WO2008032685A1 - dispositif à ultrasons - Google Patents

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Hiroshi Fukukita
Hisashi Akiyama
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    • G01S15/8993Three dimensional imaging systems

Definitions

  • the present invention relates to an ultrasonic diagnostic apparatus that scans at high speed for a region of interest and at low speed for other regions.
  • a two-dimensional array probe 1 formed by two-dimensionally arranging a plurality of ultrasonic elements as shown in Figs. 5 (a) and 5 (b) and an object Is configured to drive and control the two-dimensional array probe so as to perform three-dimensional scanning intermittently, and during each three-dimensional scanning T3 performed intermittently, a scanning rate greater than or equal to that at the time of the three-dimensional scanning.
  • Two-dimensional scanning T2 is performed at a scanning rate, a three-dimensional image is formed based on a method obtained by three-dimensional scanning, and a two-dimensional image is formed based on a method obtained by two-dimensional scanning (for example, patent document 1) reference).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-139906 (Paragraphs 0009, 0010, FIG. 2, FIG. 4) Disclosure of the Invention
  • the present invention has been made to solve the conventional problems, and is capable of performing main scanning in the main scanning area while performing the sub scanning in the sub scanning area, and is an area of interest. It is an object of the present invention to provide an ultrasonic diagnostic apparatus which scans at a high speed for main scanning in the main scanning area, at high speed, and at a low speed for secondary scanning in the other area of the secondary scanning area.
  • a scan area is divided into a main scan area and a secondary scan area, and the main scan area and the secondary scan area are composed of a two-dimensional scan area or a three-dimensional scan area.
  • the sub-scanning region is divided into a plurality of small regions, and the main scanning of the main scanning region is performed during the sub-scanning of the plurality of small regions.
  • the main scan of the main scan area is performed during the secondary scan of the sub scan area, and the main scan of the main area of the focus area is performed at high speed. It is possible to scan at a slow speed!
  • a position where the main scanning area is! /, Which is the entire scanning area corresponds to the entire scanning area including the main scanning area and the sub scanning area. Even in the case where there is, it has a configuration in which the main scans are equally spaced in time.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus of the present invention has a configuration in which the scan area is spread in a two-dimensional or three-dimensional area, and there are a plurality of scan areas.
  • the scanning rate of the main scanning region which is the region of interest can be increased.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus of the present invention has a configuration in which a plurality of scanning regions cross each other.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus of the present invention has a configuration in which the number of transmission ultrasonic beam irradiations per unit time is different in the sub-scanning region.
  • each time a secondary scan of the transmitted ultrasonic beam consisting of a plurality of main scans of the main scan area in the scan area and a scan of the secondary scan area is completed is completed.
  • a scan converter for updating a display image is provided, and the scan converter is configured to be able to set different persistences in the main scanning area and the secondary scanning area.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus of the present invention has a configuration in which a marker is displayed at the boundary between the main scanning area and the secondary scanning area !. According to this configuration, the boundary between the main scanning area and the sub scanning area can be clearly distinguished.
  • the present invention divides a scan area into a main scan area and a sub scan area, divides the sub scan area into a plurality of small areas, and the main scan area during the sub scan of the plurality of small areas.
  • the main scan of the main scan area can be performed during the secondary scan of the sub scan area S, and the main scan of the main scan area that is the area of interest can be continued.
  • an ultrasonic diagnostic apparatus having an effect of performing a main scan of a region of interest! /, A high speed, and a secondary scan of another region! /, A low speed of It is.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of scanning and timing of scanning of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 A diagram showing an outline of scanning of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a second embodiment of the present invention, a scanning region, and timing of scanning.
  • FIG. 3 A diagram showing a scan outline and scan timing of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 A block diagram of a display unit of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a fourth embodiment of the present invention and a diagram showing scanning timing.
  • FIG. 5 A diagram showing a scan outline and scan timing of a conventional ultrasonic diagnostic apparatus.
  • FIG. 1 (a) An outline of a scan in the ultrasonic diagnostic apparatus according to the first embodiment of the present invention is shown in FIG. 1 (a), and a timing of scanning is shown in FIG. 1 (b).
  • a two-dimensional array probe 1 formed by arranging a plurality of ultrasonic elements in a two-dimensional array transmits an ultrasonic beam to a three-dimensional area and receives a reflected signal.
  • the ultrasound beam scans an area on the pyramid, and the scan area is divided into a main scan area Am, which is an area of interest, and a secondary scan area.
  • the sub-scanning area is divided into small areas Asl, As2, As3 and As4.
  • the time for main scanning of the main scanning area Am is Tm
  • the time for subscanning the small area Asl is Tsl
  • the time for subscanning the small area As2 is Ts2
  • the subarea As3 is subscanning
  • the dead time is Ts3 and the time to subscan the small area As4 is Ts4.
  • the subregion Asl is subscanned at time Tsl.
  • the main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • sub-scan small area As2 at time Ts2.
  • the main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • sub-scan small area As3 at time Ts3.
  • the main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • the subregion As4 is subscanned at time Ts4.
  • main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • the scan of the scan area is completed at time Tel. In this way, while the entire scan area is scanned once, the main scan area Am, which is the area of interest, can be scanned four times. The scan is similarly performed at time Tc2. In this way, while scanning the scanning area, it is also possible to perform main scanning at equal intervals on the main scanning area Am, which is the area of interest.
  • the scan area is divided into the main scan area Am, which is the region of interest, and the secondary scan area, and the secondary scan area is small.
  • the main scanning region Am which is the region of interest
  • the main scanning region Am can be subject to multiple scans during one scan of the entire scanning region.
  • main scan the main scanning region Am which is the region of interest
  • FIG. 2 (a) the outline of scanning in the ultrasonic diagnostic apparatus according to the second embodiment of the present invention is shown in FIG. 2 (a)
  • the scanning area is shown in FIG. 2 (b)
  • the timing of scanning is shown in FIG. 2 (c). Show.
  • FIG. 2 (a) there are a plurality of scan areas R1 and R2.
  • the scan areas R1 and R2 cross each other.
  • the scan area R1 is divided into a main scan area Am and a secondary scan area
  • the secondary scan area is divided into a small scan area Asl and a small scan area As2.
  • the scan area R2 is divided into a main scan area am and a secondary scan area
  • the secondary scan area is divided into a small scan area asl and a small scan area as2.
  • the time for main scanning of the main scanning area Am is Tm
  • the time for sub scanning the small area Asl is Tsl
  • the time for sub scanning the small area As2 is Ts2
  • the main scanning area am is The time for main scan is indicated by tm
  • the time for subscan of small area asl is indicated by tsl
  • the time for subscan of small area as2 is indicated by ts2.
  • the small area As l is subscanned at time Ts l.
  • the main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • the main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • the scan of the scan area R1 is completed.
  • the main scanning area am is subjected to main scanning at time tm.
  • the main scanning area am is subjected to main scanning at time tm.
  • the scan of the scan area R2 is completed.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus of the second embodiment of the present invention there are a plurality of scan areas R1 and R2, and the scan areas R1 and R2 cross each other,
  • the scan area R1 is divided into a main scan area Am and a secondary scan area
  • the secondary scan area is divided into a small scan area Asl and a small scan area As2
  • the scan area R2 is divided into a main scan area am and a secondary scan area Divided
  • the sub-scanning area is divided into a small scanning area asl and a small scanning area as2
  • the scan area R1 is divided into a main scan area Am and a secondary scan area, and the secondary scan area is divided into a small scan area As1, a small scan area As2, and a small scan area As3. Be done.
  • the time for main scanning of the main scanning area Am is Tm
  • the time for subscanning the small area Asl is Tsl
  • the time for subscanning the small area As2 is Ts2
  • the subarea As3 is subscanning
  • the dead time is indicated by Ts3.
  • the subregion Asl is subscanned at time Tsl.
  • the main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • sub-scan small area As2 at time Ts2.
  • the main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • the main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • the main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm. Complete scan of scan area R1 at time Tel.
  • the main scanning region Am which is the region of interest
  • the main scanning region Am which is the region of interest
  • the transmission ultrasonic beam irradiation per unit time can be performed in the sub-scanning region.
  • the difference in the number of times it is possible to sub-scan the small scan areas Asl and As2 of the sub scan area twice each and the small scan area As3 of the sub scan area once.
  • the scan is similarly performed at time Tc2. In this way, it is possible to increase the rate of secondary scanning of a region of relatively high interest among the secondary scanning regions.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus of the third embodiment of the present invention by providing a difference in the number of times of transmission ultrasonic beam irradiation per unit time in the sub-scanning region, It is possible to increase the rate of the secondary scan of the small scan areas Asl and As2, which are relatively more interesting among the scan areas, as compared with the small scan area As3 of the secondary scan area.
  • FIG. 4 (a) a block diagram of a display unit of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a fourth embodiment of the present invention is shown in FIG. 4 (a).
  • the timing of scanning is shown in Fig. 4 (b).
  • the received signal from the two-dimensional array transducer is converted into an image signal in the scan converter 2.
  • the image signal of scan converter 2 is stored in memory 4.
  • the image signal of the scan converter 2 is displayed on the display unit 3.
  • a scan area R1 is displayed.
  • the scan area R1 is divided into a main scan area Am and a secondary scan area, and the secondary scan area is divided into a small scan area Asl and a small scan area As2.
  • a marker 4 is displayed at the boundary between the main scanning region Am and the secondary scanning region, that is, the boundary between the main scanning region Am and the small scanning region Asl, and the boundary between the main scanning region Am and the small scanning region As2.
  • the time for main scanning of the main scanning area Am is Tm
  • the time for subscanning the small area Asl is Tsl
  • the time for subscanning the small area As 2 is Ts2.
  • the subregion Asl is subscanned at time Tsl.
  • the main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • sub-scan small area As2 at time Ts2.
  • the main scanning area Am is subjected to main scanning at time Tm.
  • the main scan area Am which is the region of interest, can be twice scanned twice while scanning the entire scan area once.
  • the scan is similarly performed at time Tc2.
  • An image frame F1 is formed by the image data of time Tsl, the image data of time Tm, and the image data of time Ts2.
  • an image frame F2 is formed by the image data of time Ts2, the image data of time Tm, and the image data of time Tsl.
  • the frame F3, the frame F4, and the frame F5 are formed.
  • the formed frame is stored in memory 4.
  • the display on the display unit is performed at intervals of time Tel and Tc2.
  • the frame Fl, the frame F3 and the frame F5 are displayed in real time in the scan of the region R1. Since all the frames are stored in the memory 4, all image frames can be displayed on the display unit 3 if the reading speed of the image from the memory 4 is reduced.
  • persistence image retention effect
  • the main scanning area has a large number of main scannings per unit time
  • the persistence is applied relatively strongly
  • the secondary scanning area has a small number of secondary scannings per unit time. Therefore, persistence may be relatively weak.
  • the displacement of the tissue in the main scanning area is temporally large, the persistence in the main scanning area may be relatively weak, and the persistence in the secondary scanning area may be relatively strong.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus of the fourth embodiment of the present invention transmission superimposing of main scanning of a plurality of main scanning areas in a scanning area and secondary scanning of a secondary scanning area is performed.
  • the scanning speed of the transmitted ultrasonic beam in the scanning area can be made to coincide with the image updating speed of the display device. it can.
  • the configuration of the tissue of the region of interest in the main scanning region is made different from the configuration of the persistence of the image corresponding to the main scanning region and the persistence of the image corresponding to the secondary scanning region.
  • Image display suitable for high-speed displacement and low-speed displacement of tissue in the secondary scanning area can be performed.
  • the probe 1 when both the main scanning area and the secondary scanning area are obtained by two-dimensional scanning and the two-dimensional scanning plane is on the same plane, the probe 1 may be a one-dimensional array.
  • the scan area is divided into the main scan area and the follow-up area
  • the sub-scan area is divided into a plurality of small areas
  • the plurality of small areas are divided.

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Description

明 細 書
超音波診断装置
技術分野
[0001] 本発明は、関心領域については高速に、その他の領域については低速に走査す る超音波診断装置に関するものである。
背景技術
[0002] 従来の超音波診断装置は、図 5 (a)、図 5 (b)に示すように複数の超音波素子を 2 次元的に配列して形成された 2次元アレイプローブ 1と対象物の 3次元走査を間欠的 に行うように前記 2次元アレイプローブを駆動制御するように構成されており、間欠的 に行われる各 3次元走査 T3の間、該 3次元走査時の走査レート以上の走査レートで 2次元走査 T2を行い、 3次元走査により得られた方法に基づき 3次元画像を形成し、 2次元走査により得られた方法に基づき 2次元画像を形成している(例えば特許文献 1参照)。
[0003] 特許文献 1 :特開 2000— 139906号公報(段落 0009、 0010、第 2図、第 4図) 発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] しかしながら、従来の超音波診断装置においては、 3次元(従)走査を行っている間 に 2次元(主)走査を行うことが出来ないという問題があった。
[0005] 本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、従走査領域で従走査を 行っている間に、主走査領域で主走査を行うことのでき、かつ関心領域である主走査 領域の主走査にっレ、ては高速に、その他の領域である従走査領域の従走査にっレ、 ては低速に走査する超音波診断装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0006] 本発明の超音波診断装置は、走査領域を主走査領域と従走査領域に分割し、前 記主走査領域と前記従走査領域は 2次元走査領域、あるいは 3次元走査領域から構 成され、前記従走査領域を複数の小領域に分割し、前記複数の小領域の従走査の 間に前記主走査領域の主走査を行う構成を有している。 [0007] この構成により、従走査領域の従走査の間に主走査領域の主走査を行い、かつ関 心領域の主領域の主走査につ!/、ては高速に、その他の従領域の従走査につ!/、ては 低速に走査することができる。
[0008] また、本発明の超音波診断装置は、主走査領域と従走査領域から構成される全走 查領域にぉレ、て、前記主走査領域が全走査領域の!/、かなる位置にある場合にお!/ヽ ても、時間的に等間隔に主走査される構成を有している。
[0009] この構成により、主走査領域の組織が時間的に変位する場合、その時間変位を把 握することが容易になる。
[0010] さらに、本発明の超音波診断装置は、走査領域が 2次元または 3次元の領域に広 がり、複数の走査領域がある構成を有している。
[0011] この構成により、関心領域が 2次元または 3次元の複数に存在する時、関心領域で ある主走査領域の走査レートを高めることができる。
[0012] さらに、本発明の超音波診断装置は、複数の走査領域が互いに交差する構成を有 している。
[0013] この構成により、複数の関心領域が交差する場合について、関心領域である主走 查領域の走査のレートを高めることができる。
[0014] さらに、本発明の超音波診断装置は、従走査領域のなかで、単位時間当たり送信 超音波ビームの照射回数に差がある構成を有している。
[0015] この構成により、従走査領域のなかでも比較的関心度の高い領域の従走査のレー トを高めることができる。
[0016] さらに、本発明の超音波診断装置は、走査領域における複数回の主走査領域の主 走査と、従走査領域の走査からなる送信超音波ビームの従走査が完了する毎に実 時間の表示画像の更新を行う走査変換器を有し、前記走査変換器は主走査領域と 従走査領域で異なるパーシステンスを設定可能である構成を有している。
[0017] この構成により、走査領域における送信超音波ビームの走査速度と、表示装置の 画像更新速度を一致させることができる。
[0018] さらに、本発明の超音波診断装置は、主走査領域と従走査領域の境界にマーカー が表示される構成を有して!/、る。 [0019] この構成により、主走査領域と従走査領域の境界を明確に区別できる。
発明の効果
[0020] 本発明は、走査領域を主走査領域と従走査領域に分割し、前記従走査領域を複 数の小領域に分割し、前記複数の小領域の従走査の間に前記主走査領域の主走 查を行う構成を設けることにより、従走査領域の従走査の間に主走査領域の主走査 を行うこと力 Sでき、関心領域である主走査領域の主走査を継続することができ、かつ 関心領域の主走査につ!/、ては高速に、その他の領域の従走査につ!/、ては低速に走 查するという効果を有する超音波診断装置を提供することができるものである。 図面の簡単な説明
[0021] [図 1]本発明の第 1の実施の形態における超音波診断装置の走査の概要と走査のタ イミングとを示す図
[図 2]本発明の第 2の実施の形態における超音波診断装置の走査の概要と走査領域 と走査のタイミングとを示す図
[図 3]本発明の第 3の実施の形態における超音波診断装置の走査の概要と走査のタ イミングとを示す図
[図 4]本発明の第 4の実施の形態における超音波診断装置の表示部のブロック図と 走査のタイミングとを示す図
[図 5]従来の超音波診断装置の走査の概要と走査のタイミングとを示す図
符号の説明
[0022] 1 2次元アレイプローブ
Am 主走査領域
Asl 小領域
As 2 小領域
As 3 小領域
As4 小領域
2 走査変換器 発明を実施するための最良の形態
[0023] 以下、本発明の実施の形態の超音波診断装置について、図面を用いて説明する。
[0024] 本発明の第 1の実施の形態の超音波診断装置における走査の概要を図 1 (a)、走 查のタイミングを図 1 (b)に示す。
[0025] 図 1 (a)において、複数の超音波素子を 2次元的に配列して形成された 2次元ァレ ィプローブ 1は、 3次元領域に超音波ビームを送信し、反射信号を受信する。超音波 ビームは角錐上の領域を走査し、走査領域は関心領域である主走査領域 Amと、従 走査領域に分割される。従走査領域は小領域 As l、 As2、 As3、 As4に分割される。 図 1 (b)において、主走査領域 Amを主走査する時間を Tmで、小領域 Aslを従走査 する時間を Tslで、小領域 As2を従走査する時間を Ts2で、小領域 As3を従走査す る時間を Ts3で、小領域 As4を従走査する時間を Ts4で示す。
[0026] 以上のように構成された超音波診断装置について、図 1 (a)、図 1 (b)を用いてその 動作を説明する。
[0027] まず、小領域 As lを時間 Ts lで従走査する。次に、主走査領域 Amを時間 Tmで主 走査する。次に小領域 As2を時間 Ts2で従走査する。次に、主走査領域 Amを時間 Tmで主走査する。次に小領域 As3を時間 Ts3で従走査する。次に、主走査領域 A mを時間 Tmで主走査する。次に小領域 As4を時間 Ts4で従走査する。次に、主走 查領域 Amを時間 Tmで主走査する。走査領域の走査を時間 Telで完了する。この ようにして、走査領域全体を 1回走査する間に、関心領域である主走査領域 Amを 4 回主走査できる。時間 Tc2においても、同様に走査が行われる。このようにして、走 查領域を走査する間に、関心領域である主走査領域 Amを等間隔で主走査すること も可能になる。
[0028] このような本発明の第 1の実施の形態の超音波診断装置によれば、走査領域を関 心領域である主走査領域 Amと、従走査領域に分割し、従走査領域を小領域 Asl、 As2、 As3、 As4に分割することにより、走査領域全体を 1回走査する間に、関心領 域である主走査領域 Amを複数回主走査できる。また、走査領域を走査する間に、 関心領域である主走査領域 Amを等間隔で主走査することも可能になり、主走査領 域の組織が時間的に変位する場合、その時間変位を把握することが容易になる。 [0029] 次に、本発明の第 2の実施の形態の超音波診断装置における走査の概要を図 2 (a )、走査領域を図 2 (b)、走査のタイミングを図 2 (c)に示す。
[0030] 図 2 (a)において、走査領域は走査領域 R1と走査領域 R2の複数存在する。走査 領域 R1と R2は互いに交差している。図 2 (b)において、走査領域 R1は、主走查領 域 Amと従走査領域に分割され、従走査領域は、小走査領域 Aslと、小走査領域 As 2に分割される。走査領域 R2は、主走査領域 amと従走査領域に分割され、従走査 領域は、小走査領域 aslと、小走査領域 as2に分割される。図 2 (c)において、主走 查領域 Amを主走査する時間を Tmで、小領域 Aslを従走査する時間を Tslで、小 領域 As2を従走査する時間を Ts2で、主走査領域 amを主走査する時間を tmで、小 領域 aslを従走査する時間を tslで、小領域 as2を従走査する時間を ts2で示す。
[0031] 以上のように構成された超音波診断装置について、図 2 (b)、図 2 (c)を用いてその 動作を説明する。
[0032] まず、小領域 As lを時間 Ts lで従走査する。次に、主走査領域 Amを時間 Tmで主 走査する。次に小領域 As2を時間 Ts2で従走査する。次に、主走査領域 Amを時間 Tmで主走査する。このようにして走査領域 R1の走査を完了する。次に小領域 aslを 時間 ts lで従走査する。次に、主走査領域 amを時間 tmで主走査する。次に小領域 a s2を時間 ts2で従走査する。次に、主走査領域 amを時間 tmで主走査する。このよう にして走査領域 R2の走査を完了する。このようにして、各走査領域 R1と R2を 1回、 時間 Te lで走査する間に、関心領域である主走査領域 Amと amをそれぞれ 2回主走 查できる。時間 Tc2においても同様に走査される。なお、図 2 (c)においては、各主走 查領域について Am、 Am, am、 amの J噴に主走査した力 Am、 am、 Am, amの J噴 に主走査することも可能である。そのようにして、関心領域である主走査領域 Amと a mを等間隔で主走査することが可能になる。
[0033] 以上のように本発明の第 2の実施の形態の超音波診断装置によれば、走査領域が 走査領域 R1と走査領域 R2の複数存在し、走査領域 R1と R2は互いに交差し、走査 領域 R1は、主走査領域 Amと従走査領域に分割され、従走査領域は、小走査領域 Aslと、小走査領域 As2に分割され、走査領域 R2は、主走査領域 amと従走査領域 に分割され、従走査領域は、小走査領域 aslと、小走査領域 as2に分割されることに より、各走査領域 Rlと R2を 1回走査する間に、関心領域である主走査領域 Amと am をそれぞれ 2回主走査することができる。
[0034] 次に、本発明の第 3の実施の形態の超音波診断装置における走査の概要を図 3 (a
)、走査のタイミングを図 3 (b)に示す。
[0035] 図 3 (a)において、走査領域 R1は、主走査領域 Amと従走査領域に分割され、従 走査領域は、小走査領域 As 1と、小走査領域 As2、小走査領域 As3に分割される。 図 3 (b)において、主走査領域 Amを主走査する時間を Tmで、小領域 Aslを従走査 する時間を Tslで、小領域 As2を従走査する時間を Ts2で、小領域 As3を従走査す る時間を Ts3で示す。
[0036] 以上のように構成された超音波診断装置について、図 3 (b)を用いてその動作を説 明する。
[0037] まず、小領域 Aslを時間 Tslで従走査する。次に、主走査領域 Amを時間 Tmで主 走査する。次に小領域 As2を時間 Ts2で従走査する。次に、主走査領域 Amを時間 Tmで主走査する。次に小領域 Aslを時間 Tslで従走査する。次に、主走査領域 A mを時間 Tmで主走査する。次に小領域 As2を時間 Ts2で従走査する。次に、主走 查領域 Amを時間 Tmで主走査する。次に小領域 As3を時間 Ts3で従走査する。次 に、主走査領域 Amを時間 Tmで主走査する。走査領域 R1の走査を時間 Telで完 了する。このようにして、走査領域 R1を 1回走査する間に、関心領域である主走査領 域 Amを 4回主走査でき、さらに、従走査領域のなかで、単位時間当たり送信超音波 ビームの照射回数に差を設けることにより、従走査領域の小走査領域 Aslと As2を各 2回、従走査領域の小走査領域 As3を 1回従走査できる。時間 Tc2においても、同様 に走査が行われる。このように、従走査領域のなかでも比較的関心度の高い領域の 従走査のレートを高めることができる。
[0038] 以上のように本発明の第 3の実施の形態の超音波診断装置によれば、従走査領域 のなかで、単位時間当たり送信超音波ビームの照射回数に差を設けることにより、従 走査領域のなかでも比較的関心度の高い小走査領域 Aslと As2の従走査のレート を、従走査領域の小走査領域 As3よりも高めることができる。
[0039] 次に、本発明の第 4の実施の形態の超音波診断装置を表示部のブロックを図 4 (a) 、走査のタイミングを図 4 (b)に示す。
[0040] 図 4 (a)において、 2次元アレイ振動子からの受信信号は、走査変換器 2において 画像信号に変換される。走査変換器 2の画像信号はメモリー 4に記憶される。走査変 換器 2の画像信号は表示部 3に表示される。表示部 3において、走査領域 R1が表示 される。走査領域 R1は、主走査領域 Amと従走査領域に分割され、従走査領域は、 小走査領域 Aslと、小走査領域 As2に分割される。主走査領域 Amと従走査領域の 境界、すなわち、主走査領域 Amと小走査領域 Aslの境界、および主走査領域 Am と小走査領域 As2の境界には、マーカー 4が表示される。図 4 (b)において、主走査 領域 Amを主走査する時間を Tmで、小領域 Aslを従走査する時間を Tslで、小領 域 As 2を従走査する時間を Ts 2で示す。
[0041] 以上のように構成された超音波診断装置について、図 4 (a)、図 4 (b)を用いてその 動作を説明する。
[0042] まず、小領域 Aslを時間 Tslで従走査する。次に、主走査領域 Amを時間 Tmで主 走査する。次に小領域 As2を時間 Ts2で従走査する。次に、主走査領域 Amを時間 Tmで主走査する。このようにして、走査領域全体を 1回走査する間に、関心領域で ある主走査領域 Amを 2回主走査できる。時間 Tc2においても、同様に走査が行われ る。時間 Tslの画像データと、時間 Tmの画像データと、時間 Ts2の画像データで画 像フレーム F1が形成される。同様にして、時間 Ts2の画像データと、時間 Tmの画像 データと、時間 Tslの画像データで画像フレーム F2が形成される。このようにしてフ レーム F3、フレーム F4、フレーム F5が形成される。形成されたフレームはメモリー 4 に記憶される。一方、表示部の表示は時間 Tel、 Tc2、の間隔で行われる。領域 R1 の走査において実時間で表示されるのはフレーム Fl、フレーム F3、フレーム F5とな る。し力、し、全てのフレームはメモリー 4に記憶されているので、メモリー 4からの画像 の読出し速度を下げれば全ての画像フレームを表示部 3に表示することが出来る。
[0043] なお、走査変換器 2において、主走査領域 Amの画像 Vmと従走査領域の小領域 Aslと As2の各画像 Vslと Vs2にパーシステンス(残像効果)を与えることも可能であ る。この場合、主走査領域は、単位時間当たりの主走査回数が多いので、パーシス テンスを比較的強く効かせ、従走査領域は、単位時間当たりの従走査回数が少ない のでパーシステンスを比較的弱く効かせても良い。あるいは、主走査領域の組織の 時間的に変位が大である場合、主走査領域のパーシステンスを比較的弱く効かせ、 従走査領域のパーシステンスを比較的強く効かせても良い。
[0044] 以上のように本発明の第 4の実施の形態の超音波診断装置によれば、走査領域に おける複数回の主走査領域の主走査と、従走査領域の従走査からなる送信超音波 ビームの走査が完了する毎に実時間の表示画像の更新を行う走査変換器を設ける ことにより、走査領域における送信超音波ビームの走査速度と、表示装置の画像更 新速度を一致させることができる。
[0045] さらに、本発明の超音波診断装置は、主走査領域に対応する画像のパーシステン スカ 従走査領域に対応する画像のパーシステンスと異なる構成とすることにより、主 走査領域の関心領域の組織の高速な変位と、従走査領域の組織の低速な変位に適 した画像表示を行うことが出来る。
なお、以上の実施例において、主走査領域と従走査領域が共に 2次元走査で得ら れ、かつ前記 2次元走査面が同一平面上にある場合には、プローブ 1は 1次元アレイ でも良い。
[0046] 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲 を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明ら 力、である。
本出願は、 2006年 9月 11日出願の日本特許出願(特願 2006— 245223)に基づくも のであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
産業上の利用可能性
[0047] 以上のように、本発明にかかる超音波診断装置は、走査領域を主走査領域と従走 查領域に分割し、前記従走査領域を複数の小領域に分割し、前記複数の小領域の 従走査の間に前記主走査領域の主走査を行う構成を設けることにより、従走査領域 の従走査の間に主走査領域の主走査を行うことができ、関心領域である主走査領域 の主走査を継続することができるという効果を有し、関心領域については高速に、そ の他の領域については低速に走査する超音波診断装置等として有用である。

Claims

請求の範囲
[1] 走査領域を主走査領域と従走査領域に分割し、前記従走査領域を複数の小領域 に分割し、前記主走査領域と前記従走査領域は 2次元走査領域、あるいは 3次元走 查領域から構成され、前記複数の小領域の従走査の間に前記主走査領域の主走査 を行う超音波診断装置。
[2] 主走査領域と従走査領域から構成される全走査領域において、前記主走査領域 が全走査領域のいかなる位置にある場合においても、時間的に等間隔に主走査さ れる請求項 1に記載の超音波診断装置。
[3] 走査領域が 2次元または 3次元の領域に広がり、複数の走査領域がある請求項 1記 載の超音波診断装置。
[4] 複数の走査領域が互いに交差する請求項 3記載の超音波診断装置。
[5] 従走査領域のなかで、単位時間当たり送信超音波ビームの照射回数に差がある請 求項 1な!/、し請求項 4の!/、ずれかに記載の超音波診断装置。
[6] 走査領域における複数回の主走査領域の主走査と、従走査領域の従走査からなる 送信超音波ビームの走査が完了する毎に実時間の表示画像の更新を行う走査変換 器を有し、前記走査変換器は主走査領域と従走査領域で異なるパーシステンスを設 定可能である請求項 1な!/、し請求項 5の!/、ずれかに記載の超音波診断装置。
[7] 主走査領域と従走査領域の境界にマーカーが表示される請求項 1ないし請求項 5 の!/、ずれかに記載の超音波診断装置。
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