WO2010058766A1 - 超音波診断装置及びその方法 - Google Patents

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直明 岩崎
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株式会社 日立メディコ
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Definitions

  • the present invention relates to an ultrasonic diagnostic apparatus and method for improving the display layout of ultrasonic images and various measurement conditions.
  • the ultrasonic diagnostic image displayed on the monitor is pasted and displayed so as not to overlap the image on which the measurement result is displayed, and the measurement result displayed on the image and the measurement target part are displayed. Correspondence was performed (see, for example, Patent Document 1).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example in which measurement results of ultrasonic images are displayed in an irregular array.
  • Such an irregular display is, for example, a state in which the parameters of distance measurement D1, D2, D3, perimeter measurement C1, C2, C3, and area measurement A1, A2, A3 are not collected. Since it is difficult to see and no response has been made yet, it can be said that it is an unsolved problem at present.
  • An object of the present invention is to provide an ultrasonic diagnostic apparatus and method capable of regularly displaying items related to each other in measurement results of ultrasonic images.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus of the present invention is also characterized in that the display format has a two-dimensional matrix structure.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus of the present invention is also characterized in that it has a function of making a line break at any measurement item among the plurality of measurement items and arranging it in the display format.
  • the ultrasonic diagnostic method of the present invention is an ultrasonic diagnostic method for generating a display format based on a selected measurement condition, and the step of displaying a plurality of measurement conditions of an ultrasonic diagnostic apparatus stored in a storage unit Selecting one of the plurality of measurement conditions, generating a display format for displaying a plurality of measurement items obtained from the measurement conditions, and setting a measurement region based on the measurement conditions And a step of displaying a measurement result based on the measurement condition according to the display format.
  • an ultrasonic diagnostic apparatus and method capable of regularly displaying items related to each other in the measurement result of an ultrasonic image.
  • FIG. 2 is a flowchart for explaining an operation example of the first embodiment of the ultrasonic diagnostic apparatus in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a measurement condition display / setting display screen of S21 and S22 of FIG. 2; 3 is a flowchart for explaining a subroutine of format generation processing in S23 of FIG.
  • FIG. 5 is a diagram showing a setting example of a result frame in FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing a correspondence between a table of result frames set in FIG. 5 and a display image.
  • FIG. 6 is a view showing a display example for explaining a second embodiment of the ultrasonic diagnostic apparatus in FIG. 1;
  • FIG. 10 is a view showing a display example for explaining a third embodiment of the ultrasonic diagnostic apparatus in FIG. 1;
  • FIG. 10 is a view showing a display example for explaining a fourth embodiment of the ultrasonic diagnostic apparatus in FIG. 1;
  • FIG. 1 is a diagram showing a block configuration of an ultrasonic diagnostic apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus includes an input unit 10, a probe 20, an ultrasonic image measurement unit 30 connected to the probe 20 so as to be able to transmit and receive signals, an ultrasonic image measurement unit 30, and a signal.
  • Storage unit 40 connected so as to be able to transmit and receive, display unit 50 connected so as to be able to send and receive signals to storage unit 40, and control connected so as to be able to send and receive signals to input unit 10, ultrasonic image measuring unit 30, and storage unit 40 Part 60.
  • the input unit 10 is used to input parameters for controlling the ultrasonic image measurement unit 20 and the storage unit 40. Typical examples include a keyboard and a trackball.
  • the input unit 10 is also a setting unit that sets measurement information of feature information including a distance of an ultrasonic image and / or measurement conditions of the ultrasonic image measurement unit.
  • the probe 20 is brought into contact with the subject and transmits ultrasonic waves to the subject, and receives a reflected echo signal from the subject.
  • the ultrasonic image measuring unit 30 measures the image of the ultrasonic wave of the subject by bringing the probe into contact with the subject, and transmits an electric signal necessary for transmitting the ultrasonic wave to the probe 10.
  • the reflected echo signal is subjected to signal processing such as phasing, and an ultrasonic image including a brightness (B) mode image, a motion (M) mode image, a Doppler (D) mode image, and an elasticity (E) mode image.
  • B brightness
  • M motion
  • D Doppler
  • E elasticity
  • the storage unit 40 also stores measured ultrasonic images and raw data called RF data before generating ultrasonic images, and indicates, for example, a memory or a magnetic disk device. Further, since the storage unit 40 also has a video memory function of the display unit 50, the control of the storage unit 40 by the control unit 60 is the same as the control of the display unit 50 by the control unit 60. is there.
  • the display unit 50 displays the measured ultrasonic image and also displays parameters such as various measurement conditions in a display area different from the ultrasonic image.
  • the display unit includes a first display area that displays the measurement condition and a second display area that displays the ultrasonic image.
  • the control unit 60 controls the ultrasonic image measurement unit 20 and the storage unit 40 (display unit 50) according to the parameters input to the input unit 10.
  • FIGS. 2 is a flowchart for explaining an operation example of the first embodiment of the ultrasonic diagnostic apparatus of FIG. 1
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a display screen of measurement condition display / setting of S21 and S22 of FIG. 2
  • FIG. 2 is a flowchart for explaining the subroutine of the format generation process of S23 in FIG. 2
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of setting the result frame in FIG. 4
  • FIG. 6 shows the correspondence between the result frame table set in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a display example when the measurement point setting / calculation process of S24 of FIG. 2 is performed and the measurement result display process of S25 is performed.
  • the control unit 60 reads a plurality of measurement conditions of the ultrasonic diagnostic apparatus stored in the storage unit 40 and displays them on the screen of the display unit 50. Specifically, the measurement conditions of the “measurement setup menu” are displayed in the window shown on the left side of the display screen shown in FIG. 3 (step S21).
  • the operator uses the input unit 10 to select the measurement conditions for the measurement (distance D, perimeter length C, area A) from the measurement setup menu shown in FIG. Set.
  • the control unit 60 displays the measurement conditions set in this way in the display format of other measurement conditions in black and white reversal, for example, in order to distinguish them from other measurement conditions that have not been set (step S22).
  • the control unit 60 generates a display format related to measurement measurement conditions. This display format generation processing is performed in steps S31 to S37 shown in FIG. 3 (step S23).
  • the display format is a two-dimensional matrix (X, Y) structure. Here, a display example of 4 rows and 4 columns will be described.
  • the control unit 60 initializes the two-dimensional matrix (X, Y) and the loop counter value to 1, respectively. (Step S31).
  • the control unit 60 determines whether or not X indicating a two-dimensional matrix column is larger than four columns. As a result of this determination, the control unit 60 proceeds to step S33 if X is smaller than 4 columns, and proceeds to step S34 if X is larger than 4 columns (step S32).
  • the control unit 60 determines whether or not the “display at X1 (left end)” setting is ON.
  • the operator uses the input unit 10 to set the display result frame (display format) to ⁇ display on X1 (left end) '' (ON setting) or not (OFF setting) as shown in FIG. ) Is set.
  • the control unit 60 proceeds to step S34 if the “display on X1 (left end)” setting is ON, and proceeds to step S35 if the setting “display on X1 (left end)” is OFF (step S35).
  • step S34 determines whether or not the “display at X1 (left end)” setting is ON.
  • the control unit 60 sets the column of the two-dimensional matrix to X1 (left end), and breaks the line of the two-dimensional matrix by one line.
  • This line feed is, for example, an operation of moving to the next line Y2 if the line before the line feed is the Y1 line (step S34).
  • the control unit 60 creates a parameter display frame with the column X of the two-dimensional matrix and the row of the two-dimensional matrix Y (step S35).
  • the control unit 60 increments the two-dimensional matrix column X and the loop counter i (step S36).
  • the control unit 60 determines whether or not the loop counter i is greater than the total number N of parameters (here, 9). As a result of this determination, if the loop counter i is smaller than the total number N of parameters, the control unit 60 proceeds to step S32. If the loop counter i is larger than the total number N of parameters, the control unit 60 ends the subroutine and proceeds to step 24 in FIG. 2 (step S37). .
  • the operator uses the input unit 10 to measure the measurement conditions (distance D, circumference C, area A), distance measurement D1, D2, D3, circumference measurement C1, C2, C3, area measurement A1, A2 respectively. , Set the measurement points and measurement area of A3.
  • the control unit 60 calculates the distance, perimeter, and area for the set measurement points and measurement areas, and stores them in the storage unit 40 (step 24).
  • the control unit 60 reads the calculated values for the distance measurement D1, D2, D3, the perimeter measurement C1, C2, C3, and the area measurement A1, A2, A3 from the storage unit 40, and displays each value in the display area of the display format. (Step 25).
  • the operator selects a desired measurement condition from among the plurality of measurement conditions using the input unit 10, and the control unit 50
  • a display format is generated based on the selected measurement condition, and the display format is displayed in a first display area of the display unit 50 (here, an area juxtaposed below the screen of the display area of the ultrasonic image).
  • the control unit generates a display format for displaying a plurality of measurement items obtained from the measurement conditions set by the setting unit, and arranges the plurality of measurement items in the display format and displays the display items. It is displayed on the part.
  • the control unit has a function of making a line break at an arbitrary measurement item among the plurality of measurement items and arranging it in the display format.
  • the display format is generated by adding line feed switching information (ON) to the desired measurement condition.
  • the first display area may be separated from the top or bottom of the screen as long as it is an area adjacent to the display area of the ultrasonic image.
  • the unique effect of the first embodiment is that the operator can set the condition setting work interactively and efficiently.
  • FIG. 8 is a view showing a display example for explaining the second embodiment of the ultrasonic diagnostic apparatus of FIG. Also in the second embodiment, the line break position in the display format is set as in the first embodiment, and the line break is performed according to the set position.
  • coordinate information for display is attached to desired measurement conditions, and among the measurement results of ultrasonic images, mutual Related items can be displayed regularly.
  • a unique effect of the second embodiment is that it is possible to provide an environment for creating a display format that is intuitively easy for an operator who can use spreadsheet software on a personal computer.
  • FIG. 9 is a view showing a display example for explaining the third embodiment of the ultrasonic diagnostic apparatus of FIG. Also in the third embodiment, the line break position in the display format is set as in the first embodiment, and the line break is performed according to the set position.
  • items related to each other can be regularly displayed in the measurement result of the ultrasonic image.
  • the unique effect of the third embodiment is only to insert identification information such as blank information (space), it is possible to provide a display format creation environment that is easy for the operator to handle.
  • FIG. 10 is a view showing a display example for explaining the fourth embodiment of the ultrasonic diagnostic apparatus of FIG. In the fourth embodiment, the display format itself is the same as that of the first embodiment.
  • items related to each other can be regularly displayed in the measurement result of the ultrasonic image.
  • the unique effect of the fourth embodiment is that the display of the measurement conditions and the display format can be set on the same screen and the same input form, thus providing a display format creation environment that is easy for the operator to handle. be able to.

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Abstract

 被検体に探触子を当接させて前記被検体の超音波画像を計測する超音波画像計測部と、前記計測された超音波画像を表示する表示部と、前記超音波画像の距離を含む形体情報の計測条件及び/又は前記超音波画像計測部の計測条件を複数設定する設定部と、前記計測条件設定部により前記超音波画像計測部と前記表示部を制御するものであって、前記計測条件を前記表示部の第1の表示領域に表示させ、前記第1の表示領域との異なる領域に設けられる前記表示部の第2の表示領域に前記超音波画像を表示させる制御部と、を備えた超音波診断装置において、前記設定部は、前記複数の計測条件のうちの所望の計測条件を選択し、前記制御部は、前記選択された計測条件に基づいて縦方向と横方向から成る表示フォーマットを生成させると共に、前記表示フォーマットを前記表示部の第1の表示領域に表示させる。

Description

超音波診断装置及びその方法
 本発明は、超音波画像と各種計測条件の表示レイアウトを改良した超音波診断装置及びその方法に関するものである。
 従来の超音波診断装置では、モニタに表示される超音波診断画像を計測結果が表示されている画像に重ならないように貼り付けて表示し、画像上に表示される計測結果と計測対象部位の対応づけを行っていた(例えば、特許文献1参照)。
特開2002-336254号公報
 しかし、上記従来技術では、図11に示されるように、超音波画像の計測結果の中で相互に関連する項目が不規則な配列で表示される場合がある。図11は、超音波画像の計測結果が不規則な配列で表示される例を示す図である。このような不規則な表示は、例えば、距離計測D1、D2,D3、周囲長計測C1,C2,C3、面積計測A1,A2,A3の各パラメータが纏まっていない状態であるから、操作者にとって見難いものであり、その対応が依然としてなされていないため、現状では未解決の問題であるということができる。
 本発明の目的は、超音波画像の計測結果の中で相互に関連する項目を規則的に表示することが可能な超音波診断装置及びその方法を提供することにある。
 本発明の代表的なものを挙げると、本発明の超音波診断装置は、被検体に探触子を当接させて前記被検体の超音波画像を計測する超音波画像計測部と、前記超音波画像計測部により計測された超音波画像を表示する表示部と、前記超音波画像の距離を含む形体情報の計測条件及び/又は前記超音波画像計測部の計測条件を設定する設定部と、を備える超音波診断装置において、前記表示部は、前記計測条件を表示する第1の表示領域と、前記超音波画像を表示する第2の表示領域を含み、制御部は、前記設定部で設定される計測条件から得られる複数の計測項目を表示するための表示フォーマットを生成させると共に、該表示フォーマットに 前記複数の計測項目を配置して前記表示部に表示させることを特徴とする。
 本発明の超音波診断装置はまた、前記表示フォーマットは二次元のマトリックス構造であることを特徴とする。
 本発明の超音波診断装置はまた、前記複数の計測項目のうち任意の計測項目で改行して前記表示フォーマットに配置する機能を備えることを特徴とする。
 本発明の超音波診断方法は、選択された計測条件に基づいて表示フォーマットを生成させる超音波診断方法であって、記憶部に記憶されている超音波診断装置の複数の計測条件を表示させるステップと、前記複数の計測条件のうちいずれか一つを選択するステップと、前記計測条件から得られる複数の計測項目を表示するための表示フォーマットを生成させるステップと、前記計測条件による計測領域を設定ステップと、前記表示フォーマットにより、前記計測条件による計測結果を表示するステップとを備えたことを特徴とする。
 本発明によれば、超音波画像の計測結果の中で相互に関連する項目を規則的に表示すること可能な超音波診断装置及びその方法を提供することができる。
本発明の実施の形態に係る超音波診断装置のブロック構成を示した図。 図1の超音波診断装置の第1の実施形態の動作例を説明するフローチャート。 図2のS21とS22の計測条件表示・設定の表示画面の例を示す図。 図2のS23のフォーマット生成処理のサブルーチンを説明するフローチャート。 図4の結果枠の設定例を示す図。 図5で設定された結果枠のテーブルと表示画像の対応を示す図。 図2のS24の計測点設定・計算処理を行いS25の計測結果表示処理を行ったときの表示例を示す図。 図1の超音波診断装置の第2の実施形態を説明する表示例を示す図。 図1の超音波診断装置の第3の実施形態を説明する表示例を示す図。 図1の超音波診断装置の第4の実施形態を説明する表示例を示す図。 超音波画像の計測結果が不規則な配列で表示される例を示す図。
 以下、図面を参照して、本発明に係る超音波診断装置の実施形態について詳細に説明する。なお、同一の部位や方向などは同一符号を付しており重複する説明を省略する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る超音波診断装置のブロック構成を示した図である。 
 本実施の形態の超音波診断装置は、入力部10と、探触子20と、探触子20と信号送受信可能に接続される超音波画像計測部30と、超音波画像計測部30と信号送受信可能に接続される記憶部40と、記憶部40と信号送受信可能に接続される表示部50と、入力部10、超音波画像計測部30及び記憶部40と信号送受信可能に接続される制御部60と、を有している。
 入力部10は、超音波画像計測部20と記憶部40を制御するためのパラメータを入力するもので、代表的なものはキーボード、トラックボールなどである。入力部10はまた、超音波画像の距離を含む形体情報の計測条件及び/又は前記超音波画像計測部の計測条件を設定する設定部でもある。
 探触子20は、被検体に当接させて前記被検体に超音波を送信するとともに、前記被検体からの反射エコー信号を受信する。
 超音波画像計測部30は、被検体に探触子を当接させて前記被検体の超音波が像を計測するものであり、超音波を送信するために必要な電気信号を探触子10に供給すると共に、前記反射エコー信号を整相等の信号処理を行い、ブライトネス(B)モード像、モーション(M)モード像、ドプラ(D)モード像、弾性(E)モード像を含む超音波画像を計測する。
 記憶部40は、計測された超音波画像や超音波画像を生成する前のRFデータと呼ばれる生データ等も記憶されるもので、例えばメモリや磁気ディスク装置を示す。また、記憶部40は表示部50のビデオメモリの機能も有しているので、この記憶部40が制御部60で制御されることは表示部50が制御部60に制御されることと同じである。
 表示部50は、前記計測された超音波画像を表示すると共に、各種計測条件などのパラメータも超音波画像と異なる表示領域に表示する。すなわち、表示部は、前記計測条件を表示する第1の表示領域と、前記超音波画像を表示する第2の表示領域を含む。
 制御部60は、入力部10に入力されたパラメータにより超音波画像計測部20と記憶部40(表示部50)を制御する。
 (第1の実施形態) 改行実施パラメータの設定
 第1の実施形態は、図2乃至図7を用いて説明する。 
 図2は図1の超音波診断装置の第1の実施形態の動作例を説明するフローチャート、図3は図2のS21とS22の計測条件表示・設定の表示画面の例を示す図、図4は図2のS23のフォーマット生成処理のサブルーチンを説明するフローチャート、図5は図4の結果枠の設定例を示す図、図6は図5で設定された結果枠のテーブルと表示画像の対応を示す図、図7は図2のS24の計測点設定・計算処理を行いS25の計測結果表示処理を行ったときの表示例を示す図である。
 第1の実施形態の動作は、図2のフローチャートに従って説明する。 
 制御部60は、記憶部40に記憶されている超音波診断装置の複数の計測条件を読み出して表示部50の画面に表示する。具体的には、図3に示す表示画面の左側に示すウィンドウに「計測セットアップメニュー」の計測条件を表示する(ステップS21)。
 操作者は、入力部10を用いて、入力部10を用いて図3に示される計測セットアップメニューからMeasurement(距離D、周囲長C,面積A)の計測条件を選択することにより、計測条件を設定する。制御部60は、このように設定された計測条件を、例えば設定されなかった他の計測条件と識別するため、他の計測条件の表示形式と白黒反転で表示する(ステップS22)。
 制御部60は、Measurementの計測条件に関する表示フォーマットを生成する。この表示フォーマットの生成処理は、図3に示すステップS31~ステップS37で行う(ステップS23)。
 表示フォーマットは二次元のマトリクス(X、Y)構造で形成される。ここでは4行4列の表示例で説明する。
 制御部60は、二次元のマトリクス(X,Y)とループカウンタ値をそれぞれ1に初期設定する
(ステップS31)。
 制御部60は、二次元のマトリクスの列を示すXが4列より大きいか否かを判定する。制御部60はこの判定の結果、Xが4列より小さければステップS33に進み、Xが4列より大きければステップS34に進む(ステップS32)。
 制御部60は、「X1(左端)に表示」の設定がONであるか否かを判定する。操作者は、入力部10を用いて、図5に示すように、パラメータ毎に表示結果の枠(表示フォーマット)が「X1(左端)に表示」にする(ON設定)か、しない(OFF設定)かの何れかを設定するようになっている。制御部60はこの判定の結果、「X1(左端)に表示」の設定がONであればステップS34に進み、「X1(左端)に表示」の設定がOFFであればステップS35に進む(ステップS33)。
 制御部60は、二次元のマトリクスの列をX1(左端)に設定し、二次元のマトリクスの行を一行改行する。この改行は、例えば、改行前の行がY1行であれば次の行であるY2行へ移動する操作である(ステップS34)。
 制御部60は、二次元のマトリクスの列X、二次元のマトリクスの行をYにパラメータの表示枠を作成する(ステップS35)。
 制御部60は、二次元のマトリクスの列Xとループカウンタiをインクリメントする(ステップS36)。
 制御部60は、ループカウンタiが、パラメータ総数N(ここでは9)より大きいか否かを判定する。制御部60はこの判定の結果、ループカウンタiがパラメータ総数Nより小さければステップS32に進み、ループカウンタiがパラメータ総数Nより大きければサブルーチンを終了して図2のステップ24に進む(ステップS37)。
 操作者は、入力部10を用いてMeasurement(距離D、周囲長C,面積A)の計測条件について、それぞれ距離計測D1、D2,D3、周囲長計測C1,C2,C3、面積計測A1,A2,A3の計測点や計測領域を設定する。制御部60は、設定された計測点や計測領域について距離、周囲長、面積を計算し、記憶部40に記憶する(ステップ24)。
 制御部60は、記憶部40から距離計測D1、D2,D3、周囲長計測C1,C2,C3、面積計測A1,A2,A3についての計算値を読み出し、表示フォーマットの表示領域に各値を表示する(ステップ25)。
 以上説明したように、第1の実施形態の超音波診断装置によれば、操作者が入力部10を用いて前記複数の計測条件のうちの所望の計測条件を選択し、制御部50が、前記選択された計測条件に基づいて表示フォーマットを生成させると共に、前記表示フォーマットを表示部50の第1の表示領域(ここでは、超音波画像の表示領域の画面下側に並置した領域)に表示させることにより、超音波画像の計測結果の中で相互に関連する項目を規則的に表示することができる。言い換えれば、制御部は、前記設定部で設定される計測条件から得られる複数の計測項目を表示するための表示フォーマットを生成させると共に、該表示フォーマットに前記複数の計測項目を配置して前記表示部に表示させることを特徴とする。また、前記制御部は、前記複数の計測項目のうち任意の計測項目で改行して前記表示フォーマットに配置する機能を備えている。前記表示フォーマットの生成は、前記所望の計測条件に改行切替の情報(ON)を付して行っている。
 また、上記第1の表示領域は、超音波画像の表示領域に隣接している領域であれば画面上側でも、上下に分離してもよい。
 また、第1の実施形態の特有の効果は、操作者は条件設定作業を対話的に効率良く設定することができる。
 (第2の実施形態) パラメータの表示座標の設定
 第2の実施形態は、図8に示されるように、第1の実施形態との相違点がパラメータの表示座標の設定で行われることである。図8は、図1の超音波診断装置の第2の実施形態を説明する表示例を示す図である。第2の実施形態でも、第1の実施形態のように表示フォーマットにおける改行位置を設定し、その設定位置により改行が行われることは同じである。
 以上説明したように、第2の実施形態の超音波診断装置によれば、所望の計測条件に表示のための座標情報を付して行っており、超音波画像の計測結果の中で相互に関連する項目を規則的に表示することができる。
 また、第2の実施形態の特有の効果は、パソコンの表計算ソフトウエアを使える操作者であれば直感的に扱い易い表示フォーマットの作成環境を提供することができる。
 (第3の実施形態) 改行したいパラメータ間に識別情報を挿入
 第3の実施形態は、図9に示されるように、第1の実施形態との相違点が改行したいパラメータ間に空白情報(スペース)などの識別情報を挿入することで行われることである。図9は、図1の超音波診断装置の第3の実施形態を説明する表示例を示す図である。第3の実施形態でも、第1の実施形態のように表示フォーマットにおける改行位置を設定し、その設定位置により改行が行われることは同じである。
 以上説明したように、第3の実施形態の超音波診断装置によれば、超音波画像の計測結果の中で相互に関連する項目を規則的に表示することができる。
 また、第3の実施形態の特有の効果は、空白情報(スペース)などの識別情報を挿入するだけであるので、操作者に扱い易い表示フォーマットの作成環境を提供することができる。
 (第4の実施形態) 計測条件の候補と計測結果の表示を同じ領域に表示
 第4の実施形態は、図10に示されるように、表示フォーマット自体は第1の実施形態と同じであるが、相違点は計測条件の表示が表示フォーマットと同じ第1の表示領域に表示されていることである。図10は、図1の超音波診断装置の第4の実施形態を説明する表示例を示す図である。第4の実施形態は、表示フォーマット自体は第1の実施形態と同じである。
 以上説明したように、第4の実施形態の超音波診断装置によれば、超音波画像の計測結果の中で相互に関連する項目を規則的に表示することができる。
 また、第4の実施形態の特有の効果は、計測条件の表示と表示フォーマットが同一の画面、同一の入力形態で設定することができるため、操作者に扱い易い表示フォーマットの作成環境を提供することができる。
 また、以上説明した実施形態の本発明の技術思想を逸脱しない限り、様々な設計変更が可能であることは言うまでもない。
 10 入力部、20 探触子、30 超音波画像計測部、50 表示部、60 制御部

Claims (13)

  1.  被検体に探触子を当接させて前記被検体の超音波画像を計測する超音波画像計測部と、
     前記超音波画像計測部により計測された超音波画像を表示する表示部と、
     前記超音波画像の距離を含む形体情報の計測条件及び/又は前記超音波画像計測部の計測条件を設定する設定部と、を備える超音波診断装置において、
     前記表示部は、前記計測条件を表示する第1の表示領域と、前記超音波画像を表示する第2の表示領域を含み、
     制御部は、前記設定部で設定される計測条件から得られる複数の計測項目を表示するための表示フォーマットを生成させると共に、該表示フォーマットに前記複数の計測項目を配置して前記表示部に表示させることを特徴とする超音波診断装置。
  2.  前記表示フォーマットは二次元のマトリックス構造であることを特徴とする請求項1に記載の超音波診断装置。
  3.  前記制御部は、前記複数の計測項目のうち任意の計測項目で改行して前記表示フォーマットに配置する機能を備えることを特徴とする請求項2に記載の超音波診断装置。
  4.  前記表示フォーマットの生成は、前記所望の計測条件に改行切替の情報を付して行うことを特徴とする請求項1に記載の超音波診断装置。
  5.  前記表示フォーマットの生成は、前記所望の計測条件に表示のための座標情報を付して行うことを特徴とする請求項1に記載の超音波診断装置。
  6.  前記表示フォーマットの生成は、前記所望の計測条件と前記所望の計測条件の前の間に空白情報を含む識別情報を付して行うことを特徴とする請求項1に記載の超音波診断装置。
  7.  前記制御部は、前記第1の表示領域に前記計測条件の選択候補を表示させることを特徴とする請求項1乃至6の何れか一項に記載の超音波診断装置。
  8.  選択された計測条件に基づいて表示フォーマットを生成させる超音波診断方法であって、
     記憶部に記憶されている超音波診断装置の複数の計測条件を表示させるステップと、
     前記複数の計測条件のうちいずれか一つを選択するステップと、
     前記計測条件から得られる複数の計測項目を表示するための表示フォーマットを生成させるステップと、
     前記計測条件による計測領域を設定ステップと、
     前記表示フォーマットにより、前記計測条件による計測結果を表示するステップとを備えたことを特徴とする超音波診断方法。
  9.  前記表示フォーマットは二次元のマトリックスであることを特徴とする請求項8記載の超音波診断方法。
  10.  前記表示フォーマットを生成するステップは、前記複数の計測項目のうち任意の計測項目で改行して前記表示フォーマットに配置するステップを備えることを特徴とする請求項9に記載の超音波診断方法。
  11.  前記表示フォーマットを生成するステップは、前記所望の計測条件に改行切替の情報を付して行うことを特徴とする請求項8記載の超音波診断方法。
  12.  前記表示フォーマットを生成するステップは、前記所望の計測条件に表示のための座標情報を付して行うことを特徴とする請求項8記載の超音波診断方法。
  13.  前記表示フォーマットを生成するステップは、前記所望の計測条件と前記所望の計測条件の前の間に空白情報を含む識別情報を付して行うことを特徴とする請求項8に記載の超音波診断方法。
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