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使用諧波造影劑的灌注和血流超聲成像的制作方法

文檔序號:1107716閱讀:363來源:國知局
專利名稱:使用諧波造影劑的灌注和血流超聲成像的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及超聲診斷圖像系統(tǒng),并特別涉及利用超聲造影劑使用超聲成像分割和顯像組織灌注和血管血流。
超聲診斷成像多年來獲益于利用諧波造影劑增強(qiáng)灌注研究和血流成像。在一個典型研究中,造影劑從靜脈注入患者。隨后在例如心臟或血管的感興趣區(qū)域開始超聲成像。當(dāng)注射的造影劑團(tuán)開始到達(dá)感興趣區(qū)域,造影劑的微泡返回相對較強(qiáng)的超聲回波。此外,這些回波信號具有顯著的非線性(例如,二次諧波)成分。檢測處于發(fā)射頻率的二次諧波的信號因而產(chǎn)生在體內(nèi)其他反射體返回的信號中占優(yōu)勢的來自造影劑的信號。映射體內(nèi)造影劑位置的圖像因而顯示出攜帶微泡的血流的位置,并且由二次諧波信號和其他諧波成分產(chǎn)生的圖像分割出流向周圍組織的相對外部的血流的位置。
已經(jīng)發(fā)現(xiàn)使用造影劑對組織中諸如心肌或肝臟的微脈管系統(tǒng)的灌注進(jìn)行成像產(chǎn)生了極好的結(jié)果,其使得實現(xiàn)了以血流量化組織灌注的各種技術(shù)。如在此所用,術(shù)語“灌注”涉及單位體積組織的血流量。隨著低功率(低MI)的造影劑和技術(shù)的出現(xiàn),單劑量的造影劑可以提供一個相對較長的時段,在該時段期間造影劑存在于體內(nèi)并灌注組織。盡管如此,當(dāng)成像和診斷較大血管時,這樣長的成像周期一般不是普遍的。在成團(tuán)注射造影劑之后較大的動脈血管將通常首先開始填充,并且最初的成像結(jié)果良好。但最終,造影劑將開始填充周圍組織的微脈管系統(tǒng),使在較大血管中的造影劑流模糊。用于處理這個問題的一項技術(shù)是在較高M(jìn)I下成像,該較高M(jìn)I剛好高到足以持續(xù)不斷地破壞感興趣區(qū)域的微脈管系統(tǒng)中較慢移動的微泡,同時持續(xù)顯像較大血管中較快移動的微泡。這個方法將減少有效成像時間,因為造影劑不斷地遭到破壞。此外,在臨床環(huán)境中,調(diào)整和保持適當(dāng)?shù)陌l(fā)射功率水平以保持對微脈管系統(tǒng)微泡的恒定破壞而不顯著破壞較大血管中的微泡,常常是困難的。理想的是,能夠同時對造影劑組織灌注和較大血管中造影劑流成像,因為兩者都提供了非常有用的臨床信息。但是,理想的是,以提供足夠的造影劑成像時間從而使得能夠?qū)颊哌M(jìn)行最全面和精確的診斷的方式來實現(xiàn)。
根據(jù)本發(fā)明的原理,描述了一種超聲診斷成像系統(tǒng)和方法,該系統(tǒng)和方法使得能夠通過造影劑對組織灌注和較大血管血流同時成像。多個不同調(diào)制的發(fā)射信號被用于采集來自感興趣區(qū)域中的點的回波信息信號群。該信號群被不同地濾波以產(chǎn)生表征灌注和/或較高速率血流的造影劑信號。超聲系統(tǒng)使用這些信號產(chǎn)生以組織灌注為背景的較大血管中血流的圖像。臨床醫(yī)生因而能夠同時顯像組織灌注和較大血管流,其中較大血管流在灌注背景下清楚地分割。
在附圖中

圖1以框圖形式示出了根據(jù)本發(fā)明的原理構(gòu)造的超聲系統(tǒng)。
圖2是對來自圖1的超聲系統(tǒng)中不同源的超聲信號的檢測和分類進(jìn)行對比信號濾波的詳細(xì)框圖。
圖3a-3c示出了圖2的濾波器的特性。
圖4a-4b示出了對分類圖2的實施例中接收到的信號有用的響應(yīng)特性曲線。
首先參考圖1,以框圖形式示出了根據(jù)本發(fā)明的原理構(gòu)造的一種超聲診斷成像系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過用超聲發(fā)射波束掃描被成像身體的二維或三維區(qū)域,進(jìn)行工作。由于每一波束沿著其穿過身體的操縱路徑發(fā)射,體內(nèi)的組織和血流返回回波信號,所述回波信號具有對應(yīng)于發(fā)射頻率成分的線性和非線性(基波的和諧波的)成分。發(fā)射信號被波束穿過的組織的非線性效應(yīng)或波束遇到的造影劑微泡的非線性響應(yīng)調(diào)制,因此產(chǎn)生具有非線性成分的回波信號。
圖1的超聲系統(tǒng)利用發(fā)射器16在期望的波束方向上發(fā)射具有選定調(diào)制特性的波或脈沖,用于從體內(nèi)散射體返回諧波回波成分。發(fā)射器響應(yīng)于多個決定如圖所示的發(fā)射波束特性的控制參數(shù),發(fā)射波束特性包括發(fā)射波束的頻率成分,它們的相對強(qiáng)度或幅度,和發(fā)射信號的相位或極性。發(fā)射器通過發(fā)射/接收開關(guān)14耦合到探頭10的陣列換能器12的元件。該陣列換能器可以是用于平面(二維)成像的一維陣列或者是用于二維或體積(三維)成像的二維陣列。
換能器陣列12接收來自身體的回波,所述回波包括在換能器通頻帶中的基波和諧波(非線性)頻率成分。這些回波信號通過開關(guān)14耦合到波束形成器18,波束形成器18適當(dāng)?shù)匮舆t來自不同換能器元件的回波信號,隨后組合它們以形成一系列沿著波束由淺入深的基波和諧波信號。優(yōu)選地,該波束形成器是數(shù)字波束形成器,其操作數(shù)字化的回波信號以產(chǎn)生一系列從近場到遠(yuǎn)場場深度的離散相干數(shù)字回波信號。波束形成器可以是響應(yīng)單個發(fā)射波束沿著多個空間上不同的接收掃描線產(chǎn)生兩個或多個系列回波信號的多線波束形成器,這對3D成像特別有用。經(jīng)過波束形成的回波信號耦合到信號群存儲器20。
根據(jù)本發(fā)明的一個方面,使用不同的調(diào)制技術(shù),在每個波束方向上發(fā)射多個波或脈沖,導(dǎo)致對圖像場的每個被掃描點接收多個回波。對應(yīng)于共同空間位置的回波在此稱作回波的信號群,并被存儲在信號群存儲器20中,該信號群可以從信號群存儲器20中被一起取出和處理。信號群中的回波用如下更充分描述的各種方法處理,以產(chǎn)生期望的基波或諧波信號。回波信號被包括灰階信號處理器22的B模式信號通道和包括多普勒處理器24的多普勒信號通道處理。在所示的實施例中,在ASIC(專用集成電路)中提供多普勒處理器,其包括用于同時處理兩個多普勒信號的兩條平行通道。這些通道在圖中被示為多普勒處理器A和多普勒處理器B。
灰階和多普勒處理器能以常規(guī)方式單獨工作,以產(chǎn)生灰階圖像或多普勒圖像,或通過用多普勒血流信息覆蓋基波或諧波灰階組織圖像形成的彩色血流(colorflow)圖像。根據(jù)本發(fā)明,來自灰階處理器22和多普勒處理器24的信號耦合到分類器30。在一個構(gòu)想實施例中,分類器由在CPU上運(yùn)行的軟件形成,其分析接收到的信號和決定接收到的信號應(yīng)該顯示為血流圖像中的象素還是灌注圖像中的象素或是兩者。例如,大脈管可以顯像在灌注圖像和血流圖像兩者中。該信號適當(dāng)?shù)卮鎯υ趫D像存儲器32中,圖像存儲器32被分成血流圖像部分和灌注圖像部分。血流和灌注圖像進(jìn)一步被掃描轉(zhuǎn)換處理成和被圖像處理器36組合成血流圖像覆蓋灌注圖像的覆蓋圖?;蛘撸餍畔⒛鼙磺度雸D像存儲器的灌注圖像中。另外,血流和灌注圖像可以覆蓋組織背景圖像。合成圖像顯示在圖像顯示器38上。
在電影循環(huán)(cineloop)序列回顧時或在實時成像期間,可以通過用戶控制,二選一地移出血管血流圖像和/或灌注圖像。這允許臨床醫(yī)生觀察組織上的灌注圖像、組織上的血流圖像或組織上的組織和血流兩者一起。這也允許隔絕于其他信息觀察灌注或血流??梢愿淖児嘧⒑脱鲌D像的透明度以允許一起顯像灌注、血流和背景組織圖像。例如,當(dāng)微循環(huán)充滿微泡時,灌注圖像將很大程度地模糊下面的組織或血流。隨后,可以以半透明模式顯示灌注,從而臨床醫(yī)生能觀察下面的組織或血流,同時仍察覺組織灌注。
在使用中,超聲造影劑被導(dǎo)入患者的脈管系統(tǒng),并且以低MI開始對例如肝臟的感興趣區(qū)域的成像。最初,在造影劑到達(dá)感興趣的區(qū)域之前,由從組織接收的信號形成組織圖像。這些信號被B模式信號通道中的背景組織信號處理器處理。該背景組織信號處理器以類似于灰階信號處理器22的處理的方式,產(chǎn)生感興趣區(qū)域中的背景組織的圖像,但是閾值設(shè)定成檢測來自組織的信號。該組織信號可以是基波或諧波。通常當(dāng)在低MI操作時基波信號是優(yōu)選的,此時組織諧波信號將處于低水平。該背景組織圖像耦合到圖像處理器36,在圖像處理器36中它最初僅顯示為組織圖像,隨后當(dāng)造影劑開始填充感興趣區(qū)域時顯示為血流和灌注的背景。
感興趣區(qū)域中的較大動脈血管將首先在圖像中開始變亮,這是因為由于較大動脈血管的流動速度較高,造影劑將首先到達(dá)較大動脈血管。根據(jù)由流動的造影劑產(chǎn)生并由多普勒處理器24檢測到的基波和諧波信號顯示較大血管。最終,造影劑將開始灌注較大血管周圍的組織,并且微泡慢慢地開始灌注組織的微脈管系統(tǒng)。微泡對微脈管系統(tǒng)的這種填充增加了由灰階信號處理器檢測到的非線性信號。由于灰階信號處理器產(chǎn)生信號的非線性(諧波)幅度響應(yīng),組織的這種灌注隨后將變亮。已顯示的圖像將因此呈現(xiàn)為包含具有更快流動的造影微泡的較大血管的造影灌注圖像。多普勒處理器24的信號通道A和B分別工作在諧波和基波頻率。在一個構(gòu)想實施例中,這種基波和非線性混頻允許近場中的較大血管顯示為非線性(諧波)造影片段和遠(yuǎn)場的較大血管顯示為線性基波造影片段,因此補(bǔ)償來自較深深度的較高諧波頻率的衰減?;ê椭C波信號可以混合在一起成為一幅血流圖像,因此在灌注組織的背景下,在相當(dāng)深的場深度上顯示較大血管的血流。
可以使用各種不同的發(fā)射序列以檢測非線性信號成分。諧波分離優(yōu)選由所謂“脈沖反相(pulse inversion)”執(zhí)行,通過該操作來自多個不同調(diào)制的發(fā)射脈沖的回波被組合以分離諧波成分和衰減線性基波成分。不同的調(diào)制可以是不同的相位調(diào)制、極性調(diào)制或幅度調(diào)制,或它們的組合,如2003年12月5日提交的并且題為“ULTRASONIC SPECKLEREDUCTION USING NONLINEAR ECHO COMBINATION(使用非線性回波組合的超聲去斑)”的美國專利申請序列號60/527538中所述。例如,發(fā)射序列可以包括為檢測多普勒流速,以期望的脈沖重復(fù)間隔(PRI)發(fā)射的三個發(fā)射脈沖,其中第一脈沖具有0.5的標(biāo)稱幅度和0°相位或+極性,第二脈沖具有1.0的標(biāo)稱幅度和180°相位或-極性,第三脈沖具有0.5的標(biāo)稱幅度和0°相位或+極性。當(dāng)來自這三個發(fā)射脈沖的回波在幅度上標(biāo)準(zhǔn)化并相加地組合時,線性基波頻率成分抵消而諧波成分被增強(qiáng)。用幅度和相位調(diào)制(參見美國專利6,095,980(Burns等人)和美國專利6,319,203(Averkiou)),有可能以存在一些基波頻率能量的方式組合非線性回波。該能量在此稱為“非線性基波”能量,并且它是不同幅度的諧波活動的結(jié)果。該“非線性基波”不應(yīng)該與在基波頻率具有單激發(fā)的系統(tǒng)的線性響應(yīng)相混淆。該非線性基波可以用于灌注檢測和/或血管血流檢測兩者中?;蛘撸梢栽趶囊粋€脈沖對到下一個脈沖對的PRI快速發(fā)射成對的不同調(diào)制的脈沖以防止運(yùn)動偽影,如在美國專利6,620,103(Bruce等人)中所述,其示出了脈沖對如何能在不同的發(fā)射線上空間交錯以用于低速血流檢測。
灰階和多普勒處理器的詳細(xì)框圖在圖2中示出。來自發(fā)射脈沖1-N的信號群的回波信號被應(yīng)用于所述處理器的輸入。所述灰階信號通道22包括正交帶通濾波器(quadrature bandpass filter,QBP)42,該正交帶通濾波器42通過2f。附近的頻帶中的諧波回波信號。正交帶通濾波器的結(jié)構(gòu)和操作在美國專利6,050,942(Rust等人)中描述,所述專利解釋了該濾波器如何產(chǎn)生期望通頻帶中的回波信號的I和Q分量。通過矩陣壁濾波器(matrix wall filter)的低通特性進(jìn)一步濾波回波信號群的這些分量,該濾波器通過從組織和靜止微泡返回的回波。矩陣壁濾波器可以顯示例如在圖3a中所示的響應(yīng)特性??梢钥吹降屯V波器響應(yīng)在回波信號群的重復(fù)頻率的一半PRF/2處下降。對于脈沖反相的情形,因為QBP在諧頻帶中工作,來自組織或靜止微泡的基波頻率回波信號包含在位于通頻帶端部的頻帶62中。諧波信號成分處在位于濾波器響應(yīng)的標(biāo)稱DC點的頻帶64中。經(jīng)濾波的回波信號群應(yīng)用于估計器(estimator)52,該估計器52組合回波信號以分離非線性二次諧波信號成分,并檢測信號功率或幅度平方。該信號通道以非線性脈沖反相處理器的方式工作,以通過來自靜止或接近靜止的灌注了感興趣區(qū)域中組織的微泡的非線性信號。
該實施例中的第二信號通道24A是包括了設(shè)定成通過諧波頻率的QBP 42b的多普勒處理通道。這可以是與在灰階信號通道中使用的相同的QBP或者如圖所示的單獨的QBP。通過QBP 42b的信號被帶通矩陣壁濾波器46濾波。該濾波器被設(shè)計成檢測諧波血流信號,因為當(dāng)使用寬頻帶發(fā)射脈沖時,由QBP產(chǎn)生的基波和諧波成分存在相當(dāng)大的重疊??梢砸灶愃频姆绞绞褂貌煌谙辔换驑O性調(diào)制脈沖反相的非線性脈沖方案(例如,相位或極性脈沖反相和幅度調(diào)制的組合),以檢測造影劑灌注和流動兩者,和甚至在寬頻帶發(fā)射信號的情況下分離線性和非線性成分。有助于該第一多普勒信號通道的響應(yīng)特性在圖3b中示出??梢钥闯鰩ㄌ匦?0、70’在DC具有阻帶。來自微泡的基波頻率如圖所示位于72,對被QBP 42b衰減的運(yùn)動微泡,位于74。來自靜止微泡的諧波信號分量位于濾波器阻帶的頻帶76中,來自運(yùn)動微泡的可檢測信號位于頻帶78中。經(jīng)濾波的諧波血流信號群耦合到估計諧波血流信號的估計器54。由于高諧波頻率,這些信號將顯示良好的軸向和橫向分辨率,并且因為來自流動微泡的回波顯著強(qiáng)于返回的組織諧波信號,將顯示優(yōu)良的信號-雜亂回波比。通過與在基波頻率血流檢測中可見的散焦效應(yīng)(blooming effect)相比較,這些回波將因此提供優(yōu)良的空間分辨率。諧波多普勒處理的進(jìn)一步細(xì)節(jié)可以在美國專利6,036,643(Criton等人)中找到,該專利以組織諧波多普勒為背景。
第三信號通道24B包括設(shè)定成通過基波頻率f。的QBP 42c。通過該QBP的基波頻率信號群被具有例如在圖3c中所示的帶通特性的矩陣壁濾波器48濾波。在QBP響應(yīng)和取決于深度的衰減的幫助下,阻帶76附近的諧波成分衰減,位于濾波器邊緣的頻帶72中的來自靜止成分的回波信號也是如此。運(yùn)動的微泡將在頻帶74顯示相對強(qiáng)的響應(yīng)。這些回波信號成分與諧波信號相比,將具有優(yōu)良的信噪比,但是將具有較低的信號-雜波響應(yīng)并顯示相對低的空間分辨率,這是因為強(qiáng)基波頻率回波信號是由組織和微泡兩者返回的。由于檢測的高靈敏度和多普勒信號估計器56的信噪比,使用這些回波的圖像片段可能顯示出一些散焦。因此,在一個優(yōu)選實施例中,在近場中的血流利用由通道24A產(chǎn)生的諧波多普勒血流信號。在諧波頻率變得衰減的較深的深度,基波多普勒血流信號被用于顯示。在中等深度,血流顯示是諧波和基波信號的混合,在過渡深度區(qū)域產(chǎn)生從100%諧波到100%基波的比率變化的過渡。諧波和基波信號隨深度的混和在美國專利6,283,919(Roundhill等人)中描述。因而,血流可以在相當(dāng)大的觀察深度上顯示在灌注和血流圖像中。
由三個處理通道22、24A和24B產(chǎn)生的信號被分類器30分類以用作組織、靜止微泡(灌注)或流動微泡(在較大脈管中)。該分類可以基于經(jīng)壁濾波的信號的功率和速度估計而完成。在所示實施例中,分類器確定在其中響應(yīng)于速度變化估計通道顯示回波的(多個)圖像,該速度變化估計通道包括工作在基波頻率f。的QBP 42d,和速度變化處理器50。如虛線所示的,在速度變化處理器的輸出端,這些變化估計也可以被分類和用于顯示。該變化估計值被計算為多普勒速度帶寬的均方根,在一級近似下,其可以使用具有 形式的公式進(jìn)行估計,其中R(0)是回波值的平方,并可以通過R(0)=1NΣn=1Nx(n)x*(n)]]>計算,R(1)是回波值的自相關(guān)的第一滯后,并可以通過R(1)=1NΣn=1Nx(n)x*(n-1)]]>計算。使用信號分割的速度的前提是假設(shè),組織和微脈管系統(tǒng)中的微泡(灌注)以相對低的速度運(yùn)動并顯示相對狹窄的速度分散,而較大脈管中的微泡以相對較高速度運(yùn)動并顯示相對較寬的速度分散。如圖4a中所示的分割方案可以響應(yīng)于平均速度的計算被分類器30使用。該方案具有將響應(yīng)分為不同區(qū)域的兩條曲線82和84。如果,例如,象素的速度估計值R(0)顯示相對低的平均速度(多普勒頻率)<f>和相對高的功率,可能是信號來自組織并且它將顯示在灌注圖像中。這些速度估計值將在通常由區(qū)域86定義的區(qū)域中。那些顯示了較高平均速度<f>和相對較低功率的信號可能是來自血流,并且通常分類在區(qū)域88中的信號將顯示在多普勒血流圖像中。
圖4b中顯示了根據(jù)變化估計值預(yù)測的另一個分類方案。在區(qū)域92中的具有相對狹窄(低)速度變化和相對較大功率的估計值R(0)可能是組織的微脈管系統(tǒng)中的較低速度灌注微泡,并將顯示在灌注圖像中。在區(qū)域94中的具有小一些的功率但顯示了較寬(較高)速度變化的估計值R(0)可能是來自流動微泡,并將顯示在血流圖像中。在變化閾值98之下的信號,被分類為來自在其微循環(huán)中有或沒有微泡的組織。在幅度或功率閾值96之下的信號,被分類為表現(xiàn)出寬的、隨機(jī)變化的噪聲。
因此可見,通過在低MI成像造影和利用本發(fā)明的原理,對于在單個顯示圖像中的延長的時間段,灌注和血流都可以同時被分割和成像。
權(quán)利要求
1.一種超聲成像身體感興趣區(qū)域中的血液灌注和血流的方法,包括采集來自已經(jīng)注入超聲造影劑的身體的超聲回波信號序列;處理所述回波信號以檢測不存在微泡時的組織結(jié)構(gòu);以第一方式處理多個回波信號,以檢測從灌注了造影劑的組織微脈管系統(tǒng)返回的回波信號;以第二方式處理多個回波信號,以檢測從較大脈管中包含造影劑的血流返回的回波;利用以第一方式處理的回波信號,形成描繪灌注的圖像的一部分;利用以第二方式處理的回波信號,形成描繪較大脈管中血流的圖像的一部分;以及顯示既描繪對比增強(qiáng)的灌注又描繪對比增強(qiáng)的血流的超聲圖像。
2.根據(jù)權(quán)利要求1的方法,其中顯示進(jìn)一步包括描繪組織中微泡的存在和位置以及血流中微泡的速度。
3.根據(jù)權(quán)利要求1的方法,進(jìn)一步包括基于血流速度估計值,確定回波信號將形成的圖像部分。
4.根據(jù)權(quán)利要求3的方法,其中所述確定進(jìn)一步包括基于血流變化估計值,確定回波信號將形成的圖像部分。
5.根據(jù)權(quán)利要求1的方法,其中以第一和第二方式處理多個回波信號包括以第一和第二方式處理回波信號的同一信號群。
6.根據(jù)權(quán)利要求1的方法,其中采集超聲回波信號的序列進(jìn)一步包括隨著時間,采集來自體內(nèi)多個不同位置中的每一個的回波信號群。
7.根據(jù)權(quán)利要求1的方法,其中以第一方式處理多個回波信號包括檢測回波信號的幅度或功率;并且其中以第二方式處理多個回波信號包括多普勒處理所述多個回波信號。
8.根據(jù)權(quán)利要求7的方法,其中以第一方式和第二方式兩者處理多個回波信號都包括用脈沖反相技術(shù)檢測回波信號的非線性成分。
9.根據(jù)權(quán)利要求1的方法,其中利用以第一方式處理的回波信號進(jìn)一步包括形成灌注圖像;并且其中利用以第二方式處理的回波信號進(jìn)一步包括形成血流圖像;并且其中顯示超聲圖像進(jìn)一步包括顯示被血流圖像覆蓋的灌注圖像。
10.根據(jù)權(quán)利要求1的方法,進(jìn)一步包括在多個不同波束方向中的每一個上發(fā)射多個不同調(diào)制的發(fā)射脈沖;其中以第一方式和第二方式兩者處理多個回波信號都包括通過脈沖反相技術(shù)檢測回波信號的諧波成分。
11.一種用于成像注入了造影劑的體內(nèi)的灌注和血流兩者的超聲診斷成像系統(tǒng),包括超聲換能器陣列,用于在多個不同波束方向中的每一個上發(fā)射多個脈沖,并響應(yīng)于所述脈沖接收回波;波束形成器,耦合到所述換能器陣列;第一處理器,耦合到所述波束形成器,并響應(yīng)于多個回波信號來檢測從被灌注的組織返回的回波;第二處理器,耦合到所述波束形成器,并響應(yīng)于回波信號的信號群來檢測從較大脈管中包含造影劑的血流返回的回波;決定處理器,耦合到第一和第二處理器,用于基于速度確認(rèn)將顯示的信號;圖像存儲器,其響應(yīng)于決定回路,用于利用由第一和第二處理器產(chǎn)生的信號形成灌注圖像部分和血流圖像部分;和顯示器,耦合到圖像存儲器,在共同的圖像中顯示描繪造影劑灌注的組織和較大脈管中血流的超聲圖像。
12.根據(jù)權(quán)利要求11的超聲診斷成像系統(tǒng),其中第二處理器包括多普勒處理非線性回波信號群的第一信號通道和多普勒處理基波頻率回波信號群的第二信號通道,其中顯示器顯示近場中經(jīng)非線性多普勒處理的血流和遠(yuǎn)場中經(jīng)基波頻率多普勒處理的血流的圖像。
13.根據(jù)權(quán)利要求11的超聲診斷成像系統(tǒng),進(jìn)一步包括發(fā)射器,其耦合到換能器陣列,用于在多個不同波束方向中的每一個上發(fā)射多個不同調(diào)制的波束。
14.根據(jù)權(quán)利要求13的超聲診斷成像系統(tǒng),其中第一和第二處理器中的每一個處理通過脈沖反相技術(shù)分離的諧波信號。
15.根據(jù)權(quán)利要求11的超聲診斷成像系統(tǒng),其中決定處理器用于基于速度變化確認(rèn)將顯示的信號。
16.根據(jù)權(quán)利要求15的超聲診斷成像系統(tǒng),進(jìn)一步包括響應(yīng)于由第一和第二處理器處理的回波信號并耦合到?jīng)Q定處理器的速度變化估計器。
17.根據(jù)權(quán)利要求11的超聲診斷成像系統(tǒng),其中圖像存儲器包括用于存儲灌注圖像的第一圖像緩沖器和用于存儲血流圖像的第二圖像緩沖器。
18.根據(jù)權(quán)利要求11的超聲診斷成像系統(tǒng),進(jìn)一步包括組織信號處理器,其用于檢測不存在微泡時來自組織的回波。
19.根據(jù)權(quán)利要求18的超聲診斷成像系統(tǒng),其中顯示器用于選擇性地顯示圖像,該圖像小于組織圖像成分、灌注圖像成分和血流圖像成分的組合的全部。
20.根據(jù)權(quán)利要求19的超聲診斷成像系統(tǒng),進(jìn)一步包括用于將所述圖像成分中的一個的不透明性調(diào)整為半透明的裝置,由此可以穿過該半透明圖像成分觀察被模糊的組織或血流。
全文摘要
一種超聲診斷成像方法和系統(tǒng),通過利用線性和非線性兩種成像技術(shù)產(chǎn)生描述組織灌注和較大脈管中血流速度兩者的診斷造影圖像。來自不同調(diào)制發(fā)射脈沖的回波序列被接收并以不同的方式處理,以檢測來自微泡灌注的組織和較大脈管中多普勒血流的非線性信號。多普勒血流信號可以是線性或非線性或兩者的混和。決定電路分類檢測到的信號,以在灌注和/或血流和/或組織圖像中顯示象素。分開的灌注和血流圖像可以同時被顯示,或灌注和流動兩者的一幅圖像被顯示。
文檔編號A61B8/06GK1917814SQ200580004169
公開日2007年2月21日 申請日期2005年1月31日 優(yōu)先權(quán)日2004年2月5日
發(fā)明者M·布魯斯, J·E·鮑威爾斯, D·霍普-辛普森, M·阿弗基歐 申請人:皇家飛利浦電子股份有限公司
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