時刻の デ タ 過去の デ タと の を求める。 6は、 Xにおける デ タの を示すグラ フである。 6の z㈲は、 カセンサの 置における デ タの を示す。f 、長軸 向の 標を示す。f 、短軸 向の 標を示す。 z() 、長軸 向の 標にお て、短軸 向の デ タの 取 た 値を示し、 6式に基 き 出される。
( 6 )
<APz()> z( ) z( 2) 2
で、 5又は図 参照して説明した場合と同様に、圧迫 ・
5は、圧力 の ( z を設定する。そして、圧迫 ・
5は、圧力 量が を超えた 域を現時刻における 認定する。逆に、圧迫 ・ 5は、圧力 量が 以下であ る 域を現時刻における不適正 認定する。
0079 5 6を参照して説明した形態によれば、変位 ムデ タ又は弾性 ムデ タを用 た場合よりも、生体 織の 囲及び不適正 囲を より的確に判定できる。 えば、変位 ムデ タ又は弾性 ムデ タは、 に圧力を加えたときの 織の 位に基 たものである。したが て、変位 ムデ タ等に基 て不適正 囲を認定すると、その 囲が生体 織の さに由来したもの 、ある は、応力の 均一に起因するものなの の 断が困 難になる場合も 定される。この 、圧力 量に基 て判定することにより、応 力の 均一に起因する不適正 囲をより的確に判断できる。 言すると、適正 囲をより的確に判断できる。
0080 また、圧迫 ・ 5は、変位 ムデ タ又は弾性 ムデ タ ある は デ タ又は圧 デ タに代えて、 2 の 37の 形に対 応する値を用 てもよ 。 えば、変形 、参照 37の 形を検出し 、検出 に基 き デ タを推定する。 ・ 5は、変形 段 ら出力された デ タに基 き、生体 織の 囲を判定する。 するに、圧迫 ・ 5は、変位 ムデ タ、弾性 ムデ タ、 の デ タ、 デ タ、参照 37の の な とも を圧 迫状態に関する デ タとして取得し、取得した デ タに基 き、生体 織 の 圧迫 向を判定する。
0081 7は、 7Cに示した表示 態の他の例を示す図である。 8は、 に示し た表示 態の他の例を示す図である。 7 8に示す 、不適正 囲に対応する 像及び 像が 去された点で、不適正 囲に対 応する に黒色 ドが所定 合で付与された 7C又は図 の 態と 異なる。 適正 囲に対応する画像を除去する 、制御 令に応じ、
4により行われる。このよ 表示 像によれば、適正 囲に対応する 画像だけが 出して表示されることになる。したが て、 、適正 だけ を 像として適用できるため、不適正 囲に起因する 確実に防止 できる。
0082 9は、 7Cに示した表示 態の他の例を示す図である。 2 は、 に示し た表示 態の他の例を示す図である。 9 2 に示す 、適正 囲に対応した画像 域を ( O )として 定する点で、関心 域に 適正 不適正 囲が関心 域に含まれる 7 又は図 の 異なる。この 域の 、制御 令に応じ、 4により 行われる。 えば、 4は、現時刻の 迫状態に応じて Oのサイズを ア タイムに 例えば )さ る 理を実行する。このよ 表示 像によれ ば、適正 囲に対応する画像だけが 出して表示されることになる。したが て 、 、適正 だけを 像として適用できるため、不適正 囲に 起因する 確実に防止できる。また、 態のよ に Oを縮小さ ると 、表示 域が小さ なるため、画像表示の 度が向上する。
0083 2 は、 7 に示した表示 態の他の例を示す図である。 2 に示す
、圧迫 向の 度の 値が 音波 と並 て表示される点で、矢印 数値が 音波 に重畳して表示された 7 の 態と異なる。すなわち、 2 に示す 、矢印 度が表示される としての 域を有 する。このよ 域を確保する 、 4により行われる。
態によれば、圧迫 向の 度の 値を容易に視 できる。 0084 22は、 7 に示した表示 態の他の例を示す図である。 22に示す
、圧迫 度の 間推移がグラ 示される点で、現時点における 度を表示 する 7 の 態と異なる。すなわち、 22に示す 、圧迫 度を示 す と撮 間の 示す 有するグラ 域が確保されて る。グ ラ 、圧迫 度の 歴が時 ア タイムでグラ 示される。ま た、圧迫 度の 去の 歴をスク 示してもよ 。このよ グラ
、 4により行われる。なお、圧迫 度の 歴が時 ア タイム に表示される画像を圧迫 像と称してもよ 。この 像を視 すること により、圧迫 向の 間的 移を視覚的に 握できる。
0085 23は、 2 に示した表示 態に加えて、警報を発生する形態を示す図である。
えば、本実施 態の 音波 、圧迫 ・ 5で められ た 迫状態 デ タが設定 当するときに 音声の な とも一 方で警告を発する報知 段としての 段が設けられて る。 えば、警報 、圧迫 ・ 5で められた 向の 度が設定値を超えた場 合に圧迫 向が不適切であると判定する。その 、警報 、例えば 23に示す に、 向が不適切です メッセ ジを発する。また、警報 、 圧迫 向を示す 印を点滅さ てもよ 。また、警報 、圧迫 向を示す 印 の色を例えば 色 ら赤色に変化さ てもよ 。また、警報 、矢印 背景 の色を反転さ てもよ 。要は、警報 、 が即座に認識できる警報を発す ればよ 。これによれば、 、警報によ て 作を 速に正すことができる ため、不適切な 作が低減するので、診断 率がより向上する。なお、警報 、圧迫 囲が不適切のときも警報を発してよ 。
0086 述したよ に、本実施 態によれば、生体 織の 迫状態を 観的 量的 に 握してより的確な 断を可能にする超音波 置及び 像表示方法を 実現できる。すなわち、 前の方式では、弾性 像の 囲に対応する生体 織 で 不適正 囲が混在する結果、生体 織に応力 布の 均一 性が生じる。その 合、不適正 囲が硬 領域として表示されることがあるため 、不適正 囲に対応する 織に対して 性の 断をするおそれがある。この 、本実施 態によれば、生体 織の 囲及び 向を任意の 間で ア タイムに推定 検出し、その 囲及び 向を弾性 像に反映 できる。この 囲及び 向を画像で可視 して イ ド ック することにより、 、適正 囲及び 向を画像上で客観的 量的 に認識できる。したが て、 、不適正 囲を 性と誤診するおそれを回避 できる。また、 の 技に依存する 作の に わらず、客観性 現性が担保された画像 断が可能になる。
0087 するに、本実施 態によれば、所定の 件下で取得された 像を 観 的基準に基 て 出し、 の 観に依存しな 観性のある画像 断を 率 的に行 ことができる。 言すると、圧迫状態の 報を同時に保持した 像を提 供することにより、客観性の 断が可能になる。このよ に本実施 態 によれば、臨床上 用な 音波 置を実現できる。
0088 また、本実施 態の 像表示方法は、 な し 23を参照して説明したよ に、超音波と電気 号を相互に変換する に の 号を供給し た後、 ら出力される受信 号を処理する 受信工程と、送受信工程 出力される受信 号に基 き の 織の 迫状態に関する デ タを取得し、圧迫 基づ て生体 織の 圧迫 向を判定 する判定 程と、判定 果を弾性 像に反映さ た画像を表示する表示 程を備 えて る。
0089 ここで本実施 態の 7を用 た画像表示 に て更に説明をす る。 に示す 7は、 4 ら出力される表示 デ タ を りに確保し、装置 インタ ス 6の 令に応じ、現在 過去の デ タを り ら読み出して画像表示器 7に する機能を有する。また、
7は、メ り ら読み出した画像デ タを Oなどの メディアに転 送する機能を有する。さらに、本実施 態の 7は、圧迫 ・
5 ら出力された 迫状態 デ タに基 き、画像デ タの 最適な ・ 囲などを抽出する 理を実行する機能を有する。
0090 24は、 7の 作を説明するための 態を示す図である。
、 22で示した 像で撮 間を指定し、指定した時間の デ タを読み出して表示するものである。 えば、装置 インタ ス 6の 令に応じ、超音波 置が ズされる。 、装置 インタ ス 6を介し、 24に示したグラ ィカ ザイ タ ス( えば、矢印)を移 動さ ることにより、圧迫 上で所望の 間を指定する。 ネ
7は、指定時間に対応する画像デ タを り ら読み出し、読み出した画像デ タ を超音波 像として画像表示器 7に表示さ る。なお、 7に記 憶された画像デ タ群は、圧迫 像と同じ時間軸上で関連 けられて る。ま た、ここで 像とは、圧迫 度の 歴が時 ア タイムに表示 された画像である。 24に示した形態によれば、圧迫 向が適切である際の弾性 像を 確に表示できる ら、診断 度及び 率が向上する。
0091 25は、 7の他の動作を説明するための 態を示す図である。
、圧迫 像で2 の 間を指定し、第一の 間と第二の 間の間の画 デ タ群を順番に表示する点で、単一の 間を指定する 24 に示した形態と異なる。 えば、 、装置 インタ ス 6を介し、 25に示したグラ ィ ザインタ ス( えば、2 の )を移動さ る ことにより、圧迫 上で2 の 間を指定する。 ネ 7は、最初 の 定時間に対応する画像デ タ(f ) ら最後の 定時間に対応する画像デ タ (f2)を り ら順次 。そして、 7は、メ り ら読み出した 列の デ タを超音波 像として画像表示器 7に表示さ る。 25に示し た形態によれば、圧迫 向が適切である際の時系 像を 確に表示で きる ら、体動を伴 織を 断するときの 度及び 率が向上する。 0092 26は、 7の他の動作を説明するための 態を示す図である。
、適切な 向で圧迫された際の画 デ タ群を自動 出して表示する 点で、 24 25に示した形態と異なる。 えば、 7は、圧迫 ・ 5 ら出力される 度に基 き、適切に圧迫された期間の 初 と最後の 間を自動 出し、検出した期間に対応する画像デ タ群を抽出して 画像表示器 7に表示さ る。より具体的には、 26に示すよ に、
7は、圧迫 ・ 5 ら出力される 度が を基準として設定 囲に属する 間を自動 出する。 言するば、 7は、例えば の 表面に対して 度がほぼ 直である場合の 間を自動 出する。 そして、 7は、検出 間の 初の 間と最後の 間の間に対応する 画像デ タ群を り ら して画像表示器 7に表示さ る。 26に示した形 態によれば、 の 験の に わらず、適切な 間が指定されるため、 診断 度及び 率が向上する。
0093 24な し 26を参照して 7の 作に て説明したが、超音波 像を表示するに際し、圧迫 像を利用するこ に代えて、圧迫 ・ 5 ら出力される 迫状態 デ タ( えば、適正 、圧迫 )の値を利用してもよ 。また、 24な し 26に示した形態にお ては、
7は、装置 インタ ス 6の 令に応じ、メ り ら読み出した 画像デ タ群を画像表示器 7に連続的に繰り返し プで再生して画像表示器 7に表示さ ることができる。また、 7は、メ り ら読み出した画像 デ タ群を Oなどの メディアに転送して記憶さ ることができる。なお、記憶 ディアは、超音波 置の 外部に実装されたものである。
0094 なお、本実施 態の 音波 置に実装した機能は、装置 インタ
ス 6 ら出力される指令に基 き、 能である。 えば、 、圧 迫状態を示す ( えば、圧迫 、圧迫 度、圧迫 )の 、圧迫 ・ 囲を示す画像デ タを構築する 複数の 報を装置 インタ ス 6で自由に選択できる。また、 、圧迫 ・ デ タの 否の 、圧迫 像における表示 、圧迫 歴の 囲の 定など も、装置 インタ ス 6で自由に制御できる。
0095 のとおり、本実施 態により 明を適用した超音波 置を説明したが、 これに限られるものではな 。 明を適用した超音波 、その また は主要な特徴 ら 脱することな 、他の ろ ろな形で実施できる。そのため、前 述の はあらゆる点で単なる例示にすぎず、限定的に解釈されるものではな 。 明の 、 囲に属する変形や 更を含むものとする。 0096 上、本実施 態によれば、生体 織の 迫状態を 観的 量的に 握し てより的確な 断を可能にする超音波 置及び 像表示方法を実現でき る。

Claims

求の
との間で超音波を送受する超音波 、 音波 に駆動 号 を供給する 段と、前記 音波 子 ら出力される受信 号を処理する受信 段と、 段 ら出力される信号に基 き前記 の 織に関する 像を取得する 段と、前記 像を表示する表示 段とを 備え、
前記 、前記 の 織の 迫状態に関する デ タを取得し、前記 デ タに基 き前記生体 織の 迫状態を判定し、 果を前記 像に反映さ る 迫状態 段を有することを特徴とする超音波 。
2 迫状態 、前記 デ タの きさを設定値と比較した結果に基 き、前記生体 織の 囲を判定する に記載の 音波 3 迫状態 、前記生体 織の における前記 デ タの きさの 基 き、前記生体 織の 向を判定する に記載の 音波 。
4 迫状態 、前記 段で められる前記生体 織に 関する デ タを前記 デ タとして取得する に記載の 音波 。
5 迫状態 、前記 音波 の 音波 に配列される複数 の カセンサの を前記 デ タとして取得する に記載の 音波
Figure imgf000031_0001
6 カセンサは、前記 音波 の 向に複数 んで配置されてなる
5に記載の 音波 。
7 カセンサは、圧迫により変形する参照 である 5に記載の 音 波 。
8 迫状態 、前記 音波 の 音波 に積層される参照 の を前記 デ タとして取得する に記載の 音波 9 迫状態 、前記 音波 に取り付けられる センサの を前記 デ タとして取得する に記載の 音波 。
0 迫状態 、前記 段で められる前記生体 織の における デ タを、前記 の 向に対応した 向の ベクト 分と前記 向に直 した 向の ベクト 分に分け、前記 向の ベクト 分の きさ又は前記 向の ベクト 分の きさを設 定値と比較して前記 囲を判定する 2に記載の 音波 。
迫状態 、前記 段で められる前記生体 織の における デ タを、前記 の 向に対応した 向の ベクト 分と前記 向に直 した 向の ベクト 分に分け、前記 向の ベクト 分の きさの 前記 向の ベクト 分の き さの 基 き前記 向を判定する 3に記載の 音波 。 2 迫状態 、前記 囲を示す画像デ タを構成するもの とし、前記 、前記 デ タを前記 像に重畳して又は並 て表示 する 2に記載の 音波 。
3 迫状態 、前記 向を示す画像デ タ又は数値デ タを構 成するものとし、前記 、前記 デ タ又は数値デ タを前記 像 に重畳して又は並 て表示する 3に記載の 音波 。
4 迫状態 、前記 不適正 との 界を示す 画像デ タを構成するものとし、前記 、前記 デ タを前記 像 に重畳して表示する 2に記載の 音波 。
5 、前記 迫状態 段の 果に基 てサイズが変更さ れた関心 域を表示する 2に記載の 音波 。
6 迫状態 、前記 囲を設定 隔で り返して判定するも のとし、前記 、前記 果が更新される度に、前記 囲を示 す画像デ タを ア タイムに更新して表示する 2に記載の 音波 7 迫状態 、前記 向を設定 隔で り返して判定するものと し、前記 、前記 果が更新される度に、前記 向を示す画像 デ タ又は数値デ タを ア タイムに更新して表示する 3に記載の 音波
Figure imgf000033_0001
8 迫状態 、前記 向を示す 印の デ タ又は前記 向に対応する角度を示す数 デ タを構成するものとし、前記 、前記 デ タ又は前記数値デ タに対応した画像を前記 像に重畳して又は並 て表示する 3に記載の 音波 。
9 迫状態 、前記 向を設定 隔で り返して判定するものと し、前記 、前記 果に基 て前記 向を示す 度の 間推 移を表示する 3に記載の 音波 。
20 迫状態 部 ら出力される 迫状態 デ タに基 き、 納され た前記 、前記 迫状態に対応する画像デ タ又は数値デ タの な とも を抽出して み出す りを備えた に記載の 音波 。2 迫状態 、前記 向を設定 隔で り返して判定するものと し、前記 、前記 向を示す 度が を基準とする設定 囲に含ま れる際の前 像を表示する 3に記載の 音波 。
22 迫状態 、前記 向を設定 隔で り返して判定するものと し、前記 、前記 向を示す 度が を基準とする設定 囲に含ま れる際の前 を時 列に表示する 3に記載の 音波 。23 迫状態 、前記 囲が設定 当する際に 音声の な とも一方で警告を発する報知 段が設けられた 2に記載の 音波 。
24 迫状態 、前記 向が設定 当する際に
音声の な とも一方で警告を発する報知 段が設けられた 3に記載の 音 波 。
25 音波と電気 号を相互に変換する超音波 に送 の 号を供給し た後、前記 音波 子 ら出力される受信 号を処理する 受信工程と、 受信工程 ら出力される受信 号に基 き の 織の 迫状態 に関する デ タを取得し、前記 デ タに基 て前記生体 織の 迫状 態を判定する判定 程と、
前記 果を反映さ た前記 像を表示する表示 程を備えたことを特徴 とする 像表示方法。
26 、前記 迫状態として前記生体 織の 圧迫 向を 判定する 25に記載の 像表示方法。
PCT/JP2005/011109 2004-06-22 2005-06-17 超音波診断装置および弾性画像表示方法 WO2005122907A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006514793A JP4769715B2 (ja) 2004-06-22 2005-06-17 超音波診断装置および弾性画像表示方法
US11/630,164 US8353831B2 (en) 2004-06-22 2005-06-17 Diagnostic ultrasound system and method of displaying elasticity image

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004184142 2004-06-22
JP2004-184142 2004-06-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2005122907A1 true WO2005122907A1 (ja) 2005-12-29

Family

ID=35509402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2005/011109 WO2005122907A1 (ja) 2004-06-22 2005-06-17 超音波診断装置および弾性画像表示方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US8353831B2 (ja)
JP (1) JP4769715B2 (ja)
WO (1) WO2005122907A1 (ja)

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007222605A (ja) * 2006-01-24 2007-09-06 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 超音波診断装置
JP2007282932A (ja) * 2006-04-19 2007-11-01 Hitachi Medical Corp 弾性画像生成方法及び超音波診断装置
JP2008523898A (ja) * 2004-12-16 2008-07-10 アロカ株式会社 弾性イメージング方法及び装置
EP2030572A1 (en) * 2006-05-25 2009-03-04 Hitachi Medical Corporation Ultrasonographic device
WO2009107673A1 (ja) * 2008-02-25 2009-09-03 株式会社 東芝 超音波診断装置、超音波画像処理装置及び超音波画像処理プログラムを記録した記録媒体
JP2010012098A (ja) * 2008-07-04 2010-01-21 Toshiba Corp 画像表示装置および医用画像診断装置
WO2010053156A1 (ja) * 2008-11-10 2010-05-14 国立大学法人京都大学 超音波診断システムおよび超音波診断装置
WO2010098233A1 (ja) * 2009-02-24 2010-09-02 株式会社 日立メディコ 超音波診断装置及び弾性画像表示方法
WO2011010626A1 (ja) * 2009-07-24 2011-01-27 株式会社 日立メディコ 超音波診断装置、弾性画像の保存/再生方法、及び弾性画像の保存/再生プログラム
JP2011045457A (ja) * 2009-08-26 2011-03-10 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc 超音波診断装置
JP2011092224A (ja) * 2009-10-27 2011-05-12 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc 超音波診断装置
JP2014530055A (ja) * 2011-09-27 2014-11-17 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 超音波エラストグラフィシステム及び方法
JP2015029610A (ja) * 2013-07-31 2015-02-16 日立アロカメディカル株式会社 超音波画像撮像装置及び超音波画像撮像方法
KR20150034353A (ko) * 2013-09-26 2015-04-03 삼성전자주식회사 초음파 프로브 및 이를 이용한 초음파 촬영 방법
WO2017150368A1 (ja) * 2016-02-29 2017-09-08 コニカミノルタ株式会社 超音波診断装置及び超音波情報処理方法
JP2017528222A (ja) * 2014-09-12 2017-09-28 无錫海斯凱尓医学技術有限公司Wuxi Hisky Medical Technologies Co.,Ltd. 弾性検出プローブ
US10547789B2 (en) 2012-12-28 2020-01-28 Canon Kabushiki Kaisha Subject information obtaining apparatus, display method, program, and processing apparatus
JPWO2021111640A1 (ja) * 2019-12-06 2021-06-10

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5199690B2 (ja) * 2008-02-07 2013-05-15 株式会社日立メディコ 超音波診断装置
US8469892B2 (en) * 2008-09-08 2013-06-25 Hitachi Medical Corporation Ultrasonic diagnostic apparatus and method of displaying ultrasonic image
JP2011025011A (ja) * 2009-06-26 2011-02-10 Toshiba Corp 超音波診断装置及び超音波診断装置制御プログラム
US20110060222A1 (en) * 2009-09-10 2011-03-10 Board Of Regents Of The University Of Texas System Method and apparatus for characterizing inhomgeneities using axial shear strain elastography
JP5665040B2 (ja) * 2009-09-10 2015-02-04 学校法人上智学院 変位計測方法及び装置、並びに、超音波診断装置
EP2311374A1 (de) * 2009-10-13 2011-04-20 Roche Diagnostics GmbH Apparat zur Gewinnung und Analyse einer Blutprobe; Lanzettenkopplungsmechanismus
US9043134B2 (en) * 2010-11-09 2015-05-26 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Range marker for a navigation system
KR20130080306A (ko) * 2012-01-04 2013-07-12 삼성전자주식회사 탄성 영상 생성 방법 및 장치
US9615815B2 (en) * 2012-09-28 2017-04-11 Clemson University Research Foundation Devices that cooperate with ultrasound probes for muscoskeletal evaluations and related systems and methods
CN103845074B (zh) * 2012-11-28 2017-12-12 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 一种超声弹性成像系统和方法
US10143442B2 (en) 2013-10-24 2018-12-04 Ge Medical Systems Global Technology, Llc Ultrasonic diagnosis apparatus
CN103908304A (zh) * 2014-03-14 2014-07-09 中瑞科技(常州)有限公司 一种超声弹性成像系统
JP6246098B2 (ja) * 2014-08-27 2017-12-13 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー 超音波診断装置及びその制御プログラム
GB201507099D0 (en) 2015-04-27 2015-06-10 Univ Staffordshire Improvements related to ultrasound imaging
USD904429S1 (en) * 2019-03-07 2020-12-08 Fujifilm Sonosite, Inc. Display screen or portion thereof with an animated graphical user interface
CN117064441A (zh) * 2019-12-06 2023-11-17 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 一种超声成像方法以及超声成像系统
CN113476075A (zh) * 2020-03-16 2021-10-08 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 一种超声弹性成像方法、图像数据的筛选方法及装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020068870A1 (en) * 2000-07-20 2002-06-06 Alam Sheikh Kaisar Hand held mechanical compression device for inducing tissue strain
JP2004351062A (ja) * 2003-05-30 2004-12-16 Hitachi Medical Corp 超音波診断装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2849159B2 (ja) * 1990-05-11 1999-01-20 淑 中山 超音波診断装置
JP3635512B2 (ja) * 1996-10-18 2005-04-06 オリンパス株式会社 超音波診断装置
US5855557A (en) * 1996-12-30 1999-01-05 Siemens Medical Systems, Inc. Ultrasonic imaging system and method for generating and displaying velocity field information
US6500119B1 (en) * 1999-12-01 2002-12-31 Medical Tactile, Inc. Obtaining images of structures in bodily tissue
US6558324B1 (en) * 2000-11-22 2003-05-06 Siemens Medical Solutions, Inc., Usa System and method for strain image display
AU2002239360A1 (en) * 2000-11-28 2002-06-11 Allez Physionix Limited Systems and methods for making non-invasive physiological assessments
JP2003225239A (ja) * 2002-01-31 2003-08-12 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc 超音波撮像装置
JP4179596B2 (ja) * 2002-08-30 2008-11-12 株式会社日立メディコ 超音波診断装置
US6749571B2 (en) * 2002-09-19 2004-06-15 Wisconsin Alumni Research Foundation Method and apparatus for cardiac elastography
US7303530B2 (en) * 2003-05-22 2007-12-04 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Transducer arrays with an integrated sensor and methods of use
JP2005013283A (ja) * 2003-06-23 2005-01-20 Takeshi Shiina 超音波探触子及び超音波診断装置
US8123691B2 (en) * 2003-08-19 2012-02-28 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic diagnostic apparatus for fixedly displaying a puncture probe during 2D imaging
WO2005023093A2 (en) * 2003-09-05 2005-03-17 William Marsh Rice University Noninvasive tissue assessment
WO2006026552A1 (en) * 2004-08-27 2006-03-09 University Of Washington Ultrasonic direct strain estimation using temporal and spatial correlation
US7819824B2 (en) * 2005-05-06 2010-10-26 Artann Laboratories Inc. Method and a dual-array transducer probe for real time mechanical imaging of prostate

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020068870A1 (en) * 2000-07-20 2002-06-06 Alam Sheikh Kaisar Hand held mechanical compression device for inducing tissue strain
JP2004351062A (ja) * 2003-05-30 2004-12-16 Hitachi Medical Corp 超音波診断装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MATSUMURA T ET AL: "Real-Time Soshiki Dansei Imaging System no Zenritsusen eno Tekiyo.", JOURNAL OF MEDICAL ULTRASONICS., vol. 31, 15 April 2004 (2004-04-15), pages S114, XP002995856 *
MURAYAMA N ET AL: "EUB-8500 ni Okeru Real-Time Tissue Elastrography Kino no Kaihatsu.", JOURNAL OD MEDICAL ULTRASONICS., vol. 31, 15 April 2004 (2004-04-15), pages S113 *
NITTA N ET AL: "Choopan ni yoru Soshiki no Hansenki Dansei Tokusei no Gazoka.", THE TRANSACTIONS OF ELECTRONICS, INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS A., no. 12, 1 December 2001 (2001-12-01), pages 1405 - 1413 *

Cited By (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008523898A (ja) * 2004-12-16 2008-07-10 アロカ株式会社 弾性イメージング方法及び装置
JP2007222605A (ja) * 2006-01-24 2007-09-06 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 超音波診断装置
JP2007282932A (ja) * 2006-04-19 2007-11-01 Hitachi Medical Corp 弾性画像生成方法及び超音波診断装置
EP2030572A4 (en) * 2006-05-25 2010-03-03 Hitachi Medical Corp ULTRASONOGRAPHIC DEVICE
EP2030572A1 (en) * 2006-05-25 2009-03-04 Hitachi Medical Corporation Ultrasonographic device
US9451930B2 (en) 2008-02-25 2016-09-27 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic diagnosis apparatus, ultrasonic image processing apparatus, and recording medium on which ultrasonic image processing program is recorded
JP2009195613A (ja) * 2008-02-25 2009-09-03 Toshiba Corp 超音波診断装置及、超音波画像処理装置及び超音波画像処理プログラム
WO2009107673A1 (ja) * 2008-02-25 2009-09-03 株式会社 東芝 超音波診断装置、超音波画像処理装置及び超音波画像処理プログラムを記録した記録媒体
JP2010012098A (ja) * 2008-07-04 2010-01-21 Toshiba Corp 画像表示装置および医用画像診断装置
US8696573B2 (en) 2008-11-10 2014-04-15 Canon Kabushiki Kaisha Ultrasonographic diagnostic system and ultrasonic diagnostic device
WO2010053156A1 (ja) * 2008-11-10 2010-05-14 国立大学法人京都大学 超音波診断システムおよび超音波診断装置
JP5436533B2 (ja) * 2009-02-24 2014-03-05 株式会社日立メディコ 超音波診断装置及び弾性画像表示方法
WO2010098233A1 (ja) * 2009-02-24 2010-09-02 株式会社 日立メディコ 超音波診断装置及び弾性画像表示方法
US8734353B2 (en) 2009-02-24 2014-05-27 Hitachi Medical Corporation Ultrasonic diagnostic apparatus and elastic image display method
JPWO2011010626A1 (ja) * 2009-07-24 2012-12-27 株式会社日立メディコ 超音波診断装置、弾性画像の保存/再生方法、及び弾性画像の保存/再生プログラム
WO2011010626A1 (ja) * 2009-07-24 2011-01-27 株式会社 日立メディコ 超音波診断装置、弾性画像の保存/再生方法、及び弾性画像の保存/再生プログラム
JP2011045457A (ja) * 2009-08-26 2011-03-10 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc 超音波診断装置
US8684931B2 (en) 2009-08-26 2014-04-01 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Ultrasonic diagnostic apparatus for elasticity imaging
JP2011092224A (ja) * 2009-10-27 2011-05-12 Ge Medical Systems Global Technology Co Llc 超音波診断装置
JP2014530055A (ja) * 2011-09-27 2014-11-17 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 超音波エラストグラフィシステム及び方法
US10547789B2 (en) 2012-12-28 2020-01-28 Canon Kabushiki Kaisha Subject information obtaining apparatus, display method, program, and processing apparatus
JP2015029610A (ja) * 2013-07-31 2015-02-16 日立アロカメディカル株式会社 超音波画像撮像装置及び超音波画像撮像方法
KR20150034353A (ko) * 2013-09-26 2015-04-03 삼성전자주식회사 초음파 프로브 및 이를 이용한 초음파 촬영 방법
JP2017528222A (ja) * 2014-09-12 2017-09-28 无錫海斯凱尓医学技術有限公司Wuxi Hisky Medical Technologies Co.,Ltd. 弾性検出プローブ
WO2017150368A1 (ja) * 2016-02-29 2017-09-08 コニカミノルタ株式会社 超音波診断装置及び超音波情報処理方法
JPWO2017150368A1 (ja) * 2016-02-29 2018-12-20 コニカミノルタ株式会社 超音波診断装置及び超音波情報処理方法
JPWO2021111640A1 (ja) * 2019-12-06 2021-06-10
WO2021111640A1 (ja) * 2019-12-06 2021-06-10 オリンパス株式会社 超音波観測装置、超音波観測システム、及び超音波観測方法
JP7238164B2 (ja) 2019-12-06 2023-03-13 オリンパス株式会社 超音波観測装置、超音波観測システム、超音波観測方法、超音波観測プログラム、及び超音波内視鏡システム

Also Published As

Publication number Publication date
JP4769715B2 (ja) 2011-09-07
US8353831B2 (en) 2013-01-15
JPWO2005122907A1 (ja) 2008-04-10
US20070244390A1 (en) 2007-10-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2005122907A1 (ja) 超音波診断装置および弾性画像表示方法
JP4585326B2 (ja) 超音波撮像装置及び超音波撮像方法
JP5329533B2 (ja) 超音波診断装置
JP4575738B2 (ja) 超音波画像境界抽出方法及び超音波画像境界抽出装置、並びに、超音波撮像装置
JP5199690B2 (ja) 超音波診断装置
JP4455003B2 (ja) 超音波診断装置
US8382669B2 (en) Ultrasonic diagnostic apparatus and ultrasonic diagnostic apparatus control method
JP5872216B2 (ja) 超音波診断装置及び超音波画像処理装置
JP5156421B2 (ja) 超音波診断装置
JP2004261198A (ja) 超音波診断装置
JPWO2006040967A1 (ja) 超音波診断装置
WO2013153857A1 (ja) 超音波診断装置及び軌跡表示方法
US20120108965A1 (en) Facilitating Desired Transducer Manipulation for Medical Diagnostics and Compensating for Undesired Motion
JP5016911B2 (ja) 超音波診断装置
WO2009104525A1 (ja) 超音波診断装置、超音波弾性情報処理方法及び超音波弾性情報処理プログラム
JP5718548B2 (ja) 超音波診断装置
JP2006305160A (ja) 超音波診断装置
US20120203111A1 (en) Ultrasonic diagnostic apparatus, ultrasonic image processing apparatus, and ultrasonic image acquisition method
JP5473527B2 (ja) 超音波診断装置
JP2006122666A (ja) 超音波撮像装置
JP4515799B2 (ja) 超音波診断装置
JP5623609B2 (ja) 超音波診断装置
JP6212160B1 (ja) 超音波診断装置
JP2005152405A (ja) 超音波診断装置
JP2011110102A (ja) 超音波診断装置

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BW BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KM KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NA NG NI NO NZ OM PG PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK SL SM SY TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): GM KE LS MW MZ NA SD SL SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 11630164

Country of ref document: US

Ref document number: 2006514793

Country of ref document: JP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWW Wipo information: withdrawn in national office

Ref document number: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase
WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 11630164

Country of ref document: US