JP2014023670A - 超音波診断装置及びその制御プログラム - Google Patents

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Abstract

【課題】穿刺針を含む画像の画質がより良好であり、なおかつより確実に穿刺針を含むように超音波ビームの幅を多様に調節することができる超音波診断装置を提供する。
【解決手段】エレベーション方向に複数の超音波振動子を有する超音波プローブ2と、前記各超音波振動子で受信されたエコー信号を遅延加算して超音波受信ビームを形成するビームフォーマであって、前記遅延加算における遅延時間を調節することにより、一送受信面についてエレベーション方向における幅が異なる超音波受信ビームRBM1,RBM2を形成するビームフォーマと、前記超音波受信ビームRBM1,RBMに基づいて得られる合成画像を表示させる表示制御部と、を備えることを特徴とする。
【選択図】図7

Description

本発明は、エレベーション方向における超音波受信ビームの幅を変更することができる超音波診断装置及びその制御プログラム(program)に関する。
超音波診断装置では、被検体の超音波画像をリアルタイムで表示することができる。このリアルタイム性を生かし、被検体内に穿刺針を刺入する時に、穿刺針の位置をリアルタイムの超音波画像によって確認している。
しかし、特に穿刺針が細い場合、穿刺針が途中で曲がってしまい、超音波の送受信面、すなわち超音波プローブによって形成される超音波ビームの範囲の外に穿刺針が出てしまうことがある。この場合、超音波ビームの範囲外に出た穿刺針は、超音波画像において確認することができなくなる。そこで、特許文献1に記載された超音波診断装置では、超音波ビームが穿刺針をカバーするように、開口を調節して超音波ビームのエレベーション方向における幅を調節している。そして、幅が異なる複数の超音波受信ビームにより得られた画像を合成して得られる合成画像が表示される。
特開平9−135498号公報
しかし、上記特許文献1に記載された超音波診断装置においては、超音波ビームのエレベーション方向における幅を広げるために、エレベーション方向における開口幅を小さくしているため、その分だけ受信感度が低下する。従って、合成画像の画質の劣化が懸念される。
また、開口を調節しても深さ方向における焦点位置は変わらず、超音波ビームの幅の調節には限界があり、穿刺針を含めることができないおそれがある。従って、超音波ビームに確実に穿刺針を含めることができるように、より多様な幅の超音波ビームが設定できるようになっていることが望ましい。
以上より、穿刺針を含む画像の画質がより良好であり、なおかつより確実に穿刺針を含むように超音波ビームの幅を多様に調節することができる超音波診断装置が望まれている。
上述の課題を解決するためになされた一の観点の発明は、エレベーション方向に複数の超音波振動子を有する超音波プローブと、前記各超音波振動子で受信されたエコー信号を遅延加算して超音波受信ビームを形成するビームフォーマであって、前記遅延加算における遅延時間を調節することにより、一送受信面についてエレベーション方向における幅が異なる複数の前記超音波受信ビームを形成するビームフォーマと、前記複数の超音波受信ビームに基づいて得られる合成画像を表示させる表示制御部と、を備えることを特徴とする超音波診断装置である。
また、他の観点の発明は、上記一の観点の発明において、前記ビームフォーマは、前記第二超音波受信ビームを得るための第二超音波送信ビームの中心周波数を、前記第一超音波受信ビームを得るための第一超音波送信ビームの中心周波数よりも低く設定して、前記第二超音波送信ビームを、前記穿刺針の刺入予定経路に対して略直交する方向へ送信させ、なおかつ前記刺入経路に対して略直交する方向の前記第二超音波受信ビームを形成することを特徴とする超音波診断装置である。
また、他の観点の発明は、上記一の観点の発明において、前記ビームフォーマは、前記第二超音波受信ビームの受信ゲインを、前記穿刺針が刺入されうるとして設定された領域において、該領域の外よりも高くすることを特徴とする超音波診断装置である。
上記一の観点の発明によれば、開口を調節することなく、遅延時間を調節することによってエレベーション方向における超音波受信ビームの幅が変更されるので、受信感度を低下させずに超音波受信ビームを得ることができる。これにより、エレベーション方向における幅が異なる複数の超音波受信ビームに基づいて得られる合成画像の画質が従来よりも良好になる。また、遅延時間を調節することにより、より細かく超音波受信ビームの焦点位置を調節することができ、超音波受信ビームの幅をより多様に変更することができる。これにより、より確実に穿刺針を含むように前記超音波受信ビームの幅を調節することができるので、穿刺針を確実に合成画像に表示させることができる。
また、上記他の観点の発明によれば、前記第二超音波送信ビームの中心周波数が、前記第一超音波送信ビームの中心周波数よりも低く設定されて、前記第二超音波送信ビームが前記穿刺針の刺入経路に対して略直交する方向へ送信され、また前記刺入経路に対して略直交する方向の第二超音波受信ビームが形成されるので、前記合成画像において、前記穿刺針をより明瞭に表示させることができる。
また、上記他の観点の発明によれば、前記第二超音波受信ビームの受信ゲインを、前記穿刺針が刺入されうるとして設定された領域において、この領域の外よりも高くすることにより、前記合成画像において前記穿刺針を明瞭に表示させることができる。また、一部の領域のみ受信ゲインを高くするので、前記合成画像におけるS/Nが、全領域にわたって受信ゲインを高く設定する場合と比べて良好になり、良好な画質の合成画像を得ることができる。
本発明に係る超音波診断装置の実施形態の概略構成の一例を示すブロック図である。 超音波プローブを構成する超音波振動子を示す平面図である。 超音波プローブの外観図である。 エレベーション方向における穿刺針の位置を説明するための図である。 第一超音波送信ビーム及び第二超音波送信ビームを示す概念図である。 第一超音波送信ビーム及び第二超音波送信ビームの送信に用いる超音波振動子を説明する図である。 第一超音波受信ビーム及び第二超音波受信ビームの一例を説明する図である。 第一超音波受信ビーム及び第二超音波受信ビームの他例を説明する図である。 Bモード画像が表示された表示部の一例を示す図である。 第一変形例において、第二超音波送信ビームの送信方向及び第二超音波受信ビームの形成方向を説明する図である。 第二変形例において、第二超音波受信ビームのゲインを高くする領域を示す図である。
以下、本発明の実施形態について、図1〜図9に基づいて説明する。図1に示す超音波診断装置1は、超音波プローブ2、送受信ビームフォーマ3、エコーデータ処理部4、表示制御部5、表示部6、操作部7、制御部8、記憶部9を備える。
前記超音波プローブ2は、図2に示すように、アレイ状に配置された複数の超音波振動子2aを有して構成され、この超音波振動子によって被検体に対して超音波を送信し、そのエコー信号を受信する。前記超音波振動子2aは、アジマス(azimuth)方向(x方向)とエレベーション(elevation)方向(z方向)に複数配置されている。
図3に示すように、前記超音波プローブ2の先端側は、超音波の照射面2bになっている。図3では特に図示しないが、前記照射面2bは凸面の音響レンズで構成されていてもよい。また、前記超音波プローブ2において、先端側とは反対側からは、超音波診断装置1の装置本体(図示省略)と接続されたプローブケーブル2cが延びている。
前記超音波プローブ2における超音波の照射面2bの近傍には、穿刺ガイドアタッチメント10が着脱自在に取り付けられるようになっている。この穿刺ガイドアタッチメント10には穿刺針11が前進及び後退可能な状態で装着されるようになっている。前記穿刺ガイドアタッチメント10に装着された前記穿刺針11は、前記超音波プローブ2に前記穿刺ガイドアタッチメント10が取り付けられた状態において、前記超音波プローブ2のアジマス方向における端部に位置する。前記穿刺ガイドアタッチメント10を介して前記超音波プローブ2に取り付けられた前記穿刺針11は、超音波の送受信面(走査面)に沿って、前進及び後退が可能となっている。
前記穿刺ガイドアタッチメント10を介して前記超音波プローブ2に取り付けられた前記穿刺針11は、本例では図4に示すように、エレベーション方向における前記超音波プローブ2の略中央部に位置する。なお、図4では前記超音波プローブ2及び前記穿刺針11のみが簡略化して図示され、前記穿刺ガイドアタッチメント10は図示省略されている。
前記送受信ビームフォーマ3は、前記超音波プローブ2から所定の走査条件で超音波を送信するための信号を、前記制御部8からの制御信号に基づいて前記超音波プローブ2に供給する。本例では、前記送受信ビームフォーマ3は、後述するように、ビーム形状が異なる第一超音波送信ビーム及び第二超音波送信ビームの二種類の超音波送信ビームが形成されるように前記超音波プローブ2へ信号を供給する。
また、前記送受信ビームフォーマ3は、前記超音波プローブ2で受信したエコー信号に対して、A/D変換、遅延加算処理等の信号処理や、所定のゲイン(gain)で増幅を行なう信号処理などを行ない、超音波受信ビームを形成する。前記送受信ビームフォーマ3は、後述するように、ビーム形状が異なる第一超音波受信ビームと第二超音波受信ビームの二種類の超音波受信ビームを形成する(ビームフォーミング機能)。詳細は後述する。前記送受信ビームフォーマ3は、本発明におけるビームフォーマの実施の形態の一例である。
前記送受信ビームフォーマ3は、信号処理後のエコーデータを前記エコーデータ処理部4へ出力する。
前記エコーデータ処理部4は、前記送受信ビームフォーマ3から出力されたエコーデータに対し、超音波画像を作成するための処理を行なう。例えば、前記エコーデータ処理部4は、対数圧縮処理、包絡線検波処理を含むBモード処理を行なってBモードデータを作成する。本例では、前記Bモードデータは、前記第一超音波受信ビームを構成するエコーデータに基づく第一Bモードデータと、前記第二超音波受信ビームを構成するエコーデータに基づく第二Bモードデータである。
前記表示制御部5は、前記Bモードデータに対し、スキャンコンバータ(scan converter)による走査変換を行なって、Bモード画像データを作成する。このBモード画像データは、前記第一Bモードデータに基づく第一Bモード画像データと、前記第二Bモードデータに基づく第二Bモード画像データである。ちなみに、走査変換前のBモードデータをローデータ(raw data)と云うものとする。
また、前記表示制御部5は、前記第一Bモード画像データと前記第二Bモード画像データとを合成して合成画像データを作成する。そして、この合成画像データに基づく合成Bモード画像を前記表示部6に表示させる(表示制御機能)。前記表示制御部5は、本発明における表示制御部の実施の形態の一例である。
前記表示部6は、LCD(Liquid Crystal Display)やCRT(Cathode Ray Tube)などである。前記操作部7は、操作者が指示や情報を入力するためのキーボード及びポインティングデバイス(図示省略)などを含んで構成されている。
前記制御部8は、CPU(CentRal Processing Unit)であり、前記記憶部9に記憶された制御プログラムを読み出し、前記ビームフォーミング機能及び前記表示制御機能をはじめとする前記超音波診断装置1の各部における機能を実行させる。
前記記憶部9は、例えばHDD(Hard Disk Drive)や半導体メモリ(memory)などである。
さて、本例の超音波診断装置1の作用について説明する。前記送受信ビームフォーマ3は、前記超音波プローブ2から被検体の生体組織に対し、第一超音波送信ビームと第二超音波送信ビームとを、同一面に対して一フレーム毎に交互に送信させる。
前記第一超音波送信ビームと前記第二超音波送信ビームとでは、ビーム幅が異なっている。前記送受信ビームフォーマ3は、前記超音波プローブ2のエレベーション方向における開口幅を変えることにより、前記第一超音波送信ビームと前記第二超音波送信ビームのビーム幅を変える。
図5に示すように、前記第一超音波送信ビームTBM1の開口幅X1は、前記第二超音波送信ビームTBM2の開口幅X2よりも大きくなっている。前記第一超音波送信ビームTBM1のビーム幅は、前記第二超音波送信ビームTBM2のビーム幅よりも小さくなっている。
例えば、図6に示すように、超音波プローブ2におけるエレベーション方向の超音波振動子2aの数が8個である場合、前記第一超音波送信ビームTBM1は、エレベーション方向における8個全ての超音波振動子2aから超音波を送信することにより形成される(開口幅X1)。一方、前記第二超音波送信ビームTBM2は、エレベーション方向における8個の超音波振動子2aのうち中央の4個の超音波振動子2aのみを用いて超音波を送信することにより形成される(開口幅X2)。
前記第一超音波送信ビームTBM1は、生体組織の画像用のビームであり、前記第二超音波送信ビームTBM2は、生体組織に刺入された前記穿刺針11用のビームである。前記第二超音波送信ビームTBM2のビーム幅は、前記第一超音波送信ビームTBM1の範囲外における前記穿刺針11を含むことができるように設定される。
前記送受信ビームフォーマ3は、第一超音波送信ビームTBM1に対して前記各超音波振動子2aにおいて受信されたエコー信号に基づいて、第一超音波受信ビームRBM1を形成する。また、前記送受信ビームフォーマ3は、前記第二超音波送信ビームTBM2に対して前記各超音波振動子2aにおいて受信されたエコー信号に基づいて、第二超音波受信ビームRBM2を形成する。前記第一超音波送信ビームTBM1と前記第二超音波送信ビームTBM2とが一フレーム毎に交互に送信されるので、前記第一超音波受信ビームRBM1と前記第二超音波受信ビームRBM2も一フレーム毎に交互に形成される。
前記第一超音波受信ビームRBM1及び前記第二超音波受信ビームRBM2は、図7に示すように、互いにエレベーション方向におけるビーム幅が異なっている。前記送受信ビームフォーマ3は、前記各超音波振動子2aで受信されたエコー信号に対する遅延加算処理を行なう際に、遅延時間を調節することにより、前記第一超音波受信ビームRBM1と前記第二超音波受信ビームRBM2とでビーム幅を変更する。従って、エレベーション方向における開口幅を変えずに、前記第一超音波受信ビームRBM1及び前記第二超音波受信ビームRBM2のビーム幅を変更する。例えば、エレベーション方向における全ての超音波振動子2aがエコー信号を受信する。このように、超音波受信ビームのビーム幅を変えるために、開口幅を小さくしないことで、エコー信号の受信感度を維持することができる。
ちなみに、図7と図5は縮尺が異なっているが、前記第一超音波受信ビームRBM1及び前記第二超音波受信ビームRBM2のエレベーション方向における開口幅は、図5に示す送信の開口幅X1と同一である。
前記第一超音波受信ビームRBM1は、被検体の生体組織の画像用のビームであり、前記第二超音波受信ビームRBM2は、前記生体組織に刺入された前記穿刺針11用のビームである。前記第一超音波受信ビームRBM1は、例えば図7に示すように、前記第二超音波受信ビームRBM2よりもビーム幅が小さくなっている。前記第一超音波受信ビームRBM1のビーム幅は、この第一超音波受信ビームRBM1に基づいて作成されるBモード画像の画質が、生体組織を観察するために適切なものになるように設定される。
一方、前記第二超音波受信ビームRBM2は、前記穿刺針11を画像化するための穿刺針用の超音波受信ビームであり、前記第一超音波受信ビームRBM1の範囲外における穿刺針11を含むことができるように設定される。ここで、生体組織内に刺入された前記穿刺針11は、前記図7に示すように、途中で曲がるおそれがある。前記第二超音波受信ビームRBM2のビーム幅は、曲がった前記穿刺針11を含むことができるように、前記第一超音波受信ビームRBM1のビーム幅よりも大きく設定される。
前記第二超音波受信ビームRBM2のビーム幅は、複数設定できるようになっていてもよい。例えば、前記第二超音波受信ビームRBM2のビーム幅は、前記穿刺針11の太さに応じて複数設定できるようになっていてもよい。前記穿刺針11は、細くなるほど曲がりやすくなるので、前記穿刺針11が細いほど、太いビーム幅の前記第二超音波受信ビームRBM2が設定されるようになっていてもよい。この場合、前記送受信ビームフォーマ3は、前記操作部7において入力された前記穿刺針11の種類(太さ)に基づいて、この穿刺針11の種類に応じたビーム幅を有する前記第二超音波受信ビームRBM2を形成するようになっていてもよい。
また、前記送受信ビームフォーマ3は、前記操作部7において入力された前記穿刺針11の種類(太さ)に基づいて、この穿刺針11の種類に応じたビーム幅を有する前記第二超音波送信ビームTBM2を形成するようになっていてもよい。
前記送受信ビームフォーマ3は、遅延時間を調節することによって超音波受信ビームRBM2の焦点の深度方向(y方向)の位置を調節し、ビーム幅を調節する。従って、前記第二超音波受信ビームRBM2のビーム幅が、複数設定できるようになっている場合、前記各第二超音波受信ビームRBM2のビーム幅に応じた遅延時間が前記記憶部9に記憶される。
前記図7には、無限遠点に焦点(図示省略)を設定した場合の第二超音波受信ビームRBM2が示されている。また、図8には、前記超音波プローブ2における前記照射面2bよりも超音波プローブ2側(生体組織とは反対側)に焦点Fを設定した場合の第二超音波受信ビームRBM2が示されている。このように、遅延時間を調節することにより、超音波受信ビームの焦点位置を深度方向における様々な位置に設定することができるので、ビーム幅の設定の自由度が広がる。従って、前記穿刺針11の曲がり方に応じて適切なビーム幅を設定することができる。これにより、より確実に前記第二超音波受信ビームRBM2に前記穿刺針11を含めるようにすることができる。
前記送受信ビームフォーマ3において、前記第一超音波受信ビームRBM1及び前記第二超音波受信ビームRBM2が得られると、前記エコーデータ処理部4は、前記第一超音波受信ビームRBM1及び前記第二超音波受信ビームRBM2のそれぞれを構成するエコーデータに基づいて、第一Bモードデータ及び第二Bモードデータをそれぞれ作成する。そして、前記表示制御部5は、前記第一Bモードデータに基づいて作成された第一Bモード画像データと、前記第二Bモードデータに基づいて作成された第二Bモード画像データとが合成された合成画像データに基づく合成Bモード画像BIを、図9に示すように前記表示部6に表示させる。前記合成Bモード画像BIは、本発明における合成画像の実施の形態の一例である。
前記第一超音波受信ビームRBM1のビーム幅は、前記第二超音波受信ビームRBM2のビーム幅よりも小さいので、前記第一Bモード画像データに基づく画像は、分解能が維持され、生体組織の観察に適した画像となる。逆に、前記第二超音波ビームRBM2のビーム幅は、前記第一超音波受信ビームRBM1のビーム幅よりも大きく、前記穿刺針11を含むものであるため、前記第二Bモード画像データに基づく画像は、前記穿刺針11を含む画像になる。従って、前記第一Bモード画像データ及び前記第二Bモード画像データが合成された前記合成Bモード画像BIは、生体組織の分解能が確保されなおかつ穿刺針を含む画像になる。
また、超音波受信ビームのビーム幅を変更するために開口幅を調節せずに、遅延時間を調節するので、エコー信号の受信感度を維持することができる。従って、開口を調節して超音波受信ビームのビーム幅を変更する場合と比べて、前記合成Bモード画像BIの画質を維持することができる。
次に、第一変形例について説明する。本例では、前記送受信ビームフォーマ3は、前記第二超音波送信ビームを、図10に示すように前記穿刺針11の刺入予定経路Pに対して略直交する方向(矢印の方向)に偏向して送信させる。また、前記送受信ビームフォーマ3は、前記刺入予定経路Pに対して略直交する方向に偏向した前記第二超音波受信ビームを形成する。
ちなみに、前記刺入予定経路Pは、前記穿刺ガイドアタッチメント10の種類に応じて予め設定される。前記刺入予定経路Pは、前記穿刺針11を、前記穿刺ガイドアタッチメント10のガイドに沿って真っ直ぐに生体組織に対して刺入した場合に、前記穿刺針11が刺入される予定経路である。
前記送受信ビームフォーマ3は、前記第二超音波送信ビームの中心周波数を前記第一超音波ビームの中心周波数よりも低くする。これにより、第二超音波送信ビームを前記刺入予定経路Pに対して略直交する方向へ偏向して送信することができる。
本例によれば、生体組織に刺入された前記穿刺針11に対して直交する方向の前記第二超音波送信ビーム及び前記第二超音波受信ビームを形成することができる。これにより、前記合成Bモード画像BIにおいて、前記穿刺針11をより明瞭に表示させることができる。
次に、第二変形例について説明する。前記送受信ビームフォーマ3は、前記第二超音波受信ビーム(図11では図示省略)のゲイン(gain)を、図11に示すように前記穿刺針11が刺入されうる領域Rにおいて、前記領域Rの外よりも高くしてもよい。前記領域Rは、例えば前記刺入予定経路Pを基準として設定される。具体的には、前記領域Rは、前記刺入予定経路Pを中心線として所定の幅Wの範囲に設定されてもよい。この幅Wは、前記穿刺針11が刺入されうる大きさに設定される。
前記第二超音波受信ビームのゲインが、前記穿刺針11が刺入されうる領域Rにおいて高くなっているので、前記合成Bモード画像BIにおいて前記穿刺針11を明瞭に表示させることができる。また、前記領域Rのみゲインを高くするので、前記合成Bモード画像BIにおけるS/Nが、全領域にわたってゲインを高く設定する場合と比べて良好になり、良好な画質の合成Bモード画像BIを得ることができる。
次に、第三変形例について説明する。前記送受信ビームフォーマ3は、一送受信面について一フレーム分の超音波送信ビームを送信させ、この一フレーム分の超音波送信ビームで得られるエコー信号に基づいて、前記第一超音波受信ビーム及び前記第二超音波受信ビームを形成してもよい。
以上、本発明を前記各実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範囲で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、前記第一Bモード画像データと前記第二Bモード画像データとで、ダイナミックレンジが異なっていてもよい。また、前記第一Bモード画像データと前記第二Bモード画像データとで、エッジエンハンス処理やスムージング処理のパラメータ等が異なっていてもよい。
1 超音波診断装置
2 超音波プローブ
2a 超音波振動子
3 送受信ビームフォーマ
5 表示制御部
7 操作部
11 穿刺針
TBM1 第一超音波送信ビーム
TBM2 第二超音波送信ビーム
RBM1 第一超音波受信ビーム
RBM2 第二超音波受信ビーム
BI 合成Bモード画像(合成画像)
P 刺入予定経路
R 領域

Claims (11)

  1. エレベーション方向に複数の超音波振動子を有する超音波プローブと、
    前記各超音波振動子で受信されたエコー信号を遅延加算して超音波受信ビームを形成するビームフォーマであって、前記遅延加算における遅延時間を調節することにより、一送受信面についてエレベーション方向における幅が異なる複数の前記超音波受信ビームを形成するビームフォーマと、
    前記複数の超音波受信ビームに基づいて得られる合成画像を表示させる表示制御部と、
    を備えることを特徴とする超音波診断装置。
  2. 前記ビームフォーマは、被検体の生体組織の画像用の第一超音波受信ビームと、前記生体組織に刺入された穿刺針用の第二超音波受信ビームとを形成するものであり、エレベーション方向における前記第二超音波受信ビームの幅を、前記第一超音波受信ビームの範囲外における前記穿刺針を含むことができるように設定することを特徴とする請求項1に記載の超音波診断装置。
  3. 前記合成画像は、前記第一超音波受信ビームに基づくデータと前記第二超音波受信ビームに基づくデータとを合成して得られる画像であることを特徴とする請求項2に記載の超音波診断装置。
  4. 前記ビームフォーマは、前記第二超音波受信ビームを得るための第二超音波送信ビームの中心周波数を、前記第一超音波受信ビームを得るための第一超音波送信ビームの中心周波数よりも低く設定して、前記第二超音波送信ビームを、前記穿刺針の刺入予定経路に対して略直交する方向へ送信させ、なおかつ前記刺入経路に対して略直交する方向の前記第二超音波受信ビームを形成することを特徴とする請求項2又は3に記載の超音波診断装置。
  5. 前記ビームフォーマは、前記第二超音波受信ビームの受信ゲインを、前記穿刺針が刺入されうるとして設定された領域において、該領域の外よりも高くすることを特徴とする請求項2〜4のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  6. 前記領域は、前記穿刺針の刺入予定経路を基準にして設定されることを特徴とする請求項5に記載の超音波診断装置。
  7. 前記ビームフォーマは、エレベーション方向において異なる幅を有する複数の超音波送信ビームによってそれぞれ得られるエコー信号に基づいて、前記複数の超音波受信ビームを形成することを特徴とする請求項1〜6のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  8. 前記ビームフォーマは、被検体の生体組織の画像用の第一超音波送信ビームと、前記生体組織に刺入された穿刺針用の第二超音波送信ビームとを形成するものであり、エレベーション方向における前記第二超音波送信ビームの幅を、前記第一超音波送信ビームの範囲外における前記穿刺針を含むことができるように設定することを特徴とする請求項7に記載の超音波診断装置。
  9. 前記ビームフォーマは、前記一送受信面について一の超音波送信ビームで得られるエコー信号に基づいて、前記複数の超音波受信ビームを形成することを特徴とする請求項1〜6のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  10. 前記ビームフォーマは、操作部において入力された前記穿刺針の種類に基づいて、該穿刺針の種類に応じた前記第二超音波受信ビームの幅を設定することを特徴とする請求項2に記載の超音波診断装置。
  11. コンピュータに、
    エレベーション方向に複数の超音波振動子を有する超音波プローブにおける 前記各超音波振動子で受信されたエコー信号を遅延加算して超音波受信ビームを形成するビームフォーミング機能であって、前記遅延加算における遅延時間を調節することにより、一送受信面についてエレベーション方向における幅が異なる複数の前記超音波受信ビームを形成するビームフォーミング機能と、
    前記複数の超音波受信ビームに基づいて得られる合成画像を表示させる表示制御機能と、
    を実行させることを特徴とする超音波診断装置の制御プログラム。
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