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1、(10)申请公布号 CN 103906473 A (43)申请公布日 2014.07.02 CN 103906473 A (21)申请号 201280053070.2 (22)申请日 2012.07.27 2011-237670 2011.10.28 JP A61B 8/00(2006.01) (71)申请人 日立阿洛卡医疗株式会社 地址 日本国东京都 (72)发明人 增井裕也 东隆 (74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任 公司 11021 代理人 樊建中 (54) 发明名称 超声波成像装置、 超声波成像方法以及超声 波成像用程序 (57) 摘要 本发明提供一种无需求出运动矢量就能够直。
2、 接生成标量场图像来掌握组织的边界的超声波成 像装置。对接收信号进行处理来生成 2 帧以上的 图像, 从图像中选择 2 帧, 对一个帧设定多个关心 区域, 对另一个帧按多个关心区域的每一个关心 区域设定比关心区域大的搜索区域。在搜索区域 内设定多个与关心区域对应的大小的候补区域。 通过按多个候补区域的每一个候补区域求得关 心区域的像素值与候补区域内的像素值之间的范 数, 从而求得搜索区域内的范数的分布。 将表示范 数的分布状态的值作为与搜索区域对应的关心区 域的像素值来生成图像。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.04.28 (86)PCT国际申请的申请数据 。
3、PCT/JP2012/069244 2012.07.27 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/061664 JA 2013.05.02 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 15 页 附图 20 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书15页 附图20页 (10)申请公布号 CN 103906473 A CN 103906473 A 1/3 页 2 1. 一种超声波成像装置, 其特征在于, 具有 : 发送部, 其朝向对象发送超声波 ; 接收部, 其接收从上述对象到来的超声波 ; 和 处理部, 其对上述接收部的接收信号进行处。
4、理并生成 2 帧以上的图像, 上述处理部对所生成的上述 2 帧以上的图像中的一个帧设定多个关心区域, 对另一个 帧按上述多个关心区域的每一个关心区域设定比上述关心区域大的搜索区域, 在上述搜索 区域内设定多个与上述关心区域对应的大小的候补区域, 通过按上述多个候补区域的每一 个候补区域求得上述关心区域的像素值与上述候补区域内的像素值之间的范数, 从而求得 上述搜索区域内的范数的分布, 将表示该范数的分布状态的值作为与上述搜索区域对应的 上述关心区域的像素值来生成图像。 2. 根据权利要求 1 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述范数为由下述式 (1) 所表示的 p 范数, 数学式 1 其。
5、中, Pm(i0、 j0) 为位于上述关心区域内的位置 (i0、 j0) 上的像素的像素值, Pm+(i、 j) 为位于上述候补区域内的位置 (i、 j) 上的像素的像素值, p 为预先确定的实数。 3. 根据权利要求 2 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述 p 为大于 1 的实数。 4. 根据权利要求 1 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 表示上述范数的分布状态的值为该分布的统计量。 5. 根据权利要求 4 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述统计量为通过上述搜索区域内的范数分布的范数值的最小值与范数值的平均值 之差来定义的偏离度。 6. 根据权利要求 4 所述的超声波成像。
6、装置, 其特征在于, 上述统计量为上述搜索区域内的范数分布的范数值的标准偏差除以平均值而得到的 变动系数。 7. 根据权利要求 1 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述处理部分别求得以在上述搜索区域内设定的关注区域作为中心的多个方向中位 于沿着该方向的位置上的上述候补区域的范数值的平均变为最小的第 1 方向、 和经过上述 关注区域而与上述第 1 方向正交的第 2 方向, 将沿着上述第 1 方向的上述候补区域的上述 范数值的平均与沿着上述第 2 方向的上述候补区域的上述范数值的平均的比率值或者差 分值用作表示针对与上述搜索区域对应的上述关心区域的上述范数的分布状态的值。 8. 根据权利要求。
7、 1 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述处理部在上述候补区域内的中心设定中心像素, 设定以上述中心像素作为中心的 多个方向, 求得上述中心像素的像素值与位于上述方向的位置上的多个像素的像素值之间 的范数值, 求得所求出的范数值除以上述方向的像素数后得到的范数值的平均, 将与针对 位于范数值的平均变为最小的第1方向的位置上和经过上述中心像素且与上述第1方向正 权 利 要 求 书 CN 103906473 A 2 2/3 页 3 交的第 2 方向的位置上的多个像素和上述中心像素求得的范数值的平均的比率值或者差 分值用作上述候补区域的中心像素的值。 9. 根据权利要求 7 所述的超声波成像装。
8、置, 其特征在于, 上述处理部预先通过拉普拉斯滤波对上述搜索区域内的范数的分布进行增强处理, 针 对增强处理后的分布求得上述比率值或者差分值。 10. 根据权利要求 8 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述处理部预先通过拉普拉斯滤波对上述候补区域内的像素值进行增强处理, 对增强 处理后的像素值求得上述比率值或者差分值。 11. 根据权利要求 1 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述处理部生成表示上述搜索区域内的范数的分布的矩阵, 对该矩阵实施特征值分解 处理来求得特征值, 将该特征值用作表示针对与上述搜索区域对应的上述关心区域的上述 范数的分布状态的值。 12. 根据权利要求 1 。
9、所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述处理部将在上述搜索区域中上述范数值变为最小的候补区域选择为上述关心区 域的移动目的地, 求得连结上述关心区域的位置与上述选择出的候补区域的位置的运动矢 量, 通过针对多个上述关心区域分别生成上述运动矢量, 从而生成运动矢量场, 上述处理部针对在上述运动矢量场中设定的多个关注区域分别求得与 x 分量相关的 y 方向微分的平方值、 和与y分量相关的x方向微分的平方值的总和作为边界范数值, 并将该 边界范数值作为上述关注区域的像素值来生成图像。 13. 根据权利要求 1 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述处理部按照将上述多个关心区域重复一部分的方式进。
10、行设定, 将对一个关心区域 计算范数时针对上述重复的区域求得的值保存于存储区域的查找表中, 在针对其他关心区 域计算范数时从上述查找表中读出并使用所保存的值。 14. 根据权利要求 1 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述处理部按照将上述多个候补区域重复一部分的方式进行设定, 将在对一个候补区 域计算范数时针对上述重复的区域求得的值保存于存储区域的查找表中, 在针对其他候补 区域计算范数时从上述查找表中读出并使用所保存的值。 15. 根据权利要求 1 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述处理部按时间序列生成多个帧的将表示上述范数的分布状态的值作为像素值来 生成的图像, 按每个该帧计。
11、算出信息熵量, 在上述信息熵量为预先设定的阈值以上的情况下, 上述处理部显示该帧。 16. 根据权利要求 1 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述处理部生成提取表示上述范数的分布状态的值为规定值以上的像素而得到的提 取图像, 与 B 模式图像重叠地显示该提取图像。 17. 根据权利要求 16 所述的超声波成像装置, 其特征在于, 上述处理部针对将表示上述范数的分布状态的值作为像素值而生成的图像, 生成表示 上述范数的分布状态的值和其频度的直方图, 上述处理部搜索上述直方图的山形状分布, 将山形状分布的最小值用作上述规定值。 18. 一种超声波成像方法, 其特征在于, 权 利 要 求 书 。
12、CN 103906473 A 3 3/3 页 4 朝向对象发送超声波, 对接收从上述对象到来的超声波而得到的接收信号进行处理, 生成 2 帧以上的图像, 从上述图像中选择 2 帧, 对一个帧设定多个关心区域, 对另一个帧按上述多个关心区域的每一个关心区域设定比上述关心区域大的搜索区 域, 在上述搜索区域内设定多个与上述关心区域对应的大小的候补区域, 通过按上述多个候补区域的每一个候补区域求得上述关心区域的像素值与上述候补 区域内的像素值之间的范数, 从而求得上述搜索区域内的范数的分布, 将表示该范数的分布状态的值作为与上述搜索区域对应的上述关心区域的像素值来 生成图像。 19. 一种超声波成像。
13、用程序, 使计算机执行以下步骤 : 第 1 步骤, 从 2 帧以上的超声波图像中选择两个帧 ; 第 2 步骤, 对一个帧设定多个关心区域 ; 第 3 步骤, 对另一个帧按上述多个关心区域的每一个关心区域设定比上述关心区域大 的搜索区域, 在上述搜索区域内设定多个与上述关心区域对应的大小的候补区域 ; 第 4 步骤, 通过按上述多个候补区域的每一个候补区域求得上述关心区域的像素值与 上述候补区域内的像素值之间的范数, 从而求得上述搜索区域内的范数的分布 ; 和 第 5 步骤, 将表示该范数的分布状态的值作为与上述搜索区域对应的上述关心区域的 像素值来生成图像。 20. 一种超声波成像装置, 其特。
14、征在于, 具有 : 发送部, 其朝向对象发送超声波 ; 接收部, 其接收从上述对象到来的超声波 ; 和 处理部, 其对上述接收部的接收信号进行处理来生成 2 帧以上的图像, 上述处理部对与接收的上述 2 帧以上的图像对应的接收信号中、 相当于 1 个帧的接收 信号分布设定多个关心区域, 对相当于另一个帧的接收信号分布按上述多个关心区域的每 一个关心区域设定比上述关心区域大的搜索区域, 在上述搜索区域内设定多个与上述关心 区域对应的大小的候补区域, 通过按上述多个候补区域的每一个候补区域求得上述关心区 域的振幅分布或者相位分布与上述候补区域内的振幅分布或者相位分布之间的范数, 从而 求得上述搜索。
15、区域内的范数的分布, 将表示该范数的分布状态的值作为与上述搜索区域对 应的上述关心区域的像素值来生成图像。 权 利 要 求 书 CN 103906473 A 4 1/15 页 5 超声波成像装置、 超声波成像方法以及超声波成像用程序 技术领域 0001 本发明涉及在通过超声波进行生物体的成像时能明确地识别组织边界的超声波 成像方法以及超声波成像装置的技术。 背景技术 0002 在用于医疗图像诊断中的超声波摄像装置中, 公知基于诊断运动图像 (B 模式图 像 ) 的小区域的变化量来推测组织的弹性系数分布, 将硬度变换为彩色图来显示的方法。 但是, 若是肿瘤的边缘部, 则相对于周围的组织而言, 声。
16、阻抗、 弹性率都没有较大的不同, 在 这种情况下, 无论是在诊断运动图像中还是在弹性图像中都不能掌握肿瘤与周围组织之间 的边界。 0003 因此, 存在以下方法 : 针对时间序列不同的两个诊断图像数据通过块匹配处理来 求得诊断图像的各区域的运动矢量, 根据运动矢量生成标量场图像。 由此, 能够识别声阻抗 和弹性率与周围相比都没有较大不同的组织的边界。 0004 但是, 在如回波信号变得微弱的穿透界限区域等图像数据中噪声较多的区域中, 在求出运动矢量时由于噪声的影响, 会产生错误矢量, 边界的识别度降低。因此, 在专利文 献 1 中, 在求得运动矢量时, 求得作为关心区域的移动目的地的候补的多个。
17、区域与关心区 域之间的图像数据的类似度, 根据类似度分布来判定针对该关心区域求得的运动矢量的可 靠度。 在运动矢量的可靠度低的情况下, 能够除去该运动矢量等, 因此能够提高边界的识别 度。 0005 现有技术文献 0006 专利文献 0007 专利文献 1 : 国际公开 WO2011/052602 号 发明内容 0008 发明要解决的问题 0009 在现有的专利文献 1 等中记载的求得运动矢量来识别组织的边界的方法需要通 过块匹配处理来求得图像上的各区域的运动矢量、 将该运动矢量变换为标量来生成标量场 图像这样的两个步骤。 0010 本发明的目的在于提供一种不求出运动矢量而是能够直接生成标量场。
18、图像来掌 握被检测体的边界的超声波成像装置。 0011 用于解决问题的手段 0012 为了达到上述目的, 根据本发明的第 1 方式, 提供如下的超声波成像装置。即, 具 有 : 朝向对象发送超声波的发送部 ; 接收从上述对象到来的超声波的接收部 ; 和处理接收 部的接收信号来生成 2 帧以上的图像的处理部。处理部对所生成的 2 帧以上的图像中的一 个帧设定多个关心区域, 对另一帧按上述多个关心区域的每一个关心区域设定比上述关心 区域大的搜索区域, 在搜索区域内设定多个与关心区域对应的大小的候补区域, 通过按多 说 明 书 CN 103906473 A 5 2/15 页 6 个候补区域的每一个候。
19、补区域求得关心区域的像素值与上述候补区域内的像素值之间的 范数, 从而求得搜索区域内的范数的分布, 将表示范数的分布状态的值(标量值)作为与搜 索区域对应的关心区域的像素值来生成图像。 0013 发明效果 0014 根据本发明, 求得表示搜索区域的范数的分布状态的值。 范数若有边界, 则表示沿 着边界较低的值。因此, 由于将表示范数的分布状态的值 ( 标量值 ) 作为与搜索区域对应 的关心区域的像素值来生成图像, 因此无需生成矢量场就能够生成表示被检测体的边界的 图像。 附图说明 0015 图 1 为表示第 1 实施方式的超声波成像装置的系统结构例的框图。 0016 图2为表示第1实施方式的超。
20、声波成像装置所进行的图像生成的处理顺序的流程 图。 0017 图 3 为表示图 2 的步骤 24 的详细情况的流程图。 0018 图 4 为采用两层构造的被检测体 ( 人体模型 ) 来说明图 2 的步骤 24 的处理的图。 0019 图5(a)为表示关心区域位于静止部分时的、 搜索区域的p范数分布的分布图, (b) 为 (a) 的 p 范数分布的直方图, (c) 为表示第 1 实施方式的关心区域位于边界部时的搜索 区域的 p 范数分布的分布图、 (d) 为 (c) 的 p 范数分布的直方图。 0020 图 6(a) 为第 1 实施方式的 B 模式像, (b) 为第 1 实施方式的标量场图像, 。
21、(c) 为现 有技术的矢量场图像, (d) 为现有技术的矢量场图像的应变张量图像。 0021 图 7(a) 为表示第 1 实施方式的标量场图像与 B 模式图像的叠加图像的说明图, (b) 为表示第 1 实施方式的标量场图像、 B 模式图像、 矢量场图像的叠加图像的说明图。 0022 图8为表示第1实施方式的超声波成像装置所进行的图像生成的处理顺序的流程 图。 0023 图 9(a) 为表示在标量场图像中产生了虚像的例子的图像, (b) 为第 2 实施方式的 p范数值的平均值与频度的直方图, (c)为在第2实施方式中将低可靠部置换为暗色显示的 标量场图像。 0024 图 10 为表示第 2 实施。
22、方式的图像的处理顺序的流程图。 0025 图 11 为表示第 3 实施方式的图像的生成顺序的流程图。 0026 图 12(a) (h) 为表示在第 3 实施方式的搜索区域中设定的 8 个方向的模型的说 明图。 0027 图 13(a) (c) 为表示第 6 实施方式的边界的朝向与矢量场的图案例的说明图。 0028 图 14 为表示求得第 6 实施方式的边界范数的顺序的流程图。 0029 图 15 为表示在第 7 实施方式中一部分重复设定的 ROI 的说明图。 0030 图16为表示采用第7实施方式的查找表的用于减少运算量的处理顺序的流程图。 0031 图 17 为表示在第 8 实施方式中针对连。
23、续帧求出的信息熵的图表。 0032 图 18 为表示采用第 8 实施方式的信息熵的图像显示的处理顺序的流程图。 0033 图 19(a) 为表示第 9 实施方式提取出的标量场图像、 矢量场图像和 B 模式图像的 叠加图像的说明图, (b) 为标量场图像的标量值与频度的直方图。 说 明 书 CN 103906473 A 6 3/15 页 7 0034 图 20 为表示生成第 9 实施方式提取出的标量场图像的处理顺序的流程图。 具体实施方式 0035 本发明的超声波成像装置具有 : 发送部, 其朝向对象发送超声波 ; 接收部, 其接收 从对象到来的超声波 ; 和处理部, 其对接收部的接收信号进行处。
24、理并生成 2 帧以上的图像。 处理部对所生成的 2 帧以上的图像中的一个帧设定多个关心区域, 对另一个帧按多个关心 区域的每一个关心区域设定比关心区域大的搜索区域。 在搜索区域内设定多个与关心区域 对应的大小的候补区域。 处理部通过按多个候补区域的每一个候补区域求得关心区域的像 素值与候补区域内的像素值之间的范数, 从而求得搜索区域内的范数的分布, 将表示范数 的分布状态的值 ( 标量值 ) 作为与搜索区域对应的关心区域的像素值来生成图像。在此, 也可在关心区域中代替像素值而直接采用接收信号的振幅值或者相位值来计算出范数。 由 于像素值被实施了对数压缩处理, 因此原始的接收信号一方的线性变化被。
25、正确地反映, 从 而可实现高分辨率。 0036 若有边界, 则范数表示沿着边界较小的值, 因此通过将表示范数的分布状态的值 ( 标量值 ) 作为与搜索区域相对应的关心区域的像素值来生成图像, 从而本发明的超声波 成像装置能够在不生成矢量场的情况下生成表示被检测体的边界的图像。 0037 范数可使用由下述式 (1) 表示的 p 范数 ( 也称作幂乘范数 )。 0038 数学式 1 0039 0040 其中, Pm(i0、 j0) 为位于上述关心区域内的规定位置 (i0、 j0)( 例如中心位置 ) 处的 像素的像素值, Pm+(i、 j) 为位于上述候补区域内的位置 (i、 j) 处的像素的像素。
26、值, p 为预 先确定的实数。 0041 上述 p 优选为比 1 大的实数。 0042 作为表示范数的分布状态的值 ( 标量值 ), 例如采用范数分布的统计量。例如, 作 为统计量, 可采用根据搜索区域内的范数分布的范数值的最小值与范数值的平均值之差定 义的偏离度。此外, 例如能够采用搜索区域内的范数分布的范数值的标准偏差除以平均值 所得到的变动系数作为统计量。 0043 作为表示范数的分布状态的值 ( 标量值 ), 也可采用统计量以外的值。例如, 分别 求得以在搜索区域内设定的关注区域作为中心的多个方向中位于沿着该方向的位置上的 候补区域的范数值的平均值变得最小的第 1 方向、 和经过关注区。
27、域与第 1 方向正交的第 2 方向, 能将沿着第 1 方向的候补区域的范数值的平均值与沿着第 2 方向的候补区域的范数 值的平均值的比率值或者差分值用作表示针对与搜索区域相对应的关心区域的范数的分 布状态的值。 此时, 也可预先通过拉普拉斯滤波对搜索区域内的范数的分布进行增强处理, 针对增强处理后的分布求得比率值或者差分值。 0044 此外, 生成表示搜索区域内的范数的分布的矩阵, 通过对矩阵实施特征值分解处 理来求得特征值, 也可将该特征值用作表示针对与搜索区域相对应的关心区域的范数的分 说 明 书 CN 103906473 A 7 4/15 页 8 布状态的值 ( 标量值 )。 0045 。
28、此外, 处理部也可以是进一步求得运动矢量的结构。 例如, 处理部将搜索区域中范 数值变得最小的候补区域选择为关心区域的移动目的地, 并求得将关心区域的位置与所选 择的候补区域的位置连结的运动矢量。通过对多个关心区域分别生成运动矢量, 从而生成 运动矢量场。另外, 处理部针对在运动矢量场中设定的多个关注区域分别求得关于 x 分量 的 y 方向微分的平方值和关于 y 分量的 x 方向微分的平方值的总和作为边界范数值, 也可 将该边界范数值作为关注区域的像素值来生成图像。 0046 此外, 处理部也可以是以下结构 : 在设定成将多个关心区域重复一部分的情况下, 将针对关于一个关心区域计算范数时所重复。
29、的区域求得的值保存到存储区域的查找表中, 对其他关心区域计算范数时从查找表中读出并采用该值。同样地, 在设定成将多个候补区 域重复一部分的情况下, 也可将针对重复的区域所求得的值保存于存储区域的查找表中, 针对其他候补区域计算范数时从查找表中读出并采用该值。由此, 能够减少运算量。 0047 此外, 处理部针对将表示范数的分布状态的值作为像素值而生成的图像, 以时间 序列生成多帧, 按每个帧计算出信息熵量, 若信息熵量比预先设定的阈值小, 则也可不使用 为显示帧的图像。 由此, 能够排除信息熵量小的异常图像, 能显示视觉辨认性良好的连续图 像。 0048 此外, 生成提取了表示范数的分布状态的。
30、值为规定值以上的像素的提取图像, 也 能与 B 模式图像重叠显示。表示范数的分布状态的值为规定值以上的像素是表示边界部的 像素, 因此只能在 B 模式像的边界部显示提取图像。为了确定上述规定值, 针对作为像素 值而生成了表示范数的分布状态的值图像, 生成表示范数的分布状态的值及其频度的直方 图, 搜索直方图的山形状分布, 还能将山形状分布的最小值用作上述规定值。 0049 此外, 本发明的另一方式的超声波成像装置具有 : 发送部, 其朝向对象发送超声 波 ; 接收部, 其接收从上述对象到来的超声波 ; 和处理部, 其对上述接收部的接收信号进行 处理并生成 2 帧以上的图像。处理部对与所接收的 。
31、2 帧以上的图像对应的接收信号中、 相 当于 1 帧的接收信号分布设定多个关心区域, 对相当于另一帧的接收信号分布按多个关心 区域的每一个关心区域设定比关心区域大的搜索区域, 在搜索区域内设定多个与关心区域 对应的大小的候补区域, 通过按多个候补区域的每一个候补区域求得关心区域的振幅分布 或者相位分布与候补区域内的振幅分布或者相位分布之间的范数, 从而求得搜索区域内的 范数的分布, 将表示该范数的分布状态的值作为与搜索区域对应的关心区域的像素值来生 成图像。 0050 此外, 通过本发明, 提供超声波成像方法。即朝向对象发送超声波, 对接收从上述 对象来的超声波所得到的接收信号进行处理而生成 。
32、2 帧以上的图像。从图像中选择 2 帧, 在一个帧中设定多个关心区域, 在另一帧中按多个关心区域的每一个关心区域设定比关心 区域大的搜索区域。在搜索区域内设定多个与关心区域对应的大小的候补区域。通过按多 个候补区域的每一个候补区域求得关心区域的像素值与候补区域内的像素值之间的范数, 从而求得搜索区域内的范数的分布。 将表示范数的分布状态的值作为与搜索区域对应的上 述关心区域的像素值来生成图像。 0051 此外, 通过本发明提供超声波用成像程序。 即, 是用于使计算机执行以下步骤的超 声波成像用程序 : 第1步骤, 从2帧以上的超声波图像中选择2个帧 ; 第2步骤, 对一个帧设 说 明 书 CN。
33、 103906473 A 8 5/15 页 9 定多个关心区域 ; 第 3 步骤, 对另一个帧按多个关心区域的每一个关心区域设定比上述关 心区域大的搜索区域, 在搜索区域内设定多个与上述关心区域对应的大小的候补区域 ; 第 4 步骤, 通过按上述多个候补区域的每一个候补区域求得关心区域的像素值与上述候补区 域内的像素值之间的范数, 从而求得搜索区域内的范数的分布 ; 第 5 步骤, 将表示范数的分 布状态的值作为与搜索区域对应的关心区域的像素值来生成图像。 0052 以下具体说明本发明的一实施方式的超声波成像装置。 0053 ( 第 1 实施方式 ) 0054 图 1 表示本实施方式的超声波成。
34、像装置的系统结构。本装置具备超声波边界检测 功能。如图 1 所示, 本装置具备超声波探头 ( 探针 )1、 用户界面 2、 发送波波束形成器 3、 控 制系统 4、 收发切换开关 5、 接收波波束形成器 6、 包络线检波部 7、 扫描变换器 8、 处理部 10、 参数设定部 11、 合成部 12 以及显示部 13。 0055 一维地排列了超声波元件的超声波探头 1 是向生物体发送超声波束 ( 超声波脉 冲 ) 的发送部, 并且是接收从生物体反射的回波信号 ( 接收波信号 ) 的接收部。在控制系 统 4 的控制下, 由发送波波束形成器 3 输出具有与发送波焦点一致的延迟时间的发送波信 号, 经由。
35、收发切换开关5而发送到超声波探头1。 在生物体内被反射或者散射后返回到超声 波探头 1 的超声波束通过超声波探头 1 被变换为电信号, 经由收发切换开关 5 作为接收波 信号而发送到接收波波束形成器 6。 0056 接收波波束形成器 6 为对错开了 90 度相位的两个接收波信号进行混频的多个波 束形成装置, 在控制系统 4 的控制下, 按照接收时刻进行调整延迟时间的动态聚焦, 输出实 部与虚部的 RF 信号。该 RF 信号被包络线检波部 7 检波后被变换为视频信号, 输入到扫描 变换器8而被变换为图像数据(B模式图像数据)。 以上所说明的结构与公知的超声波成像 装置的结构相同。另外, 在本发明。
36、中, 通过直接处理 RF 信号的结构也能实施超声波边界检 测。 0057 本发明的装置中, 通过处理部10实现超声波边界检测处理。 处理部10具有CPU10a 和存储器 10b, 通过 CPU10a 执行预先在存储器 10b 中保存的程序, 从而生成能检测被检测 体组织的边界的标量场图像。关于标量场图像的生成处理将利用图 2 等在后面进行详细说 明。合成部 12 对标量场图像和 B 模式图像进行合成处理之后, 在显示部 13 中进行显示。 0058 在参数设定部 11 中, 进行处理部 10 的用于信号处理中的参数或合成部 12 的显示 图像的选择设定等。由操作者 ( 装置操作者 ) 从用户界。
37、面 2 输入这些参数。作为用于信号 处理中的参数, 可从操作者受理例如期望的帧m上的关心区域的设定、 与帧m不同的帧m+ 上的搜索区域的设定。 作为显示图像的选择设定, 例如, 可从操作者受理将原始图像和矢量 场图像 ( 或者标量图像 ) 合成为一个图像后显示于显示器、 或者排列两个图像以上的运动 图像来进行显示的选择设定。 0059 图 2 为表示本发明的处理部 10 以及合成部 12 中的图像的生成以及合成处理的动 作的流程图。处理部 10 首先从扫描变换器 8 取得测量信号, 实施通常的信号处理来生成 B 模式运动图像 ( 步骤 21、 22)。接下来, 从 B 模式运动图像中提取期望的。
38、帧 m 和与期望的帧 m 不同的时间的帧 m+ 这两个帧 ( 步骤 23)。例如 1 帧, 提取期望帧 m 和接下来的帧 m+1 这两个帧。也可经由参数设定部 11 从操作者受理这两个帧的提取, 也可以是处理部 10 自动选择的结构。 说 明 书 CN 103906473 A 9 6/15 页 10 0060 处理部 10 根据所提取的两个帧计算出 p 范数分布, 生成标量场图像 ( 步骤 24)。 生成将所求得的标量场图像与B模式图像重叠而得到的合成图像, 并在显示部13中进行显 示(步骤27)。 步骤23中, 作为期望帧, 选择按时间序列依次不同的帧并反复进行上述步骤 21 27 的处理,。
39、 通过连续显示合成图像, 从而也能显示合成图像的运动图像。 0061 图 3 为表示上述步骤 24 的标量场图像的生成动作的详细处理的流程图。首先, 处 理部 10 如图 4 那样在步骤 23 提取的帧 m 中设定规定的像素数 N 的关心区域 ROI(region ofinterest : 关心区域 )31( 步骤 51)。将 ROI31 所包括的像素的像素值例如亮度的分布表 示为 Pm(i0、 j0)。i0、 j0表示 ROI31 内的相应像素的位置。 0062 接下来, 处理部 10 如图 4 那样在步骤 23 提取的帧 m+ 中设定规定大小的搜索 区域 32( 步骤 52)。搜索区域 3。
40、2 包括帧 m 的 ROI31 的位置。例如, 设定为搜索区域 32 与 ROI31 的中心位置一致。搜索区域 32 的大小被设为比 ROI31 大的规定的尺寸。在此, 说明 对横跨帧m的图像整体依次设定ROI31、 设定以此为中心的规定大小的搜索区域32的结构, 但也可只对在参数设定部 11 中从操作者受理到的帧 m 的规定范围依次设定 ROI31。 0063 处理部 10 在搜索区域 32 内如图 4 那样设定与 ROI31 相等大小的多个候补区域 33。图 4 中, 将搜索区域 32 按照与 ROI31 相等的大小划分为矩阵状, 设定候补区域 33, 但也 可设定成相邻的候补区域 33 。
41、一部分重合。将候补区域 33 所包括的像素的像素值、 例如亮 度的分布表示为 Pm+(i、 j)。i、 j 表示候补区域 33 内的相应像素的位置。 0064 处理部 10 采用候补区域 33 的像素的亮度分布 Pm+(i、 j) 和 ROI31 的亮度分布 Pm(i0、 j0), 通过上述的式 (1) 计算 p 范数, 将该 p 范数作为该候补区域 33 的 p 范数值。上 述式 (1) 的 p 范数是, 求得 ROI31 的位置 (i0、 j0) 的像素的亮度 Pm(i0、 j0) 和位于与候补区 域 33 内的位置 i0、 j0相对应的位置 (i、 j) 处的像素的亮度 Pm+(i、 j。
42、) 之差的绝对值的 p 次 幂, 对候补区域33的所有的像素相加后进行了1/p幂的值。 p值采用预先确定的实数、 或者 经由参数设定部 11 从操作者受理到的值。p 值不限于整数, 也可为小数。 0065 如上述式 (1) 那样设定幂数为 p 的 p 范数是相当于距离概念的值, 表示 ROI31 的 亮度分布 Pm(i0、 j0) 与候补区域 33 的亮度分布 Pm+(i、 j) 的类似度。即, 若 ROI31 的亮度 分布 Pm(i0、 j0) 与候补区域 33 的亮度分布 Pm+(i、 j) 相同, 则 p 范数为零。此外, 若两者的 亮度分布不同, 则差异越大就表示越大的值。 0066 。
43、处理部 10 针对搜索区域 32 的所有候补区域 33 求得 p 范数值 ( 步骤 53)。由此, 能够求得与 ROI31 相对应的搜索区域 32 内的 p 范数分布。所求得的 p 范数值保存在处理 部 10 内的存储器 10b 中。 0067 图 5(a)、 (c) 表示本发明的 p 范数分布的例子。图 5(a) 为 ROI31 及其搜索区域 32 均位于被检测体的静止部分时的搜索区域 32 的范数分布。图 5(c) 是作为被检测体使 凝胶基材的人体模型41与人体模型42上下重叠并且在下侧人体模型相对于上侧人体模型 41可在水平方向上相对滑动的边界上配置了ROI31时的搜索区域32的范数分布。
44、。 另外, 图 5(a)、 (c) 中搜索区域 32 被划分为 2121 个候补区域 33。候补区域 33 的块尺寸为 3030 像素、 搜索区域32为5050像素, 使候补区域33在搜索区域32内每次移动一个像素。 即, 相邻的候补区域 33 重叠了 29 像素。搜索区域 32 的中心与 ROI31 的位置对应。 0068 如图5(a)所示, 在ROI31位于静止部分的情况下, p范数分布中与ROI31的位置相 对应的中心位置为最小范数值。另一方面, 如图 5(c) 所示, 在滑动的被检测体的边界上配 说 明 书 CN 103906473 A 10 7/15 页 11 置ROI31的情况下,。
45、 对于范数分布而言, 不仅搜索区域32的中心位置成为最小范数值, 而且 在沿着搜索区域32内的被检测体的边界的方向上形成p范数值小的区域(p范数的波谷)。 0069 如上那样, 在本发明中利用根据 ROI31 位于被检测体的静止部分还是位于滑动的 边界而用图像来表示搜索区域 32 的 p 范数的分布不同的情况。具体地来说, 求得表示搜索 区域 32 的 p 范数的分布的统计量, 成为与该搜索区域 32 相对应的 ROI31 的标量值 ( 步骤 54)。作为统计量, 只要是能表示静止部分与边界部分的 p 范数分布的差的值即可。在此, 采用由式 (2) 求得的偏离度作为统计量。 0070 数学式 。
46、2 0071 0072 : p 范数值平均 0073 smin: 最小 p 范数值 0074 即, 处理部 10 根据搜索区域 32 的所有 p 范数值求得最小值和平均值, 根据式 (2) 运算偏离度。 0075 采用图 5(b)、 (d) 的直方图表示式 (2) 的偏离度。图 5(b)、 (d) 分别为图 5(a)、 (c) 的搜索区域 32 内的 p 范数值的直方图。如图 5(a) 所示在 ROI31 位于静止部分的情况 下, 搜索区域 32 的 p 范数分布中, 与 ROI31 的位置对应的中心位置为最小范数值, 其周边的 p 范数值大, 因此发现 p 范数值的最小值与分布的平均离地足够。
47、远的特征。因此, 偏离度变 大。另一方面, 如图 5(c) 所示, 在 ROI31 位于边界部的情况下, 与 ROI31 对应的中心位置的 p 范数值成为最小值, 但沿着其周边的边界的区域也存在 p 范数值变小的误差, 因此直方图 整体的分布呈现扩展的样子。因此, p 范数的最小值与分布的平均值之差变小, 偏离度也变 小。 0076 如上所述, 在步骤 54 中, 通过求得 p 范数分布的偏离度 ( 标量值 ), 从而能够采用 标量值表示该 ROI31 位于被检测体的静止部分还是位于滑动的边界。 0077 反复上述步骤 51 54 直到针对所有 ROI31 进行计算为止 ( 步骤 55)。生成。
48、将针 对所有 ROI31 求得的偏离度 ( 标量值 ) 变换为图像的像素值 ( 例如亮度值 ) 的图像 ( 标量 场图像 )( 步骤 56)。通过以上的步骤 51 56 生成步骤 24 的标量场图像。 0078 在图 6(a) 中表示由上述步骤 22 求得的 B 模式图像, 在图 6(b) 中表示由上述步骤 24 求得的标量场图像的具体例子。图 6(a) 的 B 模式图像为将凝胶基材人体模型 41、 42 重 叠两层并在上侧的人体模型 41 上固定超声波探针并使该超声波探针在横向上移动的同时 拍摄到的图像。 固定了超声波探针的上侧相对处于静止状态, 另一方面, 下侧的人体模型42 成为表示横向。
49、移动的矢量场。另外, 图 6(b) 中取 p 2 进行了计算。 0079 如图 6(b) 所示, 可知将本发明的 p 范数分布的偏离度 ( 标量值 ) 作为像素值的标 量场图像中人体模型 41、 42 的滑动边界部的偏离度变大, 能够明确地以图像表示滑动边界 部。因此, 在步骤 26 中, 通过单独或者与 B 模式图像重叠地显示标量场图像, 从而能够采用 标量场图像明确地显示很难在 B 模式图像中显示边界的边界, 例如能够明确地显示声阻抗 和弹性率与周围没有较大差别的组织的边界。 0080 此外, 可知图 6(b) 的标量场图像在穿透界限附近的深部区域中也不会产生虚像, 能够抑制虚像。 说 明 书 CN 103906473 A 11 8/15 页 12 0081 作为比较例, 在图 6(c) 中表示通过现有技术的块匹配处理求得的矢量场图像。该 图像是, 将图 6(a) 的 B 模式图像设为。