一种基于环形阵列探头的高分辨率超声断层成像方法

    公开(公告)号:CN114848004B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202210454629.8

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于环形阵列探头的高分辨率超声断层成像方法,通过将成像区域划分网格得到多个像素点,并遍历所有的发射‑接收阵元对和像素点,通过计算其形成的反投影椭圆环的宽度d,选取最优的发射‑接收阵元对,重建高分辨率反射图。通过上述方式选择最优的发射‑接收阵元对组合,能够提高超声断层成像系统的反射图的空间分辨率,可实现环内任意像素点统一的高分辨率,从而达到控制最终输出图像质量的目的。

    基于神经网络的非监督式超声断层声速成像方法及设备

    公开(公告)号:CN118096913A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410177596.6

    申请日:2024-02-08

    Abstract: 本发明公开了基于神经网络的非监督式超声断层声速成像方法及设备,属于超声声速成像技术领域,方法包括:(S1)基于神经网络建立生成器网络;(S2)将预先生成的噪声图像输入生成器网络,以生成初始声速图像;(S3)将初始声速图像中的声速值转换至预设声速范围内,得到声速图像;(S4)将声速图像转换为声压分布信号,作为模拟信号;(S5)将采集自待成像组织的声压分布信号作为观测信号,计算模拟信号与观测信号之间的差异,并由此计算梯度,根据梯度对生成器网络的参数更新;(S6)重复执行(S2)~(S5)直至达到迭代终止条件;(S7)输出当前的声速图像。本发明能够在保证声速成像的高分辨率的同时,提高声速成像的泛化性和稳定性。

    一种基于FPGA的超声CT实时成像方法

    公开(公告)号:CN115901956A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211708088.3

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明属于超声断层成像领域,公开了一种基于FPGA的超声CT实时成像方法,该方法是:(1)利用环形探头,采用单发全接的方式,将采集到的回波数据传输至FPGA算卡;(2)利用FPGA算卡对回波数据进行截取处理,并将成像区域划分为N1×N2个网格;根据阵元坐标及网格区域坐标,对于每个网格区域利用发射阵元到接收阵元之间的时间延时叠加来映射各个网格区域,实现图像重建;(3)读取出各个网格区域的值,进行对数压缩和灰度映射,得到超声CT成像图像。本发明通过使用FPGA算卡,并通过对方法的整体数据处理流程进行控制,利用算卡接收探头采集系统传来的数据并重建,与现有技术相比,能够实现低延时高速成像,提高超声CT系统的成像速度。

    一种基于C型探头的合成孔径成像方法

    公开(公告)号:CN110974293B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201911264619.2

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明属于高分辨率超声成像技术领域,公开了一种基于C型探头的合成孔径成像方法,其中方法包括以下步骤:(1)采集原始数据;(2)数据预处理:对于原始回波数据,最多只保留发射阵元左、右各L个的接收阵元接收并采集到的超声信号;(3)滤波处理;(4)图像重建:对成像区域进行网格化处理,基于合成孔径聚焦技术原理对滤波后的信号进行逐成像点的聚焦,计算得到全部成像点的数据值,最终重建得到一个切面的图像;并可优选包括步骤:(5)三维图像重建。本发明通过对C型探头超声成像方法的整体流程设计、尤其是关键的回波预处理步骤,以及相应成像系统各功能模块的组成及它们的配合工作方式等进行改进,能够有效解决C型探头超声图像重建的问题。

    一种基于螺旋扫描的超声断层三维成像方法及系统

    公开(公告)号:CN111035411B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201911410149.6

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明属于超声断层成像领域,公开了一种基于螺旋扫描的超声断层三维成像方法及系统,其中方法包括以下步骤:(1)采集原始数据:探头保持匀速直线运动的同时,切换发射阵元使等效发射阵元的位置随时间在三维空间中的变化轨迹呈螺旋形或部分螺旋形,并接收回波数据;(2)数据预处理;(3)计算每个等效发射阵元的坐标;(4)计算成像聚焦点的坐标;(5)针对每个成像聚焦点进行合成孔径聚焦;(6)数据后处理。本发明通过对成像方法原理、整体流程设计等进行改进,通过螺旋扫描的方式获取包含组织连续层面信息的容积数据,首次提出在三维空间中运用合成孔径聚焦技术,能够提高层面之间的分辨率,缩短扫描时间,进而提高系统的成像质量。

    一种基于螺旋扫描的超声断层三维成像方法及系统

    公开(公告)号:CN111035411A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911410149.6

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明属于超声断层成像领域,公开了一种基于螺旋扫描的超声断层三维成像方法及系统,其中方法包括以下步骤:(1)采集原始数据:探头保持匀速直线运动的同时,切换发射阵元使等效发射阵元的位置随时间在三维空间中的变化轨迹呈螺旋形或部分螺旋形,并接收回波数据;(2)数据预处理;(3)计算每个等效发射阵元的坐标;(4)计算成像聚焦点的坐标;(5)针对每个成像聚焦点进行合成孔径聚焦;(6)数据后处理。本发明通过对成像方法原理、整体流程设计等进行改进,通过螺旋扫描的方式获取包含组织连续层面信息的容积数据,首次提出在三维空间中运用合成孔径聚焦技术,能够提高层面之间的分辨率,缩短扫描时间,进而提高系统的成像质量。

    一种基于C型探头的合成孔径成像方法

    公开(公告)号:CN110974293A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911264619.2

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明属于高分辨率超声成像技术领域,公开了一种基于C型探头的合成孔径成像方法,其中方法包括以下步骤:(1)采集原始数据;(2)数据预处理:对于原始回波数据,最多只保留发射阵元左、右各L个的接收阵元接收并采集到的超声信号;(3)滤波处理;(4)图像重建:对成像区域进行网格化处理,基于合成孔径聚焦技术原理对滤波后的信号进行逐成像点的聚焦,计算得到全部成像点的数据值,最终重建得到一个切面的图像;并可优选包括步骤:(5)三维图像重建。本发明通过对C型探头超声成像方法的整体流程设计、尤其是关键的回波预处理步骤,以及相应成像系统各功能模块的组成及它们的配合工作方式等进行改进,能够有效解决C型探头超声图像重建的问题。

    一种螺旋超声断层成像方法及系统

    公开(公告)号:CN110710990A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910932901.7

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明属于超声成像领域,公开了一种螺旋超声断层成像方法及系统,其中方法是在超声探头沿Z轴匀速位移的前提下,利用超声探头的同步旋转或超声探头内发射阵元的循环切换,使各个超声波发射时刻下发射阵元的位置随时间在三维空间中的变化轨迹沿一条螺旋线或曲线分布;在超声探头沿Z轴匀速位移的过程中超声探头发射超声波并接收采集回波数据,采集到的回波数据经存储、及数据后处理即可实现对待测对象的超声断层成像。本发明通过对超声扫描过程中发射阵元的位置变化进行控制,得到的新型的螺旋超声断层三维扫描方法及相应系统,可以实现快速连续不间断的数据获取,保证在Z轴方向上获得更高的空间分辨率;也可利用多层冗余数据,提高图像信噪比。

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