WO2020075449A1 - 超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法 - Google Patents

超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法 Download PDF

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WO2020075449A1
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ultrasonic
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urine volume
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拓也 蔦岡
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富士フイルム株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an ultrasonic diagnostic apparatus and a method for controlling the ultrasonic diagnostic apparatus, and more particularly to an ultrasonic diagnostic apparatus used for examining a lower abdomen of a subject and a method for controlling the ultrasonic diagnostic apparatus.
  • ultrasonic diagnostic equipment that uses ultrasonic images has been put to practical use in the medical field.
  • this type of ultrasonic diagnostic apparatus has an ultrasonic probe having a transducer array built-in, and an apparatus body connected to the ultrasonic probe, and ultrasonic waves are emitted from the ultrasonic probe toward the subject. Is transmitted, an ultrasonic echo from the subject is received by the ultrasonic probe, and the received signal is electrically processed by the apparatus main body to generate an ultrasonic image.
  • Patent Document 1 discloses an ultrasonic diagnostic apparatus that automatically evaluates the state of feces inside the large intestine by analyzing the ultrasonic echo from the large intestine of the subject.
  • the present invention has been made in order to solve such a conventional problem, and an ultrasonic diagnostic apparatus and an ultrasonic diagnostic apparatus that reduce labor of a user and can easily perform an inspection regardless of the skill of the user.
  • An object is to provide a control method for a diagnostic device.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus of the present invention acquires an ultrasonic image of a subject by transmitting and receiving an ultrasonic beam from the ultrasonic probe according to a predetermined transmission / reception condition with the ultrasonic probe.
  • An image acquisition unit a display unit that displays the ultrasonic image acquired by the image acquisition unit, a constipation evaluation unit that performs constipation evaluation based on the ultrasonic image acquired by the image acquisition unit, and a constipation evaluation unit by the constipation evaluation unit.
  • a urine volume measurement propriety determination unit that determines whether or not urine volume measurement can be performed from the ultrasonic image acquired by the image acquisition unit according to the transmission / reception conditions used when performing.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus includes a bladder extraction unit that extracts the bladder based on the ultrasonic image acquired by the image acquisition unit, and the urine volume measurement availability determination unit is used when performing constipation evaluation by the constipation evaluation unit. It is determined that urine volume can be measured when the ultrasonic image in which the bladder is extracted by the bladder extraction unit is present in the series of ultrasonic images acquired by the image acquisition unit according to the transmission / reception conditions Is preferred.
  • the urine volume measurement availability determination unit when determining that the urine volume measurement can be performed, gives the user an ultrasonic image in which the bladder is extracted by the bladder extraction unit and an instruction as to whether or not to perform the urine volume measurement.
  • a guidance display for prompting can be displayed on the display unit.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus preferably includes an input unit for a user to perform an input operation. Furthermore, the ultrasonic diagnostic apparatus can include a urine volume measuring unit that measures the urine volume based on the ultrasonic image obtained by extracting the bladder by the bladder extracting unit. At this time, the urine volume measuring unit selects the urinary bladder among the plurality of ultrasonic images in which the bladder is extracted by the bladder extracting unit when the user instructs the urine volume measurement via the input unit. It is possible to measure the bladder diameter based on the ultrasonic image having the largest area and to display the ultrasonic image having the largest bladder area and the measurement result of the bladder diameter on the display unit.
  • the control method of the ultrasonic diagnostic apparatus of the present invention acquires an ultrasonic image of a subject by transmitting and receiving an ultrasonic beam from an ultrasonic probe according to a predetermined transmission / reception condition, and displays the acquired ultrasonic image. , Characterized by performing constipation evaluation based on the acquired ultrasonic image, and determining whether or not urine volume can be measured from the ultrasonic image acquired according to the transmission / reception conditions used when performing constipation evaluation And
  • the ultrasonic diagnostic apparatus the constipation evaluation unit that performs constipation evaluation based on the ultrasonic image acquired by the image acquisition unit, and the image according to the transmission and reception conditions used when performing constipation evaluation by the constipation evaluation unit Since it includes a urine volume measurement availability determination unit that determines whether or not urine volume measurement can be performed from the ultrasonic image acquired by the acquisition unit, the labor of the user is reduced, and it is simple regardless of the skill level of the user. Can be inspected.
  • FIG. 1 shows the configuration of an ultrasonic diagnostic apparatus 1.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus 1 has an ultrasonic probe 2 and a diagnostic apparatus main body 3, and the ultrasonic probe 2 and the diagnostic apparatus main body 3 are connected to each other.
  • the ultrasonic probe 2 includes a transducer array 11.
  • the ultrasonic probe 2 and the diagnostic apparatus body 3 may be wired to each other or may be wirelessly connected to each other.
  • the diagnostic apparatus main body 3 includes a transmitter 12 and a receiver 13, and the transmitter 12 and the receiver 13 are connected to the transducer array 11 of the ultrasonic probe 2, respectively.
  • the receiving unit 13 is sequentially connected to the image generating unit 14, the display control unit 15, and the display unit 16.
  • the transmission unit 12, the reception unit 13, and the image generation unit 14 configure an image acquisition unit 17.
  • the constipation evaluation unit 18 and the image memory 19 are connected to the image generation unit 14.
  • the display control unit 15 is connected to the constipation evaluation unit 18, and the bladder extraction unit 20 is connected to the image memory 19.
  • the bladder extraction unit 20 is connected to a urine volume measurement propriety determination unit 21 and a urine volume measurement unit 22, and the display control unit 15 is connected to the urine volume measurement propriety determination unit 21 and the urine volume measurement unit 22. .
  • the device control unit 23 is connected to the input unit 24 and the storage unit 25.
  • the device control unit 23 and the storage unit 25 are connected so that information can be bidirectionally passed.
  • the display control unit 15, the image acquisition unit 17, the constipation evaluation unit 18, the bladder extraction unit 20, the urine volume measurement availability determination unit 21, the urine volume measurement unit 22, and the device control unit 23 constitute a processor 26.
  • the transducer array 11 of the ultrasonic probe 2 shown in FIG. 1 has a plurality of transducers arranged one-dimensionally or two-dimensionally. Each of these transducers transmits an ultrasonic wave in accordance with a drive signal supplied from the transmission unit 12, receives an ultrasonic echo from the subject, and outputs a reception signal.
  • Each vibrator is, for example, a piezoelectric ceramic typified by PZT (Lead Zirconate Titanate), a polymer piezoelectric element typified by PVDF (PolyVinylidene DiFluoride), or a PMN-PT (Polyvinylidene Fluoride).
  • Lead Magnesium Niobate-Lead Titanate Lead magnesium niobate-lead titanate solid solution) is formed by forming electrodes on both ends of a piezoelectric body such as a piezoelectric single crystal.
  • the transmission unit 12 of the image acquisition unit 17 includes, for example, a plurality of pulse generators, and the transmission delay pattern selected according to the control signal from the device control unit 23 in accordance with a preset ultrasonic transmission condition. Based on the above, each drive signal is supplied to the plurality of transducers by adjusting the delay amount so that the ultrasonic waves transmitted from the plurality of transducers of the transducer array 11 form an ultrasonic beam.
  • a pulsed or continuous wave voltage is applied to the electrodes of the plurality of vibrators of the vibrator array 11, the piezoelectric body expands and contracts, and pulsed or continuous wave ultrasonic waves are generated from the respective vibrators. Then, an ultrasonic beam is formed from the composite wave of those ultrasonic waves.
  • the transmitted ultrasonic beam is reflected by a target such as a site of a subject and propagates toward the transducer array 11 of the ultrasonic probe 2.
  • the ultrasonic echoes propagating toward the transducer array 11 in this manner are received by the respective transducers forming the transducer array 11.
  • each transducer forming the transducer array 11 expands and contracts by receiving propagating ultrasonic echoes to generate electric signals, and outputs these electric signals to the receiving unit 13.
  • the reception unit 13 of the image acquisition unit 17 processes a reception signal output from the transducer array 11 based on a control signal from the device control unit 23 that complies with preset ultrasonic reception conditions.
  • the reception unit 13 has a configuration in which an amplification unit 27, an AD (Analog Digital) conversion unit 28, and a beam former 29 are connected in series.
  • the amplification unit 27 amplifies the reception signal input from each of the transducers included in the transducer array 11, and transmits the amplified reception signal to the AD conversion unit 28.
  • the AD conversion unit 28 converts the reception signal transmitted from the amplification unit 27 into digitized data, and sends these data to the beamformer 29.
  • the beamformer 29 gives each delay to each data according to the set sound velocity and performs addition (phasing addition) based on the reception delay pattern selected according to the control signal from the device control unit 23. Perform processing. By this reception focus processing, a sound ray signal in which the focus of the ultrasonic echo is narrowed down on a constant scanning line is generated. The sound ray signal generated in this way is sent to the image generation unit 14.
  • the image generation unit 14 of the image acquisition unit 17 has a configuration in which a signal processing unit 30, a DSC (Digital Scan Converter: digital scan converter) 31, and an image processing unit 32 are connected in series. .
  • the signal processing unit 30 corrects the generated sound ray signal for the attenuation caused by the propagation distance according to the depth of the position where the ultrasonic waves are reflected, and then performs the envelope detection processing to test the subject.
  • a B-mode image signal representing the tissue within is generated.
  • the B-mode image signal thus generated is output to the DSC 31.
  • the DSC 31 of the image generation unit 14 raster-converts the B-mode image signal into an image signal according to a normal television signal scanning method to generate an ultrasonic image.
  • the image processing unit 32 of the image generation unit 14 performs various necessary image processing such as brightness correction, gradation correction, sharpness correction, and color correction on the image data obtained by the DSC 31, and then the ultrasonic image. Is output to the display control unit 15, the constipation evaluation unit 18, and the image memory 19.
  • the constipation evaluation unit 18 of the processor 26 performs constipation evaluation based on the ultrasonic image acquired by the image acquisition unit 17. Specifically, when the image acquisition unit 17 acquires an ultrasonic image of the rectum of the subject, the constipation evaluation unit 18 performs image analysis on the ultrasonic image to determine the subject's rectum. Evaluate whether stool existing in the rectum is loose stool or hard stool. In addition, the constipation evaluation unit 18 performs constipation evaluation using a series of ultrasonic images when a plurality of ultrasonic images are continuously acquired by the image acquisition unit 17.
  • the image memory 19 of the diagnostic apparatus main body 3 stores a series of ultrasonic images subjected to constipation evaluation by the constipation evaluation unit 18.
  • Examples of the image memory 19 include an HDD (Hard Disc Drive: hard disk drive), an SSD (Solid State Drive: solid state drive), an FD (Flexible Disc: flexible disk), and an MO disk (Magneto-Optical disc: magneto-optical disk).
  • MT Magnetic Tape: Magnetic Tape
  • RAM Random Access Memory
  • CD Compact Disc
  • DVD Digital Versatile Disc: Digital Versatile Disc
  • SD Card Secure Digital Card: Secure Digital
  • a recording medium such as a card) or a USB memory (Universal Serial Bus memory), a server, or the like can be used.
  • the bladder extraction unit 20 of the processor 26 extracts a bladder from a series of ultrasonic images stored in the image memory 19 by image analysis.
  • the ultrasonic image stored in the image memory 19 is acquired by the image acquisition unit 17 for constipation evaluation, and includes the rectum, but the bladder is anatomically located above the rectum. Often present, it also includes the bladder.
  • the ultrasound transmission / reception conditions for imaging the rectum are usually within the ultrasound transmission / reception conditions for imaging the bladder, they are also applied to the imaging of the bladder.
  • the ultrasonic wave transmission / reception conditions include an ultrasonic wave transmission / reception focus condition, a signal amplification factor of the amplifier 27, that is, a gain condition.
  • the bladder extraction unit 20 stores typical pattern data in advance as a template and calculates the similarity to the pattern data while searching the image with the template.
  • the bladder can be extracted by assuming that the bladder exists at a place where the degree of similarity is equal to or greater than the threshold and is maximum.
  • simple template matching for example, Csurka et al .: Visual Categorization with Bags of Keypoints, Proc. Of ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision, pp.59-74 (2004) can be used to calculate the similarity.
  • the bladder extraction unit 20 determines whether or not urine volume can be measured based on the information indicating that the bladder is extracted when the ultrasonic image in which the bladder is extracted is present in the series of ultrasonic images stored in the image memory 19. It is sent to the determination unit 21. Further, the bladder extraction unit 20 calculates the area of the extracted bladder when extracting the bladder from the series of ultrasonic images stored in the image memory 19, and urine the ultrasonic image including the bladder having the largest area. It is sent to the volume measurement availability determination unit 21 and the urine volume measurement unit 22.
  • the urine volume measurement propriety determination unit 21 of the processor 26 continues the constipation evaluation from the ultrasonic image acquired by the image acquisition unit 17 according to the transmission / reception conditions of the ultrasonic waves used when the constipation evaluation unit 18 performs constipation evaluation. It is determined whether urine volume can be measured.
  • the urine volume measurement availability determination unit 21 is stored in the image memory 19, that is, a series of ultrasonic images acquired by the image acquisition unit 17 according to the transmission / reception conditions used when the constipation evaluation unit 18 performs constipation evaluation.
  • the ultrasonic image in which the bladder is extracted by the bladder extraction unit 20 is present in the series of ultrasonic images, it is determined that the urine volume can be directly measured following the constipation evaluation.
  • the ultrasonic image U in which the bladder B is extracted by the bladder extraction unit 20 and the urine A guide display G that prompts the user to instruct whether or not to measure the amount can be displayed on the display unit 16.
  • the ultrasonic image U includes the bladder B having the largest area among the bladders B extracted by the bladder extracting unit 20.
  • the guidance display G is displayed on the display unit 16 by text and images, but in the example shown in FIG. 4, the guidance display G indicates that “Automatic urine volume measurement is possible. "??", a first button D1 displayed as "YES", and a second button D2 displayed as "NO".
  • the urine volume measurement unit 22 of the processor 26 measures the urine volume based on the ultrasonic image U in which the bladder B is extracted by the bladder extraction unit 20. For example, when the user gives an instruction to measure urine volume via the input unit 24, the area of the bladder B is the largest among the plurality of ultrasonic images in which the bladder is extracted by the bladder extracting unit 20. The bladder diameter is measured based on the ultrasonic image. Further, the urine volume measurement unit 22 displays, on the display unit 16, an ultrasonic image U that maximizes the area of the bladder B and a measurement result M of the bladder diameter, as shown in FIG. 5, for example. In the example shown in FIG. 5, as the measurement result M, the text “XXcm” indicating the horizontal length of the bladder B and the measurement line indicating the horizontal length of the bladder B are displayed.
  • the display control unit 15 of the processor 26 performs a predetermined process on the ultrasonic image acquired by the image acquisition unit 17, and causes the display unit 16 to display the ultrasonic image.
  • the display unit 16 of the diagnostic apparatus body 3 displays an image under the control of the display control unit 15, and is, for example, a display such as an LCD (Liquid Crystal Display) or an organic EL display (Organic Electroluminescence Display). Including equipment.
  • the device control unit 23 of the processor 26 controls each unit of the diagnostic device body 3 based on a program stored in advance in the storage unit 25 or the like and a user operation via the input unit 24.
  • the input unit 24 of the diagnostic apparatus body 3 is for a user to perform an input operation, and can be configured to include a keyboard, a mouse, a trackball, a touch pad, a touch panel, and the like.
  • the storage unit 25 of the diagnostic apparatus main body 3 stores the operation program of the diagnostic apparatus main body 3 and the like, and as the storage unit 25, HDD, SSD, FD, MO disk, MT, RAM, similar to the image memory 19.
  • a recording medium such as a CD, a DVD, an SD card, a USB memory, a server, or the like can be used.
  • a processor having a display control unit 15, an image acquisition unit 17, a constipation evaluation unit 18, a bladder extraction unit 20, a urine volume measurement propriety determination unit 21, a urine volume measurement unit 22, and a device control unit 23.
  • the reference numeral 26 is composed of a CPU (Central Processing Unit) and a control program for causing the CPU to perform various processes.
  • the FPGA Field Programmable Gate Array
  • the DSP Digital Signal Processor: Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • other IC Integrated Circuit
  • the display control unit 15, the image acquisition unit 17, the constipation evaluation unit 18, the bladder extraction unit 20, the urine volume measurement propriety determination unit 21, the urine volume measurement unit 22, and the device control unit 23 of the processor 26 are partially or entirely. It is also possible to integrate them into a single CPU.
  • step S1 the image acquisition unit 17 continuously acquires a plurality of ultrasonic images under the conditions for transmitting and receiving ultrasonic waves for constipation evaluation.
  • the series of ultrasonic images acquired by the image acquisition unit 17 is stored in the image memory 19.
  • step S2 the constipation evaluation unit 18 executes constipation evaluation using the ultrasonic image acquired in step S1.
  • the process proceeds to step S3.
  • the bladder extraction unit 20 extracts the bladder B by image analysis from the series of ultrasonic images stored in the image memory 19 in step S1.
  • the bladder extracting unit 20 can extract the bladder B by performing so-called template matching on a series of ultrasonic images stored in the image memory 19, for example.
  • the bladder extraction unit 20 sends information indicating that the bladder B is extracted to the urine volume measurement propriety determination unit 21 when the ultrasonic image U in which the bladder B is extracted is present in the series of ultrasonic images. To do.
  • the bladder extraction unit 20 measures the area of the extracted bladder B when the ultrasonic image U in which the bladder B is extracted is present in the series of ultrasonic images, and the area of the bladder B is the largest.
  • the ultrasonic image U is sent to the urine volume measurement availability determination unit 21 and the urine volume measurement unit 22.
  • step S4 the urine volume measurement availability determination unit 21 determines whether or not the bladder B has been extracted in step S3. At this time, the urine volume measurement availability determination unit 21 determines that the bladder B has been extracted in step S3 by receiving the information indicating that the bladder B has been extracted from the bladder extraction unit 20. When it is determined in step S4 that the bladder B has been extracted, the process proceeds to step S5.
  • step S5 the urine volume measurement propriety determination unit 21 causes the display unit 16 to display an ultrasonic image U in which the bladder B is extracted and a urine volume measurement guide display G for the user, as shown in FIG. 4, for example.
  • step S6 the device control unit 23 determines whether the user has instructed to measure urine volume. For example, as shown in FIG. 4, when the user presses the first button D1 indicating that the urine amount measurement is to be performed via the input unit 24, the device control unit 23 instructs the user to measure the urine amount. When the second button D2 indicating that the urine volume measurement is not performed is pressed by the user via the input unit 24, it is determined that the user has not instructed the urine volume measurement. When it is determined in step S6 that the user has instructed to measure the urine volume, the process proceeds to step S7.
  • step S7 the urine volume measurement unit 22 performs urine volume measurement based on the ultrasonic image U having the largest area of the bladder B, which is sent from the bladder extraction unit 20 in step S3. Specifically, the urine volume measurement unit 22 measures the bladder diameter for the bladder B in the ultrasonic image U sent from the bladder extraction unit 20.
  • the constipation evaluation unit 18 displays the result of constipation evaluation in step S2 on the display unit 16, and the urine volume measurement unit 22 displays the result of urine volume measurement in step S7 on the display unit 16.
  • the urine volume measuring unit 22 superimposes the ultrasonic image U on which the area of the bladder B is maximized, and displays the bladder diameter measurement result M as the urine volume measurement result.
  • the constipation evaluation unit 18 can display the result of constipation evaluation on the display unit 16 together with the ultrasonic image U on which the measurement result M of the bladder diameter is displayed in a superimposed manner.
  • the user when the urine volume of the subject is measured, the user does not need to set the ultrasound transmission / reception conditions according to the bladder B, and uses the ultrasound image U acquired at the time of constipation evaluation. Since the urine volume is smoothly measured, it is possible to reduce the labor of the user in measuring the urine volume and to shorten the time required to measure the urine volume in accordance with constipation evaluation. In this way, when the result of constipation evaluation and the result of urine volume measurement are displayed on the display unit 16, the operation of the ultrasonic diagnostic apparatus 1 ends.
  • step S4 when it is determined that there is no ultrasonic image in which the bladder is extracted from the series of ultrasonic images acquired in step S1, and in step S6, the user does not give an instruction to measure urine volume. If it is determined that the urine amount has not been measured, the process proceeds to step S9.
  • step S9 the constipation evaluation unit 18 displays the result of constipation evaluation in step S2 on the display unit 16.
  • the constipation evaluation unit 18 can display the result of constipation evaluation by superimposing it on an ultrasonic image of the rectum. In this way, when the result of constipation evaluation is displayed on the display unit 16, the operation of the ultrasonic diagnostic apparatus 1 ends.
  • the user is required to perform the examination of the subject within a limited time in order to reduce the burden on the subject. ing.
  • the constipation evaluation unit 18 that performs constipation evaluation based on the ultrasonic image acquired by the image acquisition unit 17, and the constipation evaluation unit 18 performs constipation evaluation.
  • the urine volume measurement availability determination unit 21 that determines whether or not the urine volume can be measured from the ultrasonic image U acquired by the image acquisition unit 17 is provided.
  • the user does not need to set the ultrasonic transmission / reception conditions in accordance with the bladder B when the urine volume of the subject is measured, and the urine can be smoothly collected using the ultrasonic image U acquired during constipation evaluation. Quantity is measured. Therefore, the labor of the user can be reduced and the urine volume can be easily measured regardless of the skill level of the user.
  • the horizontal length of the bladder B is measured as the bladder diameter, but the urine volume measuring unit 22 measures the vertical direction of the bladder B along the vertical line passing through the central portion of the bladder B. The length can also be measured as the bladder diameter. In addition, the urine volume measuring unit 22 can measure both the horizontal length and the vertical length of the bladder B as the bladder diameter.
  • the bladder diameter is measured along the three axes having the center of the bladder B of the subject as an origin and orthogonal to each other, and the measured three bladder diameters are obtained. Based on this, the volume of the bladder B is calculated as the urine volume of the subject. Therefore, the urine volume measuring unit 22 measures the horizontal length and the vertical length of the bladder B, and when the measurement result is displayed on the display unit 16, for example, the bladder diameter is measured.
  • the display unit 16 may display a guidance display that prompts the user to capture a tomographic plane of the bladder B that is orthogonal to the tomographic plane of the bladder B represented by the ultrasonic image.
  • the user images the bladder B on a new tomographic plane using the ultrasound transmission / reception conditions for constipation evaluation, and the image acquisition unit 17 acquires a new ultrasound image.
  • the urine volume measurement unit 22 measures, for example, the horizontal length of the bladder B as the third bladder diameter by using the newly acquired ultrasonic image, and measures the three measured bladders.
  • the volume of the bladder B can be calculated as the urine volume of the subject from the diameter.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus 1 may be a so-called stationary type that is not supposed to be carried, or a so-called portable type that can be easily carried.
  • the portable ultrasonic diagnostic apparatus is often used in the field of home medical care, and in the field of home medical care, many users are unaccustomed to the examination using the ultrasonic diagnostic apparatus. Since the ultrasonic diagnostic apparatus 1 of the present invention can reduce the labor of the user and can easily measure the urine volume regardless of the skill level of the user, the ultrasonic diagnostic apparatus 1 of the present invention is a portable type. Especially useful in cases.

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Abstract

ユーザの手間を軽減し、ユーザの熟練度に関わらず簡便に検査を行うことができる超超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法を提供する。超音波診断装置(1)は、超音波プローブ(2)と、定められた送受信条件に従って超音波プローブ(2)から超音波ビームの送受信を行うことにより被検体の超音波画像を取得する画像取得部(17)と、画像取得部(17)により取得された超音波画像を表示する表示部(16)と、画像取得部(17)により取得された超音波画像に基づいて便秘評価を行う便秘評価部(18)と、便秘評価部(18)により便秘評価を行う際に用いられる送受信条件に従って画像取得部(17)により取得された超音波画像から尿量計測を行うことができるか否かを判定する尿量計測可否判定部(21)とを備える。

Description

超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法
 本発明は、超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法に係り、特に、被検体の下腹部を検査するために用いられる超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法に関する。
 従来から、医療分野において、超音波画像を利用した超音波診断装置が実用化されている。一般に、この種の超音波診断装置は、振動子アレイを内蔵した超音波プローブと、この超音波プローブに接続された装置本体とを有しており、超音波プローブから被検体に向けて超音波を送信し、被検体からの超音波エコーを超音波プローブで受信し、その受信信号を装置本体で電気的に処理することにより超音波画像が生成される。
 このような超音波診断装置を用いて被検体の下腹部を検査し、被検体内の便の状態等を評価することが行われている。例えば、特許文献1には、被検体の大腸からの超音波エコーを解析することにより、大腸内部の便の状態を自動的に評価する超音波診断装置が開示されている。
特開2016-195748号公報
 ところで、超音波診断装置を用いた被検体の下腹部の検査が行われる際には、被検体の負担を軽減するため、ユーザは、限られた時間内に被検体の検査を行うことが望ましい。また、近年では、携帯型の超音波診断装置が開発され、在宅医療の現場でも超音波診断装置を用いた被検体の下腹部の検査が行われている。このような在宅医療の現場では、特に、超音波診断装置を用いた下腹部の検査に不慣れなユーザが多い。このように、ユーザは、限られた時間内に漏れなく被検体の検査を行う必要があり、熟練度の低いユーザであっても簡便に超音波検査を行うことができるように、手動による超音波診断装置の設定および操作等を減らすことが求められている。
 しかしながら、特許文献1の超音波診断装置を用いて被検体の検査を行う場合に、ユーザは、検査を行う被検体の部位に合わせて、超音波診断装置における超音波の送受信条件を手動で設定する必要があるため、特に、熟練度の低いユーザが検査を行う際に多大な手間と時間を要してしまうという問題があった。また、超音波診断装置を用いて被検体の下腹部の検査が行われる際には、大腸の検査だけではなく、膀胱等の複数の部位に対する検査が連続して行われることが多く、ユーザは、検査対象となる部位が変わる毎に超音波診断装置における超音波の送受信条件を手動で設定する必要があるため、検査に際して、さらに多大な手間と時間を要してしまうという問題があった。
 本発明は、このような従来の問題を解消するためになされたものであり、ユーザの手間を軽減し、ユーザの熟練度に関わらず簡便に検査を行うことができる超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の超音波診断装置は、超音波プローブと、定められた送受信条件に従って超音波プローブから超音波ビームの送受信を行うことにより被検体の超音波画像を取得する画像取得部と、画像取得部により取得された超音波画像を表示する表示部と、画像取得部により取得された超音波画像に基づいて便秘評価を行う便秘評価部と、便秘評価部により便秘評価を行う際に用いられる送受信条件に従って画像取得部により取得された超音波画像から尿量計測を行うことができるか否かを判定する尿量計測可否判定部とを備えたことを特徴とする。
 また、超音波診断装置は、画像取得部により取得された超音波画像に基づいて膀胱を抽出する膀胱抽出部を備え、尿量計測可否判定部は、便秘評価部により便秘評価を行う際に用いられる送受信条件に従って画像取得部により取得された一連の超音波画像の中に、膀胱抽出部により膀胱が抽出された超音波画像が存在する場合に、尿量計測を行うことができると判定することが好ましい。
 尿量計測可否判定部は、尿量計測を行うことができると判定した場合に、膀胱抽出部により膀胱が抽出された超音波画像と、尿量計測を実施するか否かの指示をユーザに促す案内表示とを表示部に表示することができる。
 この際に、超音波診断装置は、ユーザが入力操作を行うための入力部を備えることが好ましい。
 さらに、超音波診断装置は、膀胱抽出部により膀胱が抽出された超音波画像に基づいて尿量計測を行う尿量計測部を備えることができる。
 この際に、尿量計測部は、入力部を介してユーザにより、尿量計測を実施する旨が指示された場合に、膀胱抽出部により膀胱が抽出された複数の超音波画像のうち、膀胱の面積が最大となる超音波画像に基づいて膀胱径を測定し、膀胱の面積が最大となる超音波画像と膀胱径の測定結果とを表示部に表示することができる。
 本発明の超音波診断装置の制御方法は、定められた送受信条件に従って超音波プローブから超音波ビームの送受信を行うことにより被検体の超音波画像を取得し、取得された超音波画像を表示し、取得された超音波画像に基づいて便秘評価を行い、便秘評価を行う際に用いられる送受信条件に従って取得された超音波画像から尿量計測を行うことができるか否かを判定することを特徴とする。
 本発明によれば、超音波診断装置は、画像取得部により取得された超音波画像に基づいて便秘評価を行う便秘評価部と、便秘評価部により便秘評価を行う際に用いられる送受信条件に従って画像取得部により取得された超音波画像から尿量計測を行うことができるか否かを判定する尿量計測可否判定部とを備えるため、ユーザの手間を軽減し、ユーザの熟練度に関わらず簡便に検査を行うことができる。
本発明の実施の形態に係る超音波診断装置の構成を表すブロック図である。 本発明の実施の形態における受信部の内部構成を表すブロック図である。 本発明の実施の形態における画像生成部の内部構成を表すブロック図である。 尿量計測の案内の表示例を模式的に示す図である。 膀胱径の計測結果の表示例を模式的に示す図である。 本発明の実施の形態に係る超音波診断装置の動作を表すフローチャートである。
 以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
実施の形態
 図1に、超音波診断装置1の構成を示す。図1に示すように、超音波診断装置1は、超音波プローブ2と診断装置本体3を有しており、超音波プローブ2と診断装置本体3は、互いに接続されている。超音波プローブ2は、振動子アレイ11を備えている。ここで、超音波プローブ2と診断装置本体3とは、互いに有線接続されていてもよく、無線接続されていてもよい。
 診断装置本体3は、送信部12および受信部13を備えており、送信部12および受信部13は、それぞれ、超音波プローブ2の振動子アレイ11に接続されている。また、受信部13は、画像生成部14、表示制御部15および表示部16に順次接続されている。ここで、送信部12、受信部13および画像生成部14により、画像取得部17が構成されている。また、画像生成部14には、便秘評価部18および画像メモリ19が接続されている。便秘評価部18に、表示制御部15が接続されており、画像メモリ19に、膀胱抽出部20が接続されている。また、膀胱抽出部20には、尿量計測可否判定部21および尿量計測部22が接続され、尿量計測可否判定部21および尿量計測部22に、表示制御部15が接続されている。
 さらに、送信部12、受信部13、画像生成部14、表示制御部15、便秘評価部18、膀胱抽出部20、尿量計測可否判定部21、尿量計測部22に、装置制御部23が接続され、装置制御部23に、入力部24および格納部25が接続されている。ここで、装置制御部23と格納部25とは、双方向に情報の受け渡しが可能に接続されている。
 また、表示制御部15、画像取得部17、便秘評価部18、膀胱抽出部20、尿量計測可否判定部21、尿量計測部22および装置制御部23により、プロセッサ26が構成されている。
 図1に示す超音波プローブ2の振動子アレイ11は、1次元または2次元に配列された複数の振動子を有している。これらの振動子は、それぞれ送信部12から供給される駆動信号に従って超音波を送信すると共に、被検体からの超音波エコーを受信して受信信号を出力する。各振動子は、例えば、PZT(Lead Zirconate Titanate:チタン酸ジルコン酸鉛)に代表される圧電セラミック、PVDF(Poly Vinylidene Di Fluoride:ポリフッ化ビニリデン)に代表される高分子圧電素子およびPMN-PT(Lead Magnesium Niobate-Lead Titanate:マグネシウムニオブ酸鉛-チタン酸鉛固溶体)に代表される圧電単結晶等からなる圧電体の両端に電極を形成することにより構成される。
 画像取得部17の送信部12は、例えば、複数のパルス発生器を含んでおり、予め設定された超音波の送信条件に従う、装置制御部23からの制御信号に応じて選択された送信遅延パターンに基づいて、振動子アレイ11の複数の振動子から送信される超音波が超音波ビームを形成するように、それぞれの駆動信号を、遅延量を調節して複数の振動子に供給する。このように、振動子アレイ11の複数の振動子の電極にパルス状または連続波状の電圧が印加されると、圧電体が伸縮し、それぞれの振動子からパルス状または連続波状の超音波が発生して、それらの超音波の合成波から、超音波ビームが形成される。
 送信された超音波ビームは、例えば、被検体の部位等の対象において反射され、超音波プローブ2の振動子アレイ11に向かって伝搬する。このように振動子アレイ11に向かって伝搬する超音波エコーは、振動子アレイ11を構成するそれぞれの振動子により受信される。この際に、振動子アレイ11を構成するそれぞれの振動子は、伝搬する超音波エコーを受信することにより伸縮して電気信号を発生させ、これらの電気信号を受信部13に出力する。
 画像取得部17の受信部13は、予め設定された超音波の受信条件に従う装置制御部23からの制御信号に基づいて、振動子アレイ11から出力される受信信号の処理を行う。
図2に示すように、受信部13は、増幅部27、AD(Analog Digital)変換部28およびビームフォーマ29が直列接続された構成を有している。増幅部27は、振動子アレイ11を構成するそれぞれの振動子から入力された受信信号を増幅し、増幅した受信信号をAD変換部28に送信する。AD変換部28は、増幅部27から送信された受信信号をデジタル化されたデータに変換し、これらのデータをビームフォーマ29に送出する。ビームフォーマ29は、装置制御部23からの制御信号に応じて選択された受信遅延パターンに基づき、設定された音速に従う各データにそれぞれの遅延を与えて加算(整相加算)を施す、受信フォーカス処理を行う。この受信フォーカス処理により、超音波エコーの焦点が一定の走査線上に絞り込まれた音線信号が生成される。このようにして生成された音線信号は、画像生成部14に送出される。
 画像取得部17の画像生成部14は、図3に示すように、信号処理部30、DSC(Digital Scan Converter:デジタルスキャンコンバータ)31および画像処理部32が直列接続された構成を有している。信号処理部30は、生成された音線信号に対して、超音波が反射した位置の深度に応じて伝搬距離に起因する減衰の補正を施した後、包絡線検波処理を施して、被検体内の組織を表すBモード画像信号を生成する。このように生成されたBモード画像信号は、DSC31に出力される。
 画像生成部14のDSC31は、Bモード画像信号を通常のテレビジョン信号の走査方式に従う画像信号にラスター変換して超音波画像を生成する。画像生成部14の画像処理部32は、DSC31において得られた画像データに対して、明るさ補正、諧調補正、シャープネス補正および色補正等の各種の必要な画像処理を施した後、超音波画像を表示制御部15、便秘評価部18、画像メモリ19に出力する。
 プロセッサ26の便秘評価部18は、画像取得部17により取得された超音波画像に基づいて、便秘評価を行う。具体的には、便秘評価部18は、被検体の直腸が撮影された超音波画像が画像取得部17により取得された場合に、その超音波画像に対して画像解析を施して、被検体の直腸内に存在する便が軟便であるか硬便であるか等の評価を行う。また、便秘評価部18は、画像取得部17により連続して複数の超音波画像が取得された場合に、それらの一連の超音波画像を用いて便秘評価を行う。
 診断装置本体3の画像メモリ19は、便秘評価部18により便秘評価がなされた一連の超音波画像を保存するものである。画像メモリ19としては、例えば、HDD(Hard Disc Drive:ハードディスクドライブ)、SSD(Solid State Drive:ソリッドステートドライブ)、FD(Flexible Disc:フレキシブルディスク)、MOディスク(Magneto-Optical disc:光磁気ディスク)、MT(Magnetic Tape:磁気テープ)、RAM(Random Access Memory:ランダムアクセスメモリ)、CD(Compact Disc:コンパクトディスク)、DVD(Digital Versatile Disc:デジタルバーサタイルディスク)、SDカード(Secure Digital card:セキュアデジタルカード)、USBメモリ(Universal Serial Bus memory:ユニバーサルシリアルバスメモリ)等の記録メディア、またはサーバ等を用いることができる。
 プロセッサ26の膀胱抽出部20は、画像メモリ19により保存された一連の超音波画像から、画像解析により膀胱を抽出する。ここで、画像メモリ19に保存されている超音波画像は、便秘評価のために画像取得部17により取得されるものであり、直腸を含んでいるが、直腸の上方には解剖学的に膀胱が存在しているため、膀胱も含んでいることが多い。また、通常、直腸を撮影するための超音波の送受信条件は、膀胱を撮影するための超音波の送受信条件の範囲内にあるため、膀胱の撮影に対しても適用される。なお、超音波の送受信条件には、超音波の送受信フォーカスの条件、増幅部27における信号の増幅率すなわちゲインの条件等が含まれるものとする。
 また、膀胱抽出部20は、超音波画像から膀胱を抽出する際に、例えば、典型的なパターンデータをテンプレートとして予め記憶しておき、画像内をテンプレートでサーチしながらパターンデータに対する類似度を算出し、類似度が閾値以上かつ最大となった場所に膀胱が存在するとみなすことにより、膀胱を抽出することができる。
 類似度の算出には、単純なテンプレートマッチングの他に、例えば、Csurka et al.: Visual Categorization with Bags of Keypoints, Proc. of ECCV Workshop on Statistical Learning in Computer Vision, pp.59-74 (2004)に記載されている機械学習手法、あるいは、Krizhevsk et al.: ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks, Advances in Neural Information Processing Systems 25, pp.1106-1114 (2012)に記載されているディープラーニングを用いた一般画像認識手法等を用いることができる。
 膀胱抽出部20は、画像メモリ19に保存された一連の超音波画像の中に、膀胱が抽出された超音波画像が存在する場合に、膀胱が抽出された旨を表す情報を尿量計測可否判定部21に送出する。
 また、膀胱抽出部20は、画像メモリ19に保存された一連の超音波画像から膀胱を抽出する際に、抽出された膀胱の面積を算出し、最も面積の大きい膀胱を含む超音波画像を尿量計測可否判定部21と尿量計測部22に送出する。
 プロセッサ26の尿量計測可否判定部21は、便秘評価部18により便秘評価を行う際に用いられる超音波の送受信条件に従って画像取得部17により取得された超音波画像から、便秘評価に続いてそのまま尿量計測を行うことができるか否かを判定する。例えば、尿量計測可否判定部21は、便秘評価部18により便秘評価を行う際に用いられる送受信条件に従って画像取得部17により取得された一連の超音波画像、すなわち、画像メモリ19に保存された一連の超音波画像の中に、膀胱抽出部20により膀胱が抽出された超音波画像が存在する場合に、便秘評価に続いてそのまま尿量計測を行うことができると判定する。
 また、尿量計測可否判定部21は、尿量計測を行うことができると判定した場合に、図4に示すように、膀胱抽出部20により膀胱Bが抽出された超音波画像Uと、尿量計測を実施するか否かの指示をユーザに促す案内表示Gとを表示部16に表示することができる。この超音波画像Uは、膀胱抽出部20により抽出された膀胱Bのうち最も面積の大きい膀胱Bを含むものである。ここで、案内表示Gは、テキストおよび画像等により表示部16に表示されるが、図4に示す例では、案内表示Gは、「尿量自動計測が可能です。尿量計測も実施しますか?」というテキストと、「YES」と表示された第1ボタンD1、「NO」と表示された第2ボタンD2を含んでいる。
 プロセッサ26の尿量計測部22は、膀胱抽出部20により膀胱Bが抽出された超音波画像Uに基づいて尿量計測を行う。例えば、入力部24を介してユーザにより、尿量計測を実施する旨が指示された場合に、膀胱抽出部20により膀胱が抽出された複数の超音波画像のうち、膀胱Bの面積が最大となる超音波画像に基づいて膀胱径を計測する。また、尿量計測部22は、例えば図5に示すように、膀胱Bの面積が最大となる超音波画像Uと、膀胱径の計測結果Mとを表示部16に表示する。図5に示す例では、計測結果Mとして、膀胱Bの水平方向の長さを表すテキスト「XXcm」と、膀胱Bの水平方向の長さを表す計測線が表示されている。
 プロセッサ26の表示制御部15は、装置制御部23の制御の下、画像取得部17により取得された超音波画像に所定の処理を施して、表示部16に超音波画像を表示させる。
 診断装置本体3の表示部16は、表示制御部15の制御の下、画像を表示するものであり、例えば、LCD(Liquid Crystal Display:液晶ディスプレイ)、有機ELディスプレイ(Organic Electroluminescence Display)等のディスプレイ装置を含む。
 プロセッサ26の装置制御部23は、格納部25等に予め記憶されているプログラムおよび入力部24を介したユーザの操作に基づいて、診断装置本体3の各部の制御を行う。
 診断装置本体3の入力部24は、ユーザが入力操作を行うためのものであり、キーボード、マウス、トラックボール、タッチパッドおよびタッチパネル等を備えて構成することができる。
 診断装置本体3の格納部25は、診断装置本体3の動作プログラム等を格納するものであり、格納部25として、画像メモリ19と同様に、HDD、SSD、FD、MOディスク、MT、RAM、CD、DVD、SDカード、USBメモリ等の記録メディア、またはサーバ等を用いることができる。
 ここで、診断装置本体3において、表示制御部15、画像取得部17、便秘評価部18、膀胱抽出部20、尿量計測可否判定部21、尿量計測部22および装置制御部23を有するプロセッサ26は、CPU(Central Processing Unit:中央処理装置)、および、CPUに各種の処理を行わせるための制御プログラムから構成されるが、FPGA(Field Programmable Gate Array:フィードプログラマブルゲートアレイ)、DSP(Digital Signal Processor:デジタルシグナルプロセッサ)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit:アプリケーションスペシフィックインテグレイテッドサーキット)、その他のIC(Integrated Circuit:集積回路)を用いて構成されてもよく、もしくはそれらを組み合わせて構成されてもよい。
 また、プロセッサ26の表示制御部15、画像取得部17、便秘評価部18、膀胱抽出部20、尿量計測可否判定部21、尿量計測部22および装置制御部23を部分的にあるいは全体的に1つのCPUに統合させて構成させることもできる。
 次に、図6に示すフローチャートを用いて、本発明の実施の形態に係る超音波診断装置1の動作を説明する。
 まず、ステップS1において、画像取得部17は、便秘評価用の超音波の送受信条件で複数の超音波画像を連続して取得する。この際に、画像取得部17により取得された一連の超音波画像は、画像メモリ19に保存される。
 次に、ステップS2において、便秘評価部18は、ステップS1で取得された超音波画像を用いて便秘評価を実行する。便秘評価が完了すると、ステップS3に進む。
 ステップS3において、膀胱抽出部20は、ステップS1において画像メモリ19に保存された一連の超音波画像から、画像解析により膀胱Bの抽出処理を行う。この際に、膀胱抽出部20は、例えば、画像メモリ19に保存されている一連の超音波画像に対して、いわゆるテンプレートマッチングを行うことにより、膀胱Bを抽出することができる。
 また、膀胱抽出部20は、一連の超音波画像の中に膀胱Bが抽出された超音波画像Uが存在する場合に、膀胱Bを抽出した旨の情報を尿量計測可否判定部21に送出する。さらに、膀胱抽出部20は、一連の超音波画像の中に膀胱Bが抽出された超音波画像Uが存在する場合に、抽出された膀胱Bの面積を計測し、最も膀胱Bの面積が大きい超音波画像Uを、尿量計測可否判定部21と尿量計測部22に送出する。
 続くステップS4において、尿量計測可否判定部21は、ステップS3で膀胱Bが抽出されたか否かを判定する。この際に、尿量計測可否判定部21は、膀胱抽出部20から膀胱Bを抽出した旨の情報を受け取ることにより、ステップS3で膀胱Bが抽出されたと判定する。ステップS4において、膀胱Bが抽出されたと判定された場合には、ステップS5に進む。
 ステップS5において、尿量計測可否判定部21は、例えば図4に示すように、膀胱Bが抽出された超音波画像Uと、ユーザに対する尿量計測の案内表示Gを表示部16に表示させる。
 ステップS6において、装置制御部23は、ユーザから尿量計測の指示がなされたか否かを判定する。例えば、装置制御部23は、図4に示すように、尿量計測を実行する旨を表す第1ボタンD1が入力部24を介してユーザにより押された場合に、ユーザから尿量計測の指示がなされたと判定し、尿量計測を実行しない旨を表す第2ボタンD2が入力部24を介してユーザにより押された場合に、ユーザから尿量計測の指示がなされなかったと判定する。ステップS6で、ユーザにより尿量計測を行う旨の指示がなされたと判定された場合には、ステップS7に進む。
 ステップS7において、尿量計測部22は、ステップS3で膀胱抽出部20から送出された、膀胱Bの面積が最も大きい超音波画像Uに基づいて、尿量計測を実行する。具体的には、尿量計測部22は、膀胱抽出部20から送出された超音波画像U内の膀胱Bに対して、膀胱径を計測する。
 続くステップS8において、便秘評価部18は、ステップS2の便秘評価の結果を表示部16に表示させると共に、尿量計測部22は、ステップS7の尿量計測の結果を表示部16に表示させる。例えば、尿量計測部22は、図5に示すように、膀胱Bの面積が最大となる超音波画像Uに重畳させて、尿量計測の結果として、膀胱径の計測結果Mを表示させることができる。また、例えば、図示しないが、便秘評価部18は、膀胱径の計測結果Mが重畳して表示されている超音波画像Uと共に、便秘評価の結果を表示部16に表示させることができる。
 このように、被検体の尿量計測がなされる際に、ユーザは、超音波の送受信条件を膀胱Bに合わせて設定する必要がなく、便秘評価の際に取得された超音波画像Uを用いてスムーズに尿量計測がなされるため、尿量計測に際するユーザの手間を軽減し、便秘評価に合わせた尿量計測に要する時間を短縮することができる。
 このようにして、便秘評価の結果と尿量計測の結果が表示部16に表示されると、超音波診断装置1の動作が終了する。
 また、ステップS4において、ステップS1で取得された一連の超音波画像のうち膀胱が抽出された超音波画像が無いと判定された場合と、ステップS6において、ユーザにより尿量計測の指示がなされなかったと判定された場合には、それぞれ、尿量計測が行われずに、ステップS9に進む。
 ステップS9において、便秘評価部18は、ステップS2の便秘評価の結果を表示部16に表示する。例えば、便秘評価部18は、図示しないが、便秘評価の結果を、直腸が撮影された超音波画像に重畳させて表示させることができる。このようにして、便秘評価の結果が表示部16に表示されると、超音波診断装置1の動作が終了する。
 ここで、便秘評価および尿量計測等の、被検体の下腹部の検査では、被検体の負担を軽減するために、ユーザは、限られた時間内に被検体の検査を行うことが求められている。
 本発明の実施の形態の超音波診断装置1によれば、 画像取得部17により取得された超音波画像に基づいて便秘評価を行う便秘評価部18と、便秘評価部18により便秘評価を行う際に用いられる超音波の送受信条件に従って、画像取得部17により取得された超音波画像Uから尿量計測を行うことができるか否かを判定する尿量計測可否判定部21を備えているため、ユーザは、被検体の尿量計測がなされる際に、超音波の送受信条件を膀胱Bに合わせて設定する必要がなく、便秘評価の際に取得された超音波画像Uを用いてスムーズに尿量計測がなされる。そのため、ユーザの手間を軽減し、ユーザの熟練度に関わらず簡便に尿量計測を行うことができる。
 なお、図5では、膀胱Bの水平方向の長さが膀胱径として計測されているが、尿量計測部22は、膀胱Bの中心部を通る鉛直線に沿った、膀胱Bの鉛直方向の長さを膀胱径として計測することもできる。また、尿量計測部22は、膀胱Bの水平方向の長さと鉛直方向の長さの双方を膀胱径として計測することもできる。
 また、通常、被検体の尿量を計測する際には、被検体の膀胱Bの中心を原点とし且つ互いに直交する3つの軸に沿った膀胱径を計測し、計測された3つの膀胱径に基づいて、被検体の尿量として膀胱Bの体積を算出する。そのため、尿量計測部22が膀胱Bの水平方向の長さと鉛直方向の長さの計測を行い、その計測結果が表示部16に表示された際に、例えば、膀胱径の計測が行われた超音波画像により表される膀胱Bの断層面とは直交する膀胱Bの断層面を撮影するようにユーザに促す案内表示が、表示部16に表示されてもよい。これにより、便秘評価用の超音波の送受信条件を用いてユーザが新たな断層面で膀胱Bを撮影し、画像取得部17により新たな超音波画像が取得される。この場合に、尿量計測部22は、新たに取得された超音波画像を用いて、例えば、膀胱Bの水平方向の長さを3つ目の膀胱径として計測し、計測された3つの膀胱径から膀胱Bの体積を、被検体の尿量として算出することができる。
 また、超音波診断装置1は、持ち運びを想定していないいわゆる据え置き型でもよく、容易に持ち運び可能ないわゆる携帯型でもよい。ここで、携帯型の超音波診断装置は、在宅医療の現場で使用されることが多く、在宅医療の現場では、超音波診断装置を用いた検査に不慣れなユーザが多い。本発明の超音波診断装置1は、ユーザの手間を軽減し、ユーザの熟練度に関わらず簡便に尿量計測を行うことができるため、本発明の超音波診断装置1は、携帯型である場合に特に有用である。
1 超音波診断装置、2 超音波プローブ、3 診断装置本体、11 振動子アレイ、12 送信部、13 受信部、14 画像生成部、15 表示制御部、16 表示部、17
 画像取得部、18 便秘評価部、19 画像メモリ、20 膀胱抽出部、21 尿量計測可否判定部、22 尿量計測部、23 装置制御部、24 入力部、25 格納部、26 プロセッサ、27 増幅部、28 AD変換部、29 ビームフォーマ、30 信号処理部、31 DSC、32 画像処理部、B 膀胱、C 便、D1 第1ボタン、D2
 第2ボタン、G 案内表示、M 計測結果、U 超音波画像。

Claims (7)

  1.  超音波プローブと、
     定められた送受信条件に従って前記超音波プローブから超音波ビームの送受信を行うことにより被検体の超音波画像を取得する画像取得部と、
     前記画像取得部により取得された前記超音波画像を表示する表示部と、
     前記画像取得部により取得された前記超音波画像に基づいて便秘評価を行う便秘評価部と、
     前記便秘評価部により便秘評価を行う際に用いられる前記送受信条件に従って前記画像取得部により取得された前記超音波画像から尿量計測を行うことができるか否かを判定する尿量計測可否判定部と
     を備えた超音波診断装置。
  2.  前記画像取得部により取得された前記超音波画像に基づいて膀胱を抽出する膀胱抽出部を備え、
     前記尿量計測可否判定部は、前記便秘評価部により便秘評価を行う際に用いられる前記送受信条件に従って前記画像取得部により取得された一連の前記超音波画像の中に、前記膀胱抽出部により前記膀胱が抽出された超音波画像が存在する場合に、尿量計測を行うことができると判定する請求項1に記載の超音波診断装置。
  3.  前記尿量計測可否判定部は、尿量計測を行うことができると判定した場合に、前記膀胱抽出部により前記膀胱が抽出された前記超音波画像と、尿量計測を実施するか否かの指示をユーザに促す案内表示とを前記表示部に表示する請求項2に記載の超音波診断装置。
  4.  ユーザが入力操作を行うための入力部を備える請求項3に記載の超音波診断装置。
  5.  前記膀胱抽出部により前記膀胱が抽出された前記超音波画像に基づいて尿量計測を行う尿量計測部を備える請求項4に記載の超音波診断装置。
  6.  前記尿量計測部は、前記入力部を介して前記ユーザにより、尿量計測を実施する旨が指示された場合に、前記膀胱抽出部により前記膀胱が抽出された複数の前記超音波画像のうち、前記膀胱の面積が最大となる超音波画像に基づいて膀胱径を測定し、前記膀胱の面積が最大となる超音波画像と膀胱径の測定結果とを前記表示部に表示する請求項5に記載の超音波診断装置。
  7.  定められた送受信条件に従って超音波プローブから超音波ビームの送受信を行うことにより被検体の超音波画像を取得し、
     取得された前記超音波画像を表示し、
     取得された前記超音波画像に基づいて便秘評価を行い、
     便秘評価を行う際に用いられる前記送受信条件に従って取得された前記超音波画像から尿量計測を行うことができるか否かを判定する
     超音波診断装置の制御方法。
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