專利名稱:超聲波診斷裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種超聲波掃描方法以及一種超聲波診斷裝置,更具體地涉及一種超聲波掃描方法和一種超聲波診斷裝置,用于消除無論是成像B模式圖像還是成像CFM圖像中的強超聲波使用上的浪費,并使得基于BCFM的間歇掃描比根據(jù)相關(guān)技術(shù)更為合適地進行。
背景技術(shù):
-相關(guān)技術(shù)的第一實施例-附圖19和20是描繪出在根據(jù)相關(guān)相關(guān)技術(shù)的超聲波診斷裝置中執(zhí)行的基于BCFM間歇掃描的第一實施例的示圖。
附圖19是描繪出一種超聲波掃描方法的示圖。
重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑(泡沫)消失而成像監(jiān)視圖像M1到M10的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失的成像B模式圖像B1的強超聲波B模式成像步驟,以及通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失的成像CFM圖像F1的強超聲波CFM(彩色流動映圖)圖像成像步驟。
附圖20是一幅表明存在于成像區(qū)域中造影劑的數(shù)量變化的圖。
順便提一下,為了解釋的方便,在該說明書中假設(shè)在使用強超聲波成像以后,75%的造影劑立即消失而在使用弱超聲波的過程中,造影劑增加(流入)。
從該曲線jB中可以看出,在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,造影劑增加,在強超聲B模式圖像成像步驟的過程中,以及在強超聲CFM圖像成像步驟的過程中,造影劑消失,并且在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,造影劑再次增加;這些變化是重復(fù)進行的。
例如,在屏幕的左半邊顯示出了最新的監(jiān)視圖像M1到M10。
監(jiān)視圖像M1到M10由于它們的高幀速率,在實時性能方面是好的。但是它們的圖像質(zhì)量較差,因為它們是采用弱超聲波成像的。
例如,在屏幕的右半邊顯示了B模式圖像B1的最新圖像。
B模式圖像B1是高質(zhì)量的,因為它們是在造影劑完全滲透的狀態(tài)下并且使用強的超聲波成像的。但是由于它們的幀速率太低,所以它們實時性能較差。
在B模式圖像B1之上示了CFM圖像F1的最新圖像。
CFM圖像F1的圖像質(zhì)量并不太高因為它們是在大部分造影劑消失的狀態(tài)下成像的,但是在某種程度上要優(yōu)于監(jiān)視圖像,因為它們是使用強的超聲波成像的。由于它們的幀速率較低,所以實時性能較差。
-相關(guān)技術(shù)的第二實施例-附圖21和22是描繪出在按照相關(guān)技術(shù)的超聲波診斷裝置中執(zhí)行的基于BCFM間歇掃描的第二實施例的圖。
圖21示出一種超聲波掃描方法。
重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而成像監(jiān)視圖像M1到M10的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失的成像CFM圖像F1的強超聲波CFM圖像成像步驟以及通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失的成像B模式圖像的強超聲波B模式成像步驟。
附圖22是一幅表明在成像區(qū)域中存在的造影劑數(shù)量變化的圖。
從該曲線jF中可以看出,在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,造影劑增加,在強超聲CFM圖像成像步驟以及在強超聲B模式圖像成像步驟的過程中,造影劑消失,并且再次在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,造影劑增加;這些變化是重復(fù)進行的。
例如,在屏幕的左半邊顯示出了監(jiān)視圖像M1到M10的最新圖像。
監(jiān)視圖像M1到M10由于它們的幀速率較高,實時性能好。但是它們的圖像質(zhì)量較差,因為它們是采用弱超聲波成像的。
例如,在屏幕的右半邊顯示了CFM圖像F1的最新圖像。
CFM圖像F1的圖像質(zhì)量是很高的,因為它們是在造影劑完全滲透的狀態(tài)下并且使用強的超聲波成像的。但是由于它們的幀速率太低,所以實時性能較差。
在CFM模式圖像F1之上顯示了B模式圖像B1的最新圖像。
B模式圖像B1的圖像質(zhì)量并不太高因為它們是在大部分造影劑消失的狀態(tài)下成像的,但是在某種程度上要優(yōu)于監(jiān)視圖像,因為它們是使用強的超聲波成像的。由于它們的幀速率較低,它們實時性能較差。
相關(guān)技術(shù)的第三實施例-附圖23到25是描繪出在按照相關(guān)技術(shù)的超聲波診斷裝置中執(zhí)行的基于BCFM間歇掃描的第三實施例的圖。
如圖23所示,一個描區(qū)域S被分成例如四個局部區(qū)域a到d。
接下來,如圖24所示,重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而在掃描區(qū)域S上形成的成像監(jiān)視圖像M1到M8的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失而在每一個局部區(qū)域a,b,c,和d上形成的成像B模式圖像B1的強超聲波B模式圖像局部成像步驟,以及一個順序局部成像步驟,其中包括通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失的用于順序成像CFM圖像F1的強超聲波CFM圖像局部成像步驟。
附圖25是一幅表明在成像區(qū)域中存在的造影劑數(shù)量變化的圖。
在局部區(qū)域a中,從該曲線jpBa可以看出,在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,造影劑增加,在強超聲B模式圖像局部成像步驟以及強超聲CFM圖像局部成像步驟的過程中,造影劑消失,并且再次在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,造影劑增加;這些變化是重復(fù)進行的。
對于局部區(qū)域b的曲線jbBb,對于局部區(qū)域c的曲線jpBc,局部區(qū)域d的曲線jpBd情況與局部區(qū)域a的曲線jpBa是一樣的。
例如,在屏幕的左半邊顯示出了監(jiān)視圖像M1到M8的最新圖像。
監(jiān)視圖像M1到M8由于它們的幀速率較高,所以實時性能較好。但是它們的圖像質(zhì)量較差,因為它們是采用弱超聲波成像的。
例如,在屏幕的右半邊顯示了B模式圖像B1的最新圖像。
B模式圖像B1的質(zhì)量是很高的,因為它們是在造影劑完全滲透的狀態(tài)下并且使用強的超聲波成像的。但是由于它們的幀速率太低,所以實時性能較差。
在B模式圖像B1之上重疊顯示了CFM圖像F1的最新圖像。
CFM圖像F1的圖像質(zhì)量并不太高因為它們是在大部分造影劑消失的狀態(tài)下成像的,但是在某種程度上要優(yōu)于監(jiān)視圖像,因為它們是使用強的超聲波成像的。由于它們的幀速率較低,它們實時性能較差。
-相關(guān)技術(shù)的第四實施例-
附圖26和27是描繪出在按照相關(guān)技術(shù)的超聲波診斷裝置中執(zhí)行的基于BCFM間歇掃描的第四實施例的圖。
從圖26中可以看出,重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而在局部區(qū)域S上成像監(jiān)視圖像M1到M8的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失而在每一個局部區(qū)域a,b,c和d上形成的成像CFM圖像F1的強超聲波CFM監(jiān)視圖像局部成像步驟以及一個順序局部成像步驟,其中包括通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失的用于順序成像B模式圖像B1的強超聲波B模式圖像局部成像步驟。
附圖27是一幅表明在成像區(qū)域中存在的造影劑數(shù)量變化的圖。
在局部區(qū)域a中,從圖jpFa可以看出,在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,造影劑增加,在強超聲CFM圖像局部成像步驟的過程中以及在強超聲B模式圖像局部成像步驟的過程中,造影劑消失,并且在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,造影劑再次增加;這些變化是重復(fù)進行的。
對于局部區(qū)域b的曲線jbFb,對于局部區(qū)域c的曲線jpFc,局部區(qū)域d的曲線jpFd情況與局部區(qū)域a的曲線jpFa是一樣的。
例如,在屏幕的左半邊顯示出了監(jiān)視圖像M1到M8的最新圖像。
監(jiān)視圖像M1到M8由于它們的幀速率較高,實時性能較好。但是它們的圖像質(zhì)量較差,因為它們是采用弱超聲波成像的。
例如,在屏幕的右半邊顯示了CFM圖像F1的最新圖像。
CFM圖像F1的圖像質(zhì)量是很高的,因為它們是在造影劑完全滲透的狀態(tài)下并且使用強的超聲波成像的。但是由于它們的幀速率太低,所以實時性能較差。
在CFM圖像F1之上重疊顯示了B模式圖像B1的最新圖像。
B模式圖像B1的圖像質(zhì)量并不太高因為它們是在大部分造影劑消失的狀態(tài)下成像的,但是在某種程度上要優(yōu)于監(jiān)視圖像,因為它們是使用強的超聲波成像的。由于它們的幀速率較低,它們實時性能較差。
在上面描述的傳統(tǒng)的超聲波診斷設(shè)備中的基于BCFM的間歇掃描中,不管用于成像B模式圖像,還是用于成像CFM圖像均使用強超聲波。但是在相關(guān)技術(shù)的第一實施例中,在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟以后立即在強超聲波B模式成像步驟中獲得的B模式圖像的質(zhì)量是很高的,但是在接下來的強超聲波CFM圖像成像步驟形成的CFM圖像的質(zhì)量就不那么高。這樣,就存在一個問題在強超聲波CFM圖像成像步驟中強超聲波的使用沒有帶來任何的優(yōu)勢。
同樣在相關(guān)技術(shù)的第二實施例中,存在的問題是在強超聲B模式圖像成像步驟中使用強超聲波幾乎沒有帶來任何優(yōu)勢。
同樣在相關(guān)技術(shù)的第三實施例中,存在的問題是在強超聲波CFM圖像局部成像步驟中使用強超聲波幾乎沒有帶來任何優(yōu)勢。
同樣在相關(guān)技術(shù)的第四實施例中,存在的問題在于在強超聲波B模式圖像的成像步驟中使用強超聲波幾乎沒有帶來任何優(yōu)勢。
發(fā)明內(nèi)容
因此,本發(fā)明的一個目的是提供一種超聲波掃描方法以及一種超聲波診斷裝置,用于消除無論是成像B模式圖像還是成像CFM圖像中強超聲波的使用上的浪費,并且使基于BCFM的間歇掃描能夠比按照相關(guān)技術(shù)更適當(dāng)?shù)膱?zhí)行。
根據(jù)本發(fā)明的第一方面,本發(fā)明提供一種超聲波掃描方法,其特征在于,重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失而成像B模式圖像的強超聲波B模式圖像成像步驟,通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失的成像湍流圖像的弱超聲波湍流成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而重復(fù)多次成像監(jiān)視圖像的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟。
根據(jù)上述第一方面的超聲波掃描方法,B模式圖像是通過使用強超聲波而成像的,而湍流圖像(包括CFM圖像)是通過使用弱超聲波而成像的。結(jié)果是,即使在弱超聲波湍流圖像成像步驟過程中,造影劑也不會消失,而是造影劑的數(shù)量會通過流入而有所增加。因此,如果假設(shè)幀速率與上述相關(guān)技術(shù)中的第一實施例相同,則由于滲透的造影劑的數(shù)量大于相關(guān)技術(shù)的第一實施例的情況,所以B模式圖像的圖像質(zhì)量會有所改進?;蛘呒词箮俾矢哂谙嚓P(guān)技術(shù)的第一實施例中的情況,由于滲透的造影劑的數(shù)量會保持與相關(guān)技術(shù)第一實施例中的基本上相等,可以獲得與相關(guān)技術(shù)中的第一實施例中的圖像質(zhì)量可比的B模式圖像的圖像質(zhì)量。這樣,幀速率可以在不降低B模式圖像的圖像質(zhì)量的情況下有所提高。另一方面,湍流圖像的圖像質(zhì)量是差的,因為它們是使用弱超聲波成像的,但是它們只是稍稍遜于相關(guān)技術(shù)的第一實施例中的相應(yīng)圖像。因此,總的來說,基于BCFM的間歇掃描可以比借助相關(guān)技術(shù)的第一實施例更適當(dāng)?shù)膶崿F(xiàn)。
根據(jù)本發(fā)明的第二方面,本發(fā)明提供一種超聲波掃描方法,其特征在于,在上述的結(jié)構(gòu)的超聲波掃描方法中,或者強超聲波B模式圖像成像步驟,弱超聲波湍流圖像成像步驟以及弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟是以此順序進行的,或者強超聲波B模式圖像成像步驟和弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,以及弱超聲波湍流圖像成像步驟以此順序執(zhí)行。
借助按照上述本發(fā)明的第二方面的超聲波掃描方法,強超聲波B模式圖像成像步驟,弱超聲波湍流圖像成像步驟以及弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟的執(zhí)行順序可以如期的進行選擇。這是因為弱超聲波用于成像湍流圖像,并且在序列中用監(jiān)視圖像的成像來替代它并不會帶來麻煩。
根據(jù)本發(fā)明的第三方面,本發(fā)明提供一種超聲波掃描方法,其特征在于,重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失的成像湍流圖像的強超聲波湍流圖像成像步驟,通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失的成像B模式圖像的弱超聲波B模式圖像成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失的重復(fù)多次成像監(jiān)視圖像的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟。
借助根據(jù)上述本發(fā)明的第三方面的超聲波掃描方法,只有湍流圖像是通過使用強超聲波成像的,而B模式圖像是使用弱超聲波成像的。結(jié)果是,即使在弱超聲波B模式圖像成像步驟的過程中,造影劑也不會消失,而是造影劑的數(shù)量會通過流入有所增加。因此,如果假設(shè)幀速率與上述相關(guān)技術(shù)的第二實施例相同,由于滲透的造影劑的數(shù)量大于相關(guān)技術(shù)的第二實施例的情況,湍流圖像的圖像質(zhì)量會有所改善?;蛘呒词箮俾蚀笥谙嚓P(guān)技術(shù)的第二實施例的情況,由于滲透的造影劑的數(shù)量會保持與相關(guān)技術(shù)第二實施例基本上相同,就湍流圖像而言可以獲得與相關(guān)技術(shù)的第二實施例可比的圖像質(zhì)量。這樣,幀速率就可以在不降低湍流圖像的圖像質(zhì)量的情況下而有所提高。另一方面,B模式圖像的圖像質(zhì)量是差的,因為它們是使用弱超聲波成像的,但僅稍遜于相關(guān)技術(shù)的第二實施例的情況。因此,總的來說,基于BCFM的間歇掃描可以比借助相關(guān)技術(shù)的第二實施例更適當(dāng)?shù)膶崿F(xiàn)。
根據(jù)本發(fā)明的第四方面,本發(fā)明提供了一種超聲波掃描方法,其特征在于,在上述的結(jié)構(gòu)的超聲波掃描方法中,或者強超聲波湍流圖像成像步驟,弱超聲波B模式圖像成像步驟以及弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟以此順序進行,或者強超聲波湍流圖像成像步驟和弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,以及弱超聲波B模式圖像成像步驟以此順序進行。
借助按照上述本發(fā)明的第四方面的超聲波掃描方法,強超聲波成像步驟,弱超聲波B模式圖像成像步驟以及弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟的執(zhí)行順序可以如期的進行選擇。這是因為弱超聲波被用于成像B模式圖像,并且因此在序列中它用監(jiān)視圖像的成像來替代并不會帶來麻煩。
根據(jù)本發(fā)明的第五方面,本發(fā)明提供一種超聲波掃描方法,其特征在于,由操作者指定,在按照上述的第一或第二方面的超聲波掃描方法以及按照第三或第四方面的超聲波掃描方法之間轉(zhuǎn)換。
借助根據(jù)上述的本發(fā)明的第五方面的超聲波掃描方法,如果根據(jù)本發(fā)明的第一或第二方面的超聲波掃描方法被指定,就能夠獲得較高圖像質(zhì)量的B模式圖像,或者如果根據(jù)本發(fā)明的第三或第四方面的超聲波掃描方法被指定,就可以獲得較高圖像質(zhì)量的湍流圖像。
根據(jù)本發(fā)明的第六方面,本發(fā)明提供一種超聲波掃描方法,其特征在于,重復(fù)一個成像周期,該周期包括一個順序局部成像步驟和弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,在順序局部成像步驟中一個掃描區(qū)域被分為兩個或多個局部區(qū)域,并且對于每個局部區(qū)域順序執(zhí)行通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失在一個局部區(qū)域中成像B模式圖像的強超聲波B模式局部成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失的成像湍流圖像的弱超聲波湍流圖像局部成像步驟,在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟中通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失在整個掃描區(qū)域中多次重復(fù)的監(jiān)視圖像的成像。
借助根據(jù)上述的本發(fā)明的第六方面的超聲波掃描方法,盡管對于每一個局部區(qū)域一個局部區(qū)域中的B模式圖像的成像和湍流圖像的成像是順序重復(fù)的,但是其它的方面與按照上述的第一方面的超聲波掃描方法基本上是相同的。
因此,僅有B模式圖像是通過使用強超聲波成像的,而湍流圖像是通過使用弱超聲波成像的。結(jié)果是,即使在弱超聲波湍流圖像局部成像步驟中,造影劑也不會消失,而是造影劑的數(shù)量借助流入而有所增加。因此,如果假設(shè)幀速率與上述相關(guān)技術(shù)的第三實施例的相同,由于滲透的造影劑的數(shù)量會大于相關(guān)技術(shù)中的第三實施例的情況,所以B模式圖像的圖像質(zhì)量會有所改進?;蛘呒词箮俾蚀笥谙嚓P(guān)技術(shù)中的第三實施例的情況,由于滲透的造影劑的數(shù)量會保持與相關(guān)技術(shù)的第三實施例基本相等,對于B模式圖像而言,可以獲得與相關(guān)技術(shù)的第三實施例可比的圖像質(zhì)量。這樣,幀速率可以在不降低B模式圖像的圖像質(zhì)量的情況下而有所改善。另一方面,湍流圖像的圖像質(zhì)量差,因為它們是通過弱超聲波成像的,但是僅是稍遜于相關(guān)技術(shù)中的第三實施例的情況。因此,總的來說,基于BCFM的間歇掃描可以比借助相關(guān)技術(shù)的第三實施例更適當(dāng)?shù)膶崿F(xiàn)。
根據(jù)本發(fā)明第七方面,本發(fā)明提供一種超聲波掃描方法,其特征在于在上面描述的結(jié)構(gòu)的超聲波掃描方法中,在一個局部區(qū)域中或者強超聲波B模式圖像局部成像步驟和弱超聲波湍流圖像成像步驟是以此順序執(zhí)行,或者弱超聲波湍流圖像成像步驟以及強超聲波B模式圖像局部成像步驟以此順序執(zhí)行。
借助按照上面描述的本發(fā)明的第七方面的超聲波掃描方法,強超聲波B,模式局部成像步驟以及弱超聲波湍流圖像局部成像步驟的執(zhí)行順序可以如期的進行選擇。這是因為弱超聲波是用于成像湍流圖像,并因此它在任何位置的執(zhí)行都不會給B模式圖像的成像帶來麻煩。
根據(jù)本發(fā)明的第八方面,本發(fā)明提供一種超聲波掃描方法,其特征在于重復(fù)一個成像周期,該周期包括一個順序局部成像步驟和一個弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,順序局部成像步驟中一個掃描區(qū)域被分為兩個或多個局部區(qū)域,并且對于每一個局部區(qū)域順序執(zhí)行通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失在一個局部區(qū)域中成像湍流圖像的強超聲波湍流圖像局部成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失的成像B模式圖像的弱超聲波B模式圖像局部成像步驟,在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟中通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失的多次重復(fù)監(jiān)視圖像成像。
借助根據(jù)上面描述的本發(fā)明的第八方面的超聲波掃描方法,盡管對于每一個局部區(qū)域中順序重復(fù)成像一個局部區(qū)域中的湍流圖像和成像B模式圖像,但是它在其它方面與按照上面描述的第三方面的超聲波掃描方法基本上是相同的。
這樣,僅有湍流圖像是通過使用強超聲波成像的,而B模式圖像是通過使用弱超聲波成像的。結(jié)果是,即使在弱超聲波B模式圖像局部成像步驟中,造影劑也不會消失,而是造影劑的數(shù)量會通過流入而有所增加。因此,如果假設(shè)幀速率與上面描述的相關(guān)技術(shù)的第四實施例的相同,由于滲透的造影劑的數(shù)量會大于相關(guān)技術(shù)中的第四實施例的情況,所以湍流圖像的圖像質(zhì)量會有所改進?;蛘呒词箮俾蚀笥谙嚓P(guān)技術(shù)中的第四實施例,由于滲透的造影劑的數(shù)量會保持與相關(guān)技術(shù)的第四實施例可情況基本相同,對于B模式圖像而言,可以獲得與相關(guān)技術(shù)第四實施例可比的圖像質(zhì)量。這樣,幀速率可以在不降低湍流圖像的圖像質(zhì)量的情況下而有所提高。另一方面,B模式圖像的圖像質(zhì)量差,因為它們是通過使用弱超聲波成像的,但是僅是稍遜于相關(guān)技術(shù)中的第四實施例。因此,總的來說,基于BCFM的間歇掃描可以比借助相關(guān)技術(shù)的第四實施例更適當(dāng)?shù)膶崿F(xiàn)。
根據(jù)本發(fā)明的第九方面,本發(fā)明提供一種超聲波掃描方法,其特征在于在上面描述的結(jié)構(gòu)中的超聲波掃描方法中,或者在一個局部區(qū)域中強超聲波湍流圖像局部成像步驟和弱超聲波B模式圖像局部成像步驟是以此順序進行,或者弱超聲波B模式圖像局部成像步驟以及強超聲波湍流圖像局部成像步驟以此順序執(zhí)行。
借助上面描述的本發(fā)明的第九方面的超聲波掃描方法,強超聲波湍流圖像局部成像步驟以及弱超聲波B模式圖像局部成像步驟的執(zhí)行順序可以如期的進行選擇。這是因為弱超聲波用于成像B模式圖像,并因此它在任何位置的執(zhí)行都不會給湍流圖像的成像帶來麻煩。
根據(jù)本發(fā)明的第十方面,本發(fā)明提供一種超聲波掃描方法,其特征在于由操作者指定,在按照上面描述的第六或第七方面的超聲波掃描方法以及按照上面描述的第八或第九方面的超聲波掃描方法之間進行轉(zhuǎn)換。
借助根據(jù)上面描述的本發(fā)明的第十方面的超聲波掃描方法,如果根據(jù)本發(fā)明的第六或第七方面的超聲波掃描方法被指定,就能夠獲得較高圖像質(zhì)量的B模式圖像,或者如果根據(jù)本發(fā)明的第八或第九方面的超聲波掃描方法被指定,就可以獲得較高圖像質(zhì)量的湍流圖像。
根據(jù)本發(fā)明的第十一方面,本發(fā)明提供一種超聲波掃描方法,其特征在于在上面描述的結(jié)構(gòu)的超聲波掃描方法中,使用足夠弱的超聲波不使造影劑消失而進行成像時比使用足夠強的超聲波使造影劑消失而進行成像時使用更高的頻率。
借助根據(jù)上面描述的本發(fā)明的第十一方面的超聲波掃描方法,由于當(dāng)使用弱超聲波成像的時候超聲波的頻率會上升,所以造影劑的破壞會更多的被抑制。
根據(jù)本發(fā)明的第十二方面,本發(fā)明提供一種超聲波診斷裝置,包括一個超聲波探頭,一個超聲波掃描裝置,用于通過使用該超聲波探頭來掃描受檢者的內(nèi)部,一個超聲波圖像發(fā)生裝置,用于根據(jù)通過掃描得到的數(shù)據(jù)產(chǎn)生超聲波圖像,以及一個超聲波圖像顯示裝置,用于顯示超聲波圖像,其特征在于超聲波掃描裝置重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失而成像B模式圖像的強超聲波B模式圖像成像步驟,通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失成像湍流圖像的弱超聲波湍流圖像成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而重復(fù)多次監(jiān)視圖像的成像的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟。
使用根據(jù)上述本發(fā)明的第十二方面的超聲波診斷裝置,能夠適當(dāng)?shù)膱?zhí)行根據(jù)上述本發(fā)明的第一方面的超聲波掃描方法。
根據(jù)本發(fā)明的第十三方面,本發(fā)明提供一種超聲波診斷裝置,其特征在于在上面描述的結(jié)構(gòu)的超聲波診斷裝置中,超聲波掃描裝置或者以強超聲波B模式圖像成像步驟,弱超聲波湍流圖像成像步驟以及弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟的順序執(zhí)行或者以強超聲波B模式圖像成像步驟,弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,以及弱超聲波湍流圖像成像步驟的順序執(zhí)行。
使用根據(jù)上述本發(fā)明的第十三方面的超聲波診斷裝置,能夠適當(dāng)?shù)膱?zhí)行根據(jù)上述本發(fā)明的第二方面的超聲波掃描方法。
根據(jù)本發(fā)明的第十四方面,本發(fā)明提供一種超聲波診斷裝置,包括一個超聲波探頭,一個超聲波掃描裝置,用于使用該超聲波探頭掃描受檢者的內(nèi)部,一個超聲波圖像發(fā)生裝置,用于根據(jù)由掃描得到的數(shù)據(jù)產(chǎn)生超聲波圖像,以及一個超聲波圖像顯示裝置,用于顯示超聲波圖像,其特征在于超聲波掃描裝置重復(fù)一個成像周期,該周期包括該周期包括通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失成像湍流圖像的強超聲波湍流圖像成像步驟,通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失成像B模式圖像的弱超聲波B模式圖像成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失重復(fù)多次成像監(jiān)視圖像的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟。
使用根據(jù)上述本發(fā)明的第十四方面的超聲波診斷裝置,能夠適當(dāng)?shù)膱?zhí)行根據(jù)上述本發(fā)明的第三方面的超聲波掃描方法。
根據(jù)本發(fā)明的第十五方面,本發(fā)明提供一種超聲波診斷裝置,其特征在于在上面描述的結(jié)構(gòu)的超聲波診斷裝置中,超聲波掃描裝置或者以強超聲波湍流圖像成像步驟,弱超聲波B模式圖像成像步驟以及弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟的順序執(zhí)行,或者以強超聲波湍流圖像成像步驟,弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟以及弱超聲波B模式圖像成像步驟的順序執(zhí)行。
使用根據(jù)上述本發(fā)明的第十五方面的超聲波診斷裝置,能夠適當(dāng)?shù)膱?zhí)行根據(jù)上述本發(fā)明的第四方面描述的超聲波掃描方法。
根據(jù)本發(fā)明的第十六方面,本發(fā)明提供一種超聲波診斷裝置,具有按照上面描述的第十二或第十三方面的超聲波掃描裝置和按照第十四或第十五方面的超聲波掃描裝置,并具有一個指定裝置,用于由操作者使用以指定將工作的超聲波掃描裝置。
使用根據(jù)上述本發(fā)明的第十六方面的超聲波診斷裝置,能夠適當(dāng)?shù)膱?zhí)行根據(jù)上述本發(fā)明的第五方面的超聲波掃描方法。
根據(jù)本發(fā)明的第十七方面,本發(fā)明提供了一種超聲波診斷裝置,該裝置提供有一個超聲波探頭,一個超聲波掃描裝置,用于使用該超聲波探頭掃描受檢者的內(nèi)部,一個超聲波圖像發(fā)生裝置,用于根據(jù)由掃描得到的數(shù)據(jù)產(chǎn)生超聲波圖像,以及一個超聲波圖像顯示裝置,用于顯示超聲波圖像,其特征在于超聲波掃描裝置提供一個成像周期,該周期包括一個順序局部成像步驟和一個弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,在順序局部成像步驟中一個掃描區(qū)域被分為兩個或多個局部區(qū)域,并且對于每個局部區(qū)域順序進行通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失在一個局部區(qū)域成像B模式圖像的強超聲波B模式局部成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失成像湍流圖像的弱超聲波湍流圖像局部成像步驟,在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟中通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失的整個掃描區(qū)域中多次重復(fù)的監(jiān)視圖像的成像。
使用根據(jù)上述本發(fā)明的第十七方面描述的超聲波診斷裝置,能夠適當(dāng)?shù)膱?zhí)行根據(jù)上述本發(fā)明的第六方面的超聲波掃描方法。
根據(jù)第十八方面,本發(fā)明提供一種超聲波診斷裝置,其特征在于在上面描述的結(jié)構(gòu)的超聲波診斷裝置中,超聲波掃描裝置在一個局部區(qū)域中或者以強超聲波B模式圖像局部成像步驟和弱超聲波湍流圖像成像步驟順序執(zhí)行,或者以弱超聲波湍流圖像成像步驟和強超聲波B模式圖像局部成像步驟的順序執(zhí)行。
使用根據(jù)上述本發(fā)明的第十八方面的超聲波診斷裝置,能夠適當(dāng)?shù)膱?zhí)行根據(jù)上述本發(fā)明的第七方面的超聲波掃描方法。
根據(jù)本發(fā)明的第十九方面,本發(fā)明提供一種超聲波診斷裝置,該裝置提供有一個超聲波探頭,一個超聲波掃描裝置,用于使用該超聲波探頭掃描受檢者的內(nèi)部,一個超聲波圖像發(fā)生裝置,用于根據(jù)由掃描得到的數(shù)據(jù)產(chǎn)生超聲波圖像,以及一個超聲波圖像顯示裝置,用于顯示超聲波圖像,其特征在于超聲波掃描裝置重復(fù)一個成像周期,該周期包括一個順序局部成像步驟和一個弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,在順序局部成像步驟中一個掃描區(qū)域被分為兩個或多個局部區(qū)域并且對于每一個局部區(qū)域順序執(zhí)行通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失在一個局部區(qū)域中形成湍流圖像的強超聲波湍流圖像局部成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失成像B模式圖像的弱超聲波B模式圖像局部成像步驟,在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟中通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失多次重復(fù)監(jiān)視圖像成像。
使用根據(jù)上述本發(fā)明的第十九方面描述的超聲波診斷裝置,能夠適當(dāng)?shù)膱?zhí)行根據(jù)上述本發(fā)明的第八方面的超聲波掃描方法。
根據(jù)第二十方面,本發(fā)明提供一種超聲波診斷裝置,其特征在于在上面描述的結(jié)構(gòu)的超聲波診斷裝置中,超聲波掃描裝置在一個局部區(qū)域中或者以強超聲波圖像成像步驟和弱超聲波B模式圖像成像步驟的順序執(zhí)行,或者以弱超聲波B模式圖像成像步驟和強超聲波圖像成像步驟的順序執(zhí)行。
使用根據(jù)上述本發(fā)明的第二十方面的超聲波診斷裝置,能夠適當(dāng)?shù)膱?zhí)行根據(jù)上述本發(fā)明的第九方面的超聲波掃描方法。
根據(jù)本發(fā)明的第二十一方面,本發(fā)明提供一種超聲波診斷裝置,具有按照第十七或第十八方面的超聲波掃描裝置以及按照第十九或第二十方面所述的超聲波掃描裝置,并具有一個指定裝置,用于由操作者指定將要工作的超聲波掃描裝置。
使用根據(jù)上述本發(fā)明的第二十一方面的超聲波診斷裝置,能夠適當(dāng)?shù)膱?zhí)行根據(jù)上述本發(fā)明的第十方面的超聲波掃描方法。
根據(jù)本發(fā)明的第二十二方面,本發(fā)明提供一種超聲波診斷裝置,其特征在于在上面描述的結(jié)構(gòu)的超聲波診斷裝置中,當(dāng)使用足夠弱的超聲波不使造影劑消失進行成像的時候,超聲波掃描裝置使用比當(dāng)使用足夠強的超聲波使造影劑消失進行成像的時候更高的頻率。
使用根據(jù)上述本發(fā)明的第二十二方面的超聲波診斷裝置,能夠適當(dāng)?shù)膱?zhí)行根據(jù)上述本發(fā)明的第十一方面的超聲波掃描方法。
因此根據(jù)本發(fā)明的超聲波掃描方法和超聲波診斷裝置使得基于BCFM的間歇掃描能夠比相關(guān)技術(shù)更好的實施成為可能,并且能夠消除在無論是將要成像的B模式圖像還是將要成像的CFM圖像均使用強超聲波的浪費。
本發(fā)明的進一步的目的和優(yōu)點將在下面如附圖所示的本發(fā)明優(yōu)選實施例的說明中更為清楚。
圖1描繪了屬于實現(xiàn)本發(fā)明的一種模式的超聲波診斷裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2描繪了屬于本發(fā)明的第一種超聲波掃描方法的示意圖。
圖3描繪了在屬于本發(fā)明的第一種超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
圖4描繪了屬于本發(fā)明的第二種超聲波掃描方法的示意圖。
圖5描繪了在屬于本發(fā)明的第二種超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
圖6描繪了屬于本發(fā)明的第三種超聲波掃描方法的示意圖。
圖7描繪了在屬于本發(fā)明的第三種超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
圖8描繪了屬于本發(fā)明的第四種超聲波掃描方法的示意圖。
圖9描繪了在屬于本發(fā)明的第四種超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
圖10描繪了掃描區(qū)域和局部區(qū)域的示意圖。
圖11描繪了屬于本發(fā)明的第五種超聲波掃描方法的示意圖。
圖12描繪了在屬于本發(fā)明的第五種超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
圖13描繪了屬于本發(fā)明的第六種超聲波掃描方法的示意圖。
圖14描繪了在屬于本發(fā)明的第六種超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
圖15描繪了屬于本發(fā)明的第七種超聲波掃描方法的示意圖。
圖16描繪了在屬于本發(fā)明的第七種超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
圖17描繪了屬于本發(fā)明的第八種超聲波掃描方法的示意圖。
圖18描繪了在屬于本發(fā)明的第八種超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
圖19描繪了相關(guān)技術(shù)的第一實施例的超聲波掃描方法的示意圖。
圖20描繪了在相關(guān)技術(shù)的第一實施例的超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
圖21描繪了相關(guān)技術(shù)的第二實施例的超聲波掃描方法的示意圖。
圖22描繪了在相關(guān)技術(shù)的第二實施例的超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
圖23描繪了掃描區(qū)域和局部區(qū)域。
圖24描繪了相關(guān)技術(shù)的第三實施例的超聲波掃描方法的示意圖。
圖25描繪了在相關(guān)技術(shù)的第三實施例的超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
圖26描繪了相關(guān)技術(shù)的第四實施例的超聲波掃描方法的示意圖。
圖27描繪了在相關(guān)技術(shù)的第四實施例的超聲波掃描方法中造影劑數(shù)量的變化的曲線圖。
具體實施例方式
本發(fā)明將參照在附圖中舉例的執(zhí)行方式進行詳細描述。
附圖1描繪了有關(guān)執(zhí)行本發(fā)明的一種模式的超聲波診斷裝置的結(jié)構(gòu)。
該超聲波診斷裝置100配置為包括一個超聲波探頭1;一個傳送/接收部分2,用于傳送一個足夠強的超聲波從而使造影劑消失或者傳送一個足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失,接收相應(yīng)于它的回聲并輸出一個接收信號;一個B模式處理部分3,用于根據(jù)接收的信號產(chǎn)生B模式圖像信息;一個CFM處理部分4,用于根據(jù)接收的信號產(chǎn)生CFM圖像信息;一個監(jiān)視圖像產(chǎn)生部分,用于選擇或者用足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而掃描獲得的B模式圖像信息,或者用足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而掃描獲得的CFM圖像信息,并產(chǎn)生監(jiān)視圖像;一個B模式圖像產(chǎn)生部分6,用于根據(jù)使用足夠強的超聲波從而使造影劑消失而掃描獲得的B模式圖像信息產(chǎn)生B模式圖像;一個CFM圖像產(chǎn)生部分7,用于根據(jù)使用足夠強的超聲波從而使造影劑消失而掃描獲得的CFM圖像信息產(chǎn)生CFM圖像;一個顯示控制部分9用于執(zhí)行控制以在顯示單元10的左半邊屏幕上顯示監(jiān)視圖像,并在顯示單元10的右半邊屏幕上顯示通過將B模式圖像和CFM圖像相互重疊合成而成的合成圖像;顯示單元10用于顯示圖像和消息;以及一個掃描控制部分11,用于控制整個操作。
超聲波診斷裝置100通過將造影劑注入到受檢者的血流當(dāng)中,并在掃描控制部分11的控制下運行超聲波探頭1,傳送/接收部分2,B模式處理部分3,CFM處理部分4而執(zhí)行在圖2,圖4,圖6,圖8,圖11,圖13,圖15或圖17中所示的超聲波掃描方法。操作者指定將執(zhí)行圖2,圖4,圖6,圖8,圖11,圖13,圖15以及圖17中所示的哪一種超聲波掃描方法。
-第一種超聲波掃描方法-如圖2所示,重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而成像監(jiān)視圖像M1到M8的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失成像B模式圖像B1的強超聲波B模式成像步驟,以及通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失的成像CFM圖像F1到F3的強超聲波CFM圖像成像步驟。
由CFM圖像F1到F3的加和構(gòu)成的最新圖像∑F被重疊顯示在B模式圖像B1之上。
圖3是描繪了存在于成像區(qū)域的造影劑數(shù)量的變化的示意圖。
從該曲線αB可以看出,在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,造影劑增加,而在強超聲B模式圖像成像步驟的過程中造影劑消失。此后,在弱超聲CFM圖像成像步驟以及在弱超聲監(jiān)視圖像的成像步驟中,造影劑增加,而在強超聲B模式圖像成像步驟的過程中,造影劑消失;這些變化是重復(fù)進行的。
比較該曲線αB以及在相關(guān)技術(shù)的第一實施例中描述的曲線jB,可以看出,假設(shè)幀速率與相關(guān)技術(shù)中的第一實施例相同,在B模式圖像的成像過程中造影劑的數(shù)量大于相關(guān)技術(shù)中的第一實施例。結(jié)果是,B模式圖像的圖像質(zhì)量有所改進。換句話說,即使幀速率高于相關(guān)技術(shù)的第一實施例的情況,而造影劑的數(shù)量可保持約相等,因此對于B模式圖像可以獲得與相關(guān)技術(shù)的第一實施例可比的圖像質(zhì)量。這樣,在不降低B模式圖像的圖像質(zhì)量的情況下幀速率可被提高。
CFM圖像∑F的圖像質(zhì)量不太高,但是由于成像是在大部分造影劑已經(jīng)消失并且使用較弱的超聲波的狀態(tài)下進行的,它們的加和導(dǎo)致了與相關(guān)技術(shù)的第一實施例中的圖像質(zhì)量可比的質(zhì)量水平。
順便說一下,盡管由于是在大部分的造影劑已經(jīng)消失并且是使用較弱的超聲波的狀態(tài)下成像,CFM圖像F1的圖像質(zhì)量較差,但是它僅是稍遜于相關(guān)技術(shù)的第一實施例中的圖像質(zhì)量,也可僅使用CFM圖像F1而不使用相加的CFM圖像∑F。
至此描述了第一種超聲波掃描方法,基于BCFM的間歇掃描一般能夠比相關(guān)技術(shù)的第一實施例更適當(dāng)?shù)膶嵤?。而且,它還適于觀察B模式圖像中的渾濁化部分,并且還能夠在通過CFM圖像提供環(huán)境中的血流信息。
-第二種超聲波掃描方法-如圖4所示,重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而成像監(jiān)視圖像M1到M8的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失成像CFM圖像F1的強超聲波CFM成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失成像B模式圖像B1到B3的弱超聲波B模式圖像成像步驟。
由B模式圖像B1到B3的加和構(gòu)成的最新圖像∑B被重疊顯示在CFM圖像F1之上。
附圖5是描繪了存在于成像區(qū)域中的造影劑數(shù)量的變化的曲線。
從該曲線αF可以看出,在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,造影劑增加,而在強超聲CFM圖像成像步驟的過程中造影劑消失。此后,在弱超聲B模式圖像成像步驟的過程中,以及在弱超聲監(jiān)視圖像的成像步驟中,造影劑增加,而在強超聲CFM圖像成像步驟的過程中,造影劑消失;這些變化是重復(fù)進行的。
比較該曲線αF以及在相關(guān)技術(shù)的第二實施例中描述的曲線jF,可以看出,假設(shè)幀速率與相關(guān)技術(shù)中的第二實施例相同,在CFM圖像的成像過程中造影劑的數(shù)量大于相關(guān)技術(shù)中的第二實施例。結(jié)果是,CFM圖像的圖像質(zhì)量有所改進。換句話說,即使幀速率高于相關(guān)技術(shù)的第二實施例,而造影劑的數(shù)量可保持與相關(guān)技術(shù)的第二實施例中的大約相等,因此可以獲得與相關(guān)技術(shù)中的第二實施例中的圖像質(zhì)量可比的CFM圖像的圖像質(zhì)量。這樣,在不降低CFM圖像的圖像質(zhì)量的情況下幀速率可被提高。
B模式圖像∑B的圖像質(zhì)量不太高,因為成像是在大部分造影劑已經(jīng)消失并且使用較弱的超聲波狀態(tài)下成像的,它們的加和導(dǎo)致了與相關(guān)技術(shù)的第二實施例中的圖像質(zhì)量可比的質(zhì)量水平。
順便說一下,盡管由于是在大部分的造影劑已經(jīng)消失并且是使用較弱的超聲波的狀態(tài)下成像,B模式圖像B1的圖像質(zhì)量較差,但是它僅是稍遜于相關(guān)技術(shù)的第二實施例中的圖像質(zhì)量,也可僅使用B模式圖像B1而不使用相加的B模式圖像∑B。
至此描述了第二種超聲波掃描方法,通?;贐CFM的間歇掃描能夠比相關(guān)技術(shù)的第二實施例更好的實施。而且,它還適于觀察CFM圖像中的渾濁化部分,并且還能夠通過B模式圖像提供結(jié)構(gòu)信息。
-第三種掃描方法-第三種超聲波掃描方法是第一種聲波掃描方法的變形,其中強超聲波B模式圖像成像步驟以及弱超聲波CFM圖像成像步驟的相對位置順序被改變。
如圖6所示,弱超聲波CFM圖像成像步驟是在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟之后被立即執(zhí)行的,隨后執(zhí)行強超聲波B模式圖像成像步驟。
從圖7中所示的曲線βB中可以看出,在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,以及在弱超聲CFM圖像成像步驟的過程中造影劑增加,在強超聲B模式圖像成像步驟的過程中,造影劑消失,在弱超聲監(jiān)視圖像的成像步驟中以及在弱超聲波CFM圖像成像步驟過程中,造影劑增加;這些變化是重復(fù)進行的。
比較該曲線βB以及在相關(guān)技術(shù)的第一實施例中描述的曲線jB,可以看出,假設(shè)幀速率與相關(guān)技術(shù)中的第一實施例相同,在B模式圖像的成像過程中造影劑的數(shù)量大于相關(guān)技術(shù)中的第一實施例。結(jié)果是,B模式圖像的圖像質(zhì)量有所改進。換句話說,即使幀速率高于相關(guān)技術(shù)的第一實施例,但造影劑的數(shù)量保持與相關(guān)技術(shù)的第一實施例中的大約相等,因此可以獲得與相關(guān)技術(shù)中的第一實施例中的圖像質(zhì)量可比的B模式圖像的圖像質(zhì)量。這樣,在不降低B模式圖像的圖像質(zhì)量的情況下幀速率可被提高。
由于在成像中使用較弱的超聲波,CFM圖像∑F的圖像質(zhì)量不太高,但是在造影劑已經(jīng)增加的狀態(tài)下進行成像,并且加和多個CFM圖像導(dǎo)致與相關(guān)技術(shù)的第一實施例中的圖像質(zhì)量可比的質(zhì)量水平。
順便說一下,盡管由于使用較弱的超聲波,CFM圖像F1的圖像質(zhì)量較差,但是它僅是稍遜于相關(guān)技術(shù)的第一實施例中的圖像質(zhì)量,也可僅使用CFM圖像F1而不使用加和的CFM圖像∑F。
至此描述了第三種超聲波掃描方法,基于BCFM的間歇掃描通常能夠比相關(guān)技術(shù)的第一實施例更適當(dāng)?shù)膶嵤?。而且,它還適于觀察B模式圖像中的渾濁化部分,并且還能夠通過CFM圖像提供環(huán)境中的血流信息。
-第四種超聲波掃描方法-第四種超聲波掃描方法是第二種超聲波掃描方法的變形,其中強超聲波CFM圖像成像步驟以及弱超聲波B模式圖像成像步驟的相對位置順序被改變。
如圖8所示,弱超聲波B模式圖像成像步驟是在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟之后被立即執(zhí)行的,隨后執(zhí)行強超聲波CFM圖像成像步驟。
從圖9中所示的曲線βF中可以看出,在弱超聲監(jiān)視圖像成像步驟中,以及在弱超聲B模式圖像成像步驟的過程中造影劑增加,在強超聲CFM圖像成像步驟的過程中,造影劑消失,在弱超聲監(jiān)視圖像的成像步驟中以及在弱超聲波B模式圖像成像步驟過程中,造影劑增加;這些變化是重復(fù)進行的。
比較該曲線βF以及在相關(guān)技術(shù)的第二實施例中描述的曲線jF,可以看出,假設(shè)幀速率與相關(guān)技術(shù)中的第二實施例相同,在CFM圖像的成像過程中造影劑的數(shù)量大于相關(guān)技術(shù)中的第二實施例。結(jié)果是,CFM圖像的圖像質(zhì)量有所改進。換句話說,即使幀速率高于相關(guān)技術(shù)的第二實施例,但造影劑的數(shù)量保持與相關(guān)技術(shù)的第二實施例中的大約相等,因此可以獲得與相關(guān)技術(shù)中的第二實施例中的可比的CFM圖像的圖像質(zhì)量。這樣,在不降低CFM圖像的圖像質(zhì)量的情況下幀速率可被提高。
由于成像中弱超聲波的使用,B模式圖像∑B的圖像質(zhì)量不太高,但是成像是在造影劑已經(jīng)增加的狀態(tài)下進行的,并且多個B模式圖像加和,它們的加和導(dǎo)致了與相關(guān)技術(shù)的第二實施例中的圖像質(zhì)量可比的質(zhì)量水平。
至此描述了第四種超聲波掃描方法,基于BCFM的間歇掃描通常能夠比相關(guān)技術(shù)的第二實施例更適當(dāng)?shù)膶嵤?。而且,它還適于觀察CFM圖像中的渾濁化部分,并且還能夠通過B模式圖像提供結(jié)構(gòu)信息。
-第五種超聲波掃描方法-如圖10所示,掃描區(qū)域S被分成例如四個局部區(qū)域a到d。
隨后,如圖11所示,重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而在整個掃描區(qū)域S中成像監(jiān)視圖像M1到M8的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,以R一個順序局部成像步驟,在每一個局部區(qū)域a,b,c,和d中順序的執(zhí)行通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失而成像B模式圖像B1的強超聲波B模式局部成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失成像CFM圖像F1的弱超聲波CFM圖像局部成像步驟。
附圖12是一幅表明存在于成像區(qū)域中造影劑數(shù)量的變化的曲線。
在局部區(qū)域a種,從曲線αpBa中可以看出,在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟中造影劑增加,而在強超聲波B模式圖像局部成像步驟中造影劑消失。此后,在弱超聲波CFM圖像局部成像步驟以及弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟過程中造影劑增加,而在強超聲波B模式圖像成像步驟過程中,造影劑消失;這些變化是重復(fù)進行的。
對于局部區(qū)域b的曲線αpBb,局部區(qū)域c的曲線αPBc,局部區(qū)域d的曲線αpBd情況與局部區(qū)域a的曲線αPBa是一樣的。
比較該曲線αpBa與上面描述的相關(guān)技術(shù)的第三實施例中曲線jpBa可以看出假設(shè)幀速率與上面描述的相關(guān)技術(shù)的第三實施例的相同,在B模式圖像的成像的過程中造影劑的數(shù)量會大于相關(guān)技術(shù)中的第三實施例。結(jié)果是,B模式圖像的質(zhì)量會有所改進。換句話說,即使幀速率大于相關(guān)技術(shù)中的第三實施例,但造影劑的數(shù)量會保持與相關(guān)技術(shù)的第三實施例大約相同,因此可以獲得與相關(guān)技術(shù)第三實施例可比的B模式圖像圖像質(zhì)量。這樣,在不降低B模式圖像的圖像質(zhì)量的情況下幀速率可被提高。
由于成像是在大部分造影劑已經(jīng)消失并且使用了較弱的超聲波的狀態(tài)下進行的,CFM圖像F1的質(zhì)量不太高,但示它僅是稍遜于相關(guān)技術(shù)的第三實施例中的圖像質(zhì)量。
順便提一下,如在第一種超聲波掃描方法中,在局部區(qū)域中成像多個CFM圖像F1,F(xiàn)2...,并使用由它們的加和得到的CFM圖像∑F是也可能的。這些加和的CFM圖像∑F具有與相關(guān)技術(shù)的第三實施例中大約同樣的圖像質(zhì)量。
至此描述了第五種超聲波掃描方法,基于BCFM的間歇掃描通常能夠比相關(guān)技術(shù)的第一實施例更適當(dāng)?shù)膶嵤?。而且,它還適于觀察B模式圖像中的渾濁化部分,并且還能夠通過CFM圖像提供環(huán)境中的血流信息。
-第六種超聲波掃描方法-如圖13所示,重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而在整個掃描區(qū)域S上成像監(jiān)視圖像M1到M8的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,以R一個順序局部成像步驟,對于每一個局部區(qū)域a,b,c,和d中順序的執(zhí)行通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失而成像CFM圖像F1的強超聲波CFM圖像局部成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失成像B模式圖像B1的弱超聲波B模式圖像局部成像步驟。
附圖14是一幅表明存在于成像區(qū)域中的造影劑數(shù)量變化的曲線。
在局部區(qū)域a中,從曲線αpFa中可以看出,在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟中造影劑增加,而在強超聲波CFM圖像局部成像步驟中造影劑消失。此后,在弱超聲波B模式圖像局部成像步驟過程以及在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟過程中,造影劑增加,而在強超聲CFM圖像成像步驟中,造影劑消失;這些變化是重復(fù)進行的。
對于局部區(qū)域b的圖αpFb,局部區(qū)域c的圖αPFc,局部區(qū)域d的圖αPFd情況與局部區(qū)域a的圖αPFa是一樣的。
比較該曲線αPFa與上面描述的相關(guān)技術(shù)的第四實施例可以看出假設(shè)幀速率與上面描述相關(guān)技術(shù)的第四實施例的相同,在CFM圖像的成像的過程中造影劑的數(shù)量會大于相關(guān)技術(shù)中的第四實施例。結(jié)果是,CFM圖像的質(zhì)量會有所改進。換句話說,即使幀速率大于相關(guān)技術(shù)中的第四實施例,但造影劑的數(shù)量會保持與相關(guān)技術(shù)的第四實施例大約相同,可以獲得與相關(guān)技術(shù)第四實施例可比的CFM圖像的圖像質(zhì)量。這樣,在不降低CFM圖像的圖像質(zhì)量的情況下幀速率可被提高。
由于成像是在大部分造影劑已經(jīng)消失并且使用了較弱的超聲波的狀態(tài)下進行的,B模式圖像B1的質(zhì)量不太高,但是它僅是稍遜于相關(guān)技術(shù)的第四實施例中的圖像質(zhì)量。
順便提一下,如在第二種超聲波掃描方法中,在局部區(qū)域中成像多個B模式圖像B1,B2…,并使用由它們的加和得到的B模式圖像∑B是可能的。這些加和的B模式圖像∑B具有與相關(guān)技術(shù)的第四實施例中大約同樣的圖像質(zhì)量。
至此描述了第六種超聲波掃描方法,基于BCFM的間歇掃描通常能夠比相關(guān)技術(shù)的第四實施例更適當(dāng)?shù)膶嵤?。而且,它還適于觀察CFM圖像中的渾濁化部分,并且還能夠通過B模式圖像提供結(jié)構(gòu)信息。
-第七種超聲波掃描方法-第七種超聲波掃描方法是第五種超聲波掃描方法的變形,其中強超聲波B模式圖像成像步驟和弱超聲波CFM圖像局部成像步驟的相對位置順序被改變。
如圖15所示,首先執(zhí)行弱超聲波CFM圖像局部成像步驟,隨后執(zhí)行強超聲波B模式圖像成像步驟。
在局部區(qū)域a中,從圖16所示的曲線βPBa中可以看出,在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟以及在弱超聲波CFM圖像成像步驟過程中造影劑增加,而在強超聲波B模式圖像成像步驟中造影劑消失,以及在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟過程中以及在在弱超聲波CFM圖像局部成像步驟過程中,造影劑增加;這些變化是重復(fù)進行的。
比較該曲線βPBa與上面描述的相關(guān)技術(shù)的第三實施例中曲線jpBa可以看出假設(shè)幀速率與上面描述的第三實施例的相同,在B模式圖像的成像的過程中造影劑的數(shù)量會大于相關(guān)技術(shù)中的第三實施例。結(jié)果是,B模式圖像的質(zhì)量會有所改進。換句話說,即使幀速率大于相關(guān)技術(shù)中的第三實施例,但造影劑的數(shù)量會保持與相關(guān)技術(shù)的第三實施例大約相同,可以實現(xiàn)與相關(guān)技術(shù)的第三實施例可比的B模式圖像的圖像質(zhì)量。這樣,在不降低B模式圖像的圖像質(zhì)量的情況下幀速率可被提高。
由于在成像中使用了較弱的超聲波,CFM圖像F1的圖像質(zhì)量不太高,但是它僅是稍遜于相關(guān)技術(shù)的第三實施例中的圖像質(zhì)量。
順便提一下,如在第一種超聲波掃描方法中的情況,在局部區(qū)域中成像多個CFM圖像F1,F(xiàn)2...,并使用由它們的加和獲得的CFM圖像∑F是可能的。這些加和的CFM圖像∑F具有與相關(guān)技術(shù)的第三實施例中大約同樣的圖像質(zhì)量。
至此描述了第七種超聲波掃描方法,基于BCFM的間歇掃描通常能夠比相關(guān)技術(shù)的第三實施例更適當(dāng)?shù)膶嵤6?,它還適于觀察B模式圖像中的渾濁化部分,并且還能夠通過CFM圖像提供環(huán)境中的血流信息。
-第八種超聲波掃描方法-第八種超聲波掃描方法是第六種超聲波掃描方法的變形,其中強超聲波CFM圖像成像步驟以及弱超聲波B模式圖像局部成像步驟的相對位置順序被改變。
如圖17所示,首先執(zhí)行弱超聲波B模式圖像成像步驟,隨后執(zhí)行強超聲波CFM圖像成像步驟。
在局部區(qū)域a中,從圖18的曲線αpBa中可以看出,在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟中造影劑增加,在強超聲波CFM模式圖像成像步驟中造影劑消失,以及在弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟過程以及在弱超聲波B模式圖像成像步驟過程中,造影劑增加;這些變化是重復(fù)進行的。
比較該曲線αPFa與上面描述的相關(guān)技術(shù)的第四實施例中曲線jpFa可以看出假設(shè)幀速率與上面描述的第四實施例的相同,在CFM圖像的成像的過程中造影劑的數(shù)量會大于相關(guān)技術(shù)中的第四實施例。結(jié)果是,CFM圖像的質(zhì)量會有所改進。換句話說,即使幀速率大于相關(guān)技術(shù)中的第四實施例,但造影劑的數(shù)量會保持與相關(guān)技術(shù)的第四實施例大約相同,因此可以實現(xiàn)與相關(guān)技術(shù)第四實施例可比的CFM圖像的圖像質(zhì)量。這樣,在不降低CFM圖像的圖像質(zhì)量的情況下幀速率可被提高。
由于成像是在大部分造影劑已經(jīng)消失并且使用了較弱的超聲波的狀態(tài)下進行的,B模式圖像B1的圖像質(zhì)量不太高,但是它僅是稍遜于相關(guān)技術(shù)的第四實施例中的圖像質(zhì)量。
順便提一下,如在第二種超聲波掃描方法中的情況,在局部區(qū)域中成像多個B模式圖像B1,B2...,并使用由它們的加和得到的B模式圖像∑B是可能的。這些加和的B模式圖像∑B具有與相關(guān)技術(shù)的第四實施例中大約同樣的圖像質(zhì)量。
至此描述了第八種超聲波掃描方法,基于BCFM的間歇掃描通常能夠比相關(guān)技術(shù)的第四實施例更好的實施。而且,它還適于觀察CFM圖像中的渾濁化部分,并且還能夠通過B模式圖像提供結(jié)構(gòu)信息。
作為實現(xiàn)方式的另一種模式,可以引用一種超聲波掃描方法和超聲波診斷裝置,其中當(dāng)成像是通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失進行的時候,要使用比在使用一種足夠強的超聲波從而是造影劑消失的時候更高的頻率。
除了使用一種弱超聲波以外,由于超聲波的頻率被提高,所以造影劑的破壞可被抑制。
在不背離本發(fā)明的精神和范圍的情況下可以配置多種寬范圍不同的實施例。應(yīng)該明白,除在所附權(quán)利要求中定義的以外,本發(fā)明并不局限于在說明書中描述的特定實施例。
圖中[圖1]100超聲波診斷裝置1超聲波探頭2傳送/接收部分3B模式處理部分4CFM處理部分5監(jiān)視圖像發(fā)生部分監(jiān)視圖像6B模式圖像發(fā)生部分B模式圖像7CFM圖像發(fā)生部分CFM圖像9顯示控制部分10顯示單元11掃描控制部分[圖2][圖6]傳輸強度足夠高的傳輸強度使造影劑消失時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波CFM圖像成像步驟強超聲波B模式圖像成像步驟[圖3][圖7]造影劑數(shù)量時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波CFM圖像成像步驟強超聲波B模式圖像成像步驟[圖4]、[圖8]傳輸強度足夠高的傳輸強度使造影劑消失時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波B模式圖像成像步驟強超聲波CFM圖像成像步驟[圖5][圖9]造影劑數(shù)量時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波B模式圖像成像步驟強超聲波CFM圖像成像步驟[圖10][圖23]掃描區(qū)域局部區(qū)域[圖11]傳輸強度足夠高的傳輸強度使造影劑消失時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟弱超聲波CFM圖像局部成像步驟強超聲波B模式局部成像步驟[圖12]造影劑數(shù)量時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟弱超聲波CFM圖像局部成像步驟強超聲波B模式圖像局部成像步驟[圖13]傳輸強度足夠高的傳輸強度使造影劑消失時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟弱超聲波B模式圖像局部成像步驟強超聲波CFM圖像局部成像步驟[圖14]造影劑數(shù)量時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟弱超聲波B模式圖像局部成像步驟強超聲波CFM圖像局部成像步驟[圖15]傳輸強度足夠高的傳輸強度使造影劑消失時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟強超聲波B模式圖像局部成像步驟弱超聲波CFM圖像局部成像步驟[圖16]造影劑數(shù)量時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟強超聲波B模式圖像局部成像步驟弱超聲波CFM圖像局部成像步驟[圖17]傳輸強度足夠高的傳輸強度使造影劑消失時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟強超聲波CFM圖像局部成像步驟弱超聲波B模式圖像局部成像步驟[圖18]造影劑數(shù)量時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟強超聲波CFM圖像局部成像步驟弱超聲波B模式圖像局部成像步驟[圖19]傳輸強度足夠高的傳輸強度使造影劑消失時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟強超聲波CFM圖像成像步驟強超聲波B模式圖像成像步驟[圖20]造影劑數(shù)量時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟強超聲波CFM圖像成像步驟強超聲波B模式圖像成像步驟[圖21]傳輸強度足夠高的傳輸強度使造影劑消失時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟強超聲波B模式圖像成像步驟強超聲波CFM圖像成像步驟[圖22]造影劑數(shù)量時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟強超聲波B模式圖像成像步驟強超聲波CFM圖像成像步驟[圖24]傳輸強度足夠高的傳輸強度使造影劑消失時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟強超聲波CFM圖像局部成像步驟強超聲波B模式圖像局部成像步驟[圖25]造影劑數(shù)量時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟強超聲波CFM圖像局部成像步驟強超聲波B模式圖像局部成像步驟[圖26]傳輸強度足夠高的傳輸強度使造影劑消失時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟強超聲波B模式圖像局部成像步驟強超聲波CFM圖像局部成像步驟[圖27]造影劑數(shù)量時間弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟順序局部成像步驟強超聲波B模式圖像局部成像步驟強超聲波CFM圖像局部成像步驟
權(quán)利要求
1.一種超聲波診斷裝置,包括一個超聲波探頭,一個超聲波掃描裝置,用于使用該超聲波探頭掃描受檢者的內(nèi)部,一個超聲波圖像發(fā)生裝置,用于根據(jù)由掃描得到的數(shù)據(jù)產(chǎn)生超聲波圖像,以及一個超聲波圖像顯示裝置,用于顯示超聲波圖像,其中所述超聲波掃描裝置重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失而成像B模式圖像的強超聲波B模式圖像成像步驟,通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失成像湍流圖像的弱超聲波湍流圖像成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而重復(fù)多次成像監(jiān)視圖像的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟。
2.如權(quán)利要求1所述的超聲波診斷裝置,其中所述超聲波掃描裝置或者以強超聲波B模式圖像成像步驟,弱超聲波湍流圖像成像步驟以及弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟的順序執(zhí)行,或者以強超聲波B模式圖像成像步驟,弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,以及弱超聲波湍流圖像成像步驟的順序執(zhí)行。
3.一種超聲波診斷裝置,提供有一個超聲波探頭,一個超聲波掃描裝置,用于使用該超聲波探頭掃描受檢者的內(nèi)部,一個超聲波圖像發(fā)生裝置,用于根據(jù)由掃描得到的數(shù)據(jù)產(chǎn)生超聲波圖像,以及一個超聲波圖像顯示裝置,用于顯示超聲波圖像,其中所述超聲波掃描裝置重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失成像湍流圖像的強超聲波湍流圖像成像步驟,通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失成像B模式圖像的弱超聲波B模式圖像成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失的重復(fù)多次成像監(jiān)視圖像的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟。
4.如權(quán)利要求3所述的超聲波診斷裝置,其中所述超聲波掃描裝置或者以強超聲波湍流圖像成像步驟,弱超聲波B模式圖像成像步驟以及弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟的順序執(zhí)行,或者以強超聲波湍流圖像成像步驟,弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,以及弱超聲B模式圖像成像步驟的順序執(zhí)行。
5.一種超聲波診斷裝置,提供有一個超聲波探頭,一個超聲波掃描裝置,用于使用該超聲波探頭掃描受檢者的內(nèi)部,一個超聲波圖像發(fā)生裝置,用于根據(jù)由掃描得到的數(shù)據(jù)產(chǎn)生超聲波圖像,以及一個超聲波圖像顯示裝置,用于顯示超聲波圖像,其中所述超聲波掃描裝置重復(fù)一個成像周期,該周期包括一個順序局部成像步驟,其中掃描區(qū)域被分為兩個或者多個局部區(qū)域,并且對于每一個局部區(qū)域順序執(zhí)行通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失在一個局部區(qū)域中成像B模式圖像的強超聲波B模式圖像局部成像步驟,通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失成像湍流圖像的弱超聲波湍流圖像局部成像步驟,和通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失在整個掃描區(qū)域中重復(fù)多次成像監(jiān)視圖像的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟。
6.如權(quán)利要求5所述的超聲波診斷裝置,其中所述超聲波掃描裝置在一個局部區(qū)域中或者以強超聲波B模式局部成像步驟和弱超聲波湍流圖像成像步驟的順序執(zhí)行,或者以弱超聲波湍流圖像成像步驟和強超聲波B模式局部成像步驟的順序執(zhí)行。
7.如權(quán)利要求5所述的超聲波診斷裝置,其中所述超聲波掃描裝置當(dāng)使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失進行成像的時候比當(dāng)使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失進行成像的時候使用更高的頻率。
全文摘要
重復(fù)一個成像周期,該周期包括通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失而成像監(jiān)視圖像的弱超聲波監(jiān)視圖像成像步驟,通過使用一種足夠強的超聲波從而使造影劑消失的成像B模式圖像的強超聲波B模式圖像成像步驟,以及通過使用一種足夠弱的超聲波從而不使造影劑消失成像CFM圖像的弱超聲波CFM圖像成像步驟。由CFM圖像的加和產(chǎn)生的最新的圖像被重疊顯示在B模式圖像之上。
文檔編號A61B8/00GK1398575SQ0214180
公開日2003年2月26日 申請日期2002年7月23日 優(yōu)先權(quán)日2001年7月23日
發(fā)明者鈴木陽一 申請人:Ge醫(yī)療系統(tǒng)環(huán)球技術(shù)有限公司