利用双频弹性脉冲复合体的非线性弹性成像

    公开(公告)号:CN102027386A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200980107963.9

    申请日:2009-01-09

    IPC分类号: G01S7/52 G01S15/89

    摘要: 本发明公开一种用于抑制多次散射噪声以及利用弹性波对目标区域的进行测量或者成像中的非线性散射分量的提取的方法和设备,其中,至少两个弹性波脉冲复合体朝向所述区域发射,其中,所述脉冲复合体由具有相同或重叠线束方向的高频(HF)和低频(LF)脉冲组成,且其中HF脉冲接近LF脉冲,以便于至少对于部分图像深度,通过LF脉冲观测目标的改变。对于每个发射的脉冲复合体,所述LF脉冲的频率和/或幅度和/或相位相对于所述HF脉冲变化,以便于通过HF脉冲沿着至少部分它的传播,非线性地控制所观测的目标弹性,且其中,接收的HF信号由换能器从发射的HF脉冲的散射及发射分量中的一个或两者中拾取。处理所述接收的HF信号以形成用于显示的测量或图像信号,且其中,在形成所述测量或图像信号的过程中,所述接收的HF信号为利用校正延迟快速时间(深度-时间)校正的延迟以及快速时间校正的脉冲畸变中的一个或两个,并且在慢速时间中使HF信号结合以形成用于进一步处理以便形成测量或图像信号的噪声抑制的HF信号或非线性散射HF信号。该方法可用于弹性波,其中材料弹性关于材料变形是非线性的。

    扇形探针驱动方法和超声波诊断装置

    公开(公告)号:CN100376215C

    公开(公告)日:2008-03-26

    申请号:CN200410049399.9

    申请日:2004-06-09

    发明人: 雨宫慎一

    IPC分类号: A61B8/00 G01N29/00

    摘要: 用于凸形探针和线形探针的发送器或接收器用于驱动扇形探针。通常,当使用凸形探针和线形探针的超声波诊断装置使用扇形探针时,它从数量为L的振动元件中选择数量为N——它等于扇形探针的信道的数量——的振动元件(N小于L),以便所选择的元件在振动元件的排列中以实际恒定的间距分布,并且仅仅接通连接到所选择的振动元件以使用发送器/接收器来实现扇区扫描的高压开关。变得有可能通过使用具有小于扇形探针的振动元件的数量的信道的发送器/接收器来实现扇区扫描。

    超声成像
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101023376A

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200580031343.3

    申请日:2005-07-25

    摘要: 提供了超声波成像的新方法,其可以提供混响噪声得到降低的图像和对象的非线性散射和传播参数的图像,以及对由超声传播速度的空间变化所引起的波前象差的校正的估计。该方法是基于对所接收的来自所发送的具有交叠的高频率脉冲和低频率脉冲的双频带超声脉冲复合体的信号所进行的处理。高频率脉冲用于图像重构,低频率脉冲用于控制高频率脉冲的非线性散射和/或传播特性。第一种方法使用来自单个双频带脉冲复合体的散射信号,用于在快时间(深度时间)中进行滤波,以提供混响噪声得到抑止的、具有第一谐波敏感度的以及空间分辨率得到提高的信号。在其他方法中,发送两个或更多的双频带脉冲复合体,其中,低频脉冲的频率和/或相位和/或振幅对于每一个脉冲复合体而变化。通过在脉冲数量坐标中的滤波和对非线性传播延迟进行校正以及可选择地对其振幅进行校正,提取脉冲混响噪声得到抑制的线性反向散射信号,并且提取非线性反向散射信号、定量非线性散射和前向传播参数。经过混响抑制的信号还可以用于估计波前象差的校正,特别可以用于多个平行接收波束的宽发送波束。提供对象差校正的大约估计。非线性信号可以用于对组织属性中的差异进行成像,例如微钙化、纤维组织或泡沫细胞的内成长、或者在减压中发现的微气泡或者作为超声造影剂而注入的微气泡。该方法还用于发送成像,以产生用于线断层摄影和衍射线断层摄影图像重构的测量数据。

    超声波成像装置和控制延迟的方法

    公开(公告)号:CN102770079B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201180010435.9

    申请日:2011-02-22

    IPC分类号: A61B8/14 G01S7/52 G10K11/34

    摘要: 本发明使得能够通过在深度方向上使用递归关系来针对每个接收通道并行计算在校正折射之后的超声波传播时间值。此外,可以通过使用在基准深度处预先获得的精确传播时间值来在每次到达基准深度就校正传播时间值而避免误差的累积。对于这种误差校正,用于计算传播时间值的递归关系可以是近似表达式。例如,可以使用基准深度之间的基准传播时间值的倾度来计算传播时间值。在实际电路中,接收信号被依次存储在存储器中,通过计算与超声波的传播时间值对应的地址位置并且把计算出的地址中存储的接收信号相加来形成接收波束。