JP4831465B2 - 超音波検出指標に基づいた超音波収集の最適化 - Google Patents

超音波検出指標に基づいた超音波収集の最適化 Download PDF

Info

Publication number
JP4831465B2
JP4831465B2 JP2005248936A JP2005248936A JP4831465B2 JP 4831465 B2 JP4831465 B2 JP 4831465B2 JP 2005248936 A JP2005248936 A JP 2005248936A JP 2005248936 A JP2005248936 A JP 2005248936A JP 4831465 B2 JP4831465 B2 JP 4831465B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
anatomical
ultrasound
heart
processor
indicator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2005248936A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2006081901A (ja
Inventor
ビョルン・オルスタッド
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Electric Co
Original Assignee
General Electric Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of JP2006081901A publication Critical patent/JP2006081901A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4831465B2 publication Critical patent/JP4831465B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/08Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/06Measuring blood flow
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/08Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings
    • A61B8/0883Detecting organic movements or changes, e.g. tumours, cysts, swellings for diagnosis of the heart
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/13Tomography

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Description

本発明は、超音波システムに関する。
以下の米国特許出願の全体を参照することによって、それぞれの完全な主題を援用する。
2002年12月17日に出願された米国特許出願第10/248,090号
2002年6月4日に出願された米国特許出願第10/064,032号
2002年6月10日に出願された米国特許出願第10/064,083号
2002年6月4日に出願された米国特許出願第10/064,033号
2002年6月10日に出願された米国特許出願第10/064,084号
2002年6月10日に出願された米国特許出願第10/064,085号
心エコー検査は超音波分野の一部門であり、現在、主観的画像評価と主要な定量的パラメータの抽出を組み合わせて行われている。心壁機能の評価は、例えば冠状動脈疾患などの疾患の評価において、精度と客観性を向上させるために使用できる確立されたパラメータがないことによって妨げられてきた。ストレスエコーがその一例である。ストレスエコーにおける心壁運動の評価は操作者の訓練と経験に大きく依存することが明らかになっている。また、壁運動の評価が主観的な性質のものであることから、エコーセンター間での観察者による違いが受け入れ難いほど大きいことも明らかになっている。
米国特許5,601,084号 米国特許6,099,471号 米国特許5,515,856号 米国特許6,019,724号
この問題に重点をおいて、定量的パラメータを定義し検証することを目的として、多くの技術的および臨床的研究がなされてきた。例えば冠状動脈疾患などの診断において、客観性と精度を向上させるために使用できる可能性のある新しいパラメータのセットを示す有望な臨床的検証研究が報告されている。新しいパラメータの多くは、生成される超音波画像を視覚的検査でリアルタイムに直接評価することは難しく、または不可能であった。定量化は通常、必要なパラメータを抽出するために面倒な手操作による分析をともなう後処理ステップを必要とする。心臓内における解剖学的指標位置の判定も例外ではない。時間を要する後処理技法、または複雑な計算を要するリアルタイム技法は望ましくない。
Sheehan他の米国特許5,601,084号に開示された一方法は、撮像データを使用して心臓の一部を撮像し3次元モデル化することを述べている。Torp他の米国特許6,099,471号に開示された別の方法は、歪み速度をリアルタイムで計算し表示することを述べている。Olstad他の米国特許5,515,856号に開示されたさらに別の方法は、心機能など、生きている生体学的構造物の調査を構造物が動いている間に表示する解剖学的Mモードの生成について述べている。Gronningsaeter他の米国特許6,019,724号に開示されたさらに別の方法は、超音波画像を使用して手順を導くために準リアルタイムフィードバックを生成することを述べている。
本発明の一実施形態は、心臓を撮像し、心臓内の解剖学的指標を自動的に検出した後に収集パラメータを自動的に調整するための超音波システムを提供する。超音波システム内に、心臓を撮像し、心臓内の解剖学的指標の検出に基づいてある収集パラメータを自動的に調整する装置が設けられている。このような環境において収集パラメータを自動的に調整するための装置は、超音波を構造物に送信し、経時的な構造物からの超音波後方散乱に応答して受信信号を生成するように構成されたフロントエンドを含む。プロセッサは受信信号に応答して経時的な心臓構造物の動きを表す分析的パラメータ値セットを生成し、分析的パラメータ値セットの要素を分析して解剖学的指標の位置情報を自動的に抽出し、指標の位置を追跡する。プロセッサは追跡された解剖学的指標の位置に応答し、追跡された解剖学的指標の位置に基づいて、ある収集パラメータを自動的に調整する。表示器が、位置情報に対応する標点を動いている構造物の画像上に重ね合わせるように構成されており、追跡された解剖学的指標の位置を操作者に示し、所望の場合は収集パラメータを表示する。
方法はまた、心臓を撮像し、心臓内のあらかじめ検出されたある解剖学的指標に基づいて収集パラメータを調整するための超音波機械またはデバイスで実行される。このような環境では、ある収集パラメータを自動的に調整する方法は、超音波を構造物に送信すること、および経時的な構造物からの超音波後方散乱に応答して受信信号を生成することを含む。経時的な心臓構造物の動きを表す受信信号に応答して、分析的パラメータ値のセットが生成される。解剖学的指標の位置情報が自動的に抽出され、次いで指標の位置が追跡される。追跡された解剖学的指標に基づいて、ある収集パラメータが自動的に調整される。位置情報に対応する標点が動いている構造物の画像上に重ね合わされて、操作者に追跡された解剖学的指標の位置を示し、また調整された収集パラメータを表示することもできる。本発明のある実施形態は、心尖部やAV平面など、心臓の主要な解剖学的指標を自動的に検出した後、少なくとも1つの収集パラメータ(例えば、深度設定、幅設定、ROI位置、PRF設定、ゲイン設定など)を自動的に調整することに関する。少なくとも1つの実施形態では、少なくとも1つの収集パラメータを調整することは、少なくとも1つの解剖学的指標および解剖学的指標に関する領域で収集された超音波データに応答している。
上記の発明の開示、ならびに下記の本発明のある実施形態の詳細な説明は、添付の図面と併せて読めばより良く理解されるであろう。ただし本発明は、添付の図面に示された配置および方法に限定されるものではないことを理解されたい。
本発明の一実施形態は、心臓のある解剖学的指標を検出し追跡した後、それに続いてある臨床的関連情報を収集するために、収集パラメータを自動的に調整することを可能にする。この機能を実現するために、動いている心臓構造物および血液がモニタされる。本明細書で使用される構造物という用語は、例えば心壁組織など、非液体および非気体物質を含む。本発明の実施形態は、心臓の壁機能パラメータの改良されたリアルタイム視覚化および評価の確立を助ける。動いている構造物は、心臓の心筋セグメント内の解剖学点に対応する分析的パラメータ値セットによって特徴付けられる。分析的パラメータ値セットは、例えば組織速度値、時間積分した組織速度値、Bモード組織輝度値、組織歪み率値、血流値、および僧帽弁推定値を含むことができる。
図1は、本発明の様々な態様に従って製造された超音波機械5の図である。変換器(トランデューサ)10を使用して、電気アナログ信号を超音波エネルギに変換することによって超音波を対象物に送信し、超音波エネルギをアナログ電気信号に変換することによって対象物からの超音波後方散乱を受信する。受信機、送信機、ビーム形成装置を含むフロントエンド20を使用して、様々なイメージングモードで使用するために必要な送信波形、ビームパターン、受信機フィルタリング技法、および復調方式を作成する。フロントエンド20はデジタルデータをアナログデータに、アナログデータをデジタルデータに変換することによって、これらの機能を実行する。フロントエンド20は、アナログインターフェース15で変換器10と接続し、デジタルバス70を介して非ドプラプロセッサ30、ドプラプロセッサ40、制御プロセッサ50と接続している。デジタルバス70はいくつかのデジタルサブバスを含むことができ、各サブバスはそれぞれ固有の構成をとり、超音波機械5の様々な部品にデジタルデータインターフェースを提供する。
非ドプラプロセッサ30は、BモードやMモードなどのイメージングモード、および高調波イメージングに使用するための振幅検出機能、およびデータ圧縮機能を含む。ドプラプロセッサ40は、組織速度イメージング(TVI)、歪み率イメージング(SRI)、およびカラーMモードなどのイメージングモードに使用するためのクラッターフィルタリング機能および動作パラメータ推定機能を含む。プロセッサ30および40は、デジタル信号データをフロントエンド20から受け取り、デジタル信号を推定パラメータ値に処理し、推定パラメータ値をデジタルバス70を介してプロセッサ50および表示器75に渡す。推定パラメータ値は、当業者には既知の方法で、送信信号の基本波、高調波、分数調波に集中した周波数帯の受信信号を使用して作成することができる。
表示器75は、表示器プロセッサ80によって実行されるスキャン変換機能、カラーマッピング機能、および組織/血流アービトレーション機能を含み、表示器プロセッサ80はデジタルパラメータ値をプロセッサ30、40、および50から受け取り、デジタルデータを表示のために処理し、マッピングし、フォーマットし、デジタル表示データをアナログ表示信号に変換し、アナログ表示信号をモニタ90へと渡す。モニタ90は表示器プロセッサ80からのアナログ表示信号を受け取り、結果として得られる画像をモニタ上で操作者に表示する。
ユーザインターフェース60は、操作者が制御プロセッサ50を通して超音波機械5にユーザーコマンドを入力できるようにする。ユーザインターフェース60は、キーボード、マウス、スイッチ、つまみ、ボタン、トラックボール、およびオンスクリーンメニューを含む。
タイミングイベント源65を使用して、対象物の心臓波形を表す心臓タイミングイベント信号66が生成される。心臓タイミングイベント信号66は制御プロセッサ50を通して超音波機械5に入力される。
少なくとも一実施形態では、制御プロセッサ50は、超音波機械5の中央プロセッサであり、デジタルバス70を介して超音波機械5の他の様々な部品と接続する。制御プロセッサ50は様々な撮像および診断モードのための様々なデータアルゴリズムおよび機能を実行する。デジタルデータおよびコマンドは、制御プロセッサ50と超音波機械5の他の様々な部品の間で送受信することができる。代替実施形態として、制御プロセッサ50によって実行される機能は複数のプロセッサによって実行することもでき、プロセッサ30、40、または80、あるいはそれらの組合せに統合することもできる。他の実施形態として、プロセッサ30、40、50、および80の機能を単一のPCバックエンドに統合することもできる。
心臓のある解剖学的指標が認識されると(例えば、2002年12月17日に出願された米国特許出願第10/248,090号に記載されているようにAV平面および心尖部など)、本発明の様々な態様によれば、その後の臨床的関連情報の収集を最適化するためにある収集パラメータを超音波機械5によって自動的に調整することができる。上述の超音波機械5の様々なプロセッサを使用して様々な収集パラメータの調整および位置決めを行うことができる。
図2は、本発明の様々な態様による、図1の超音波機械5によって実行される方法200の一実施形態のフローチャートを示す。ステップ201では、心臓を撮像しながら解剖学的指標(例えばAV平面および心尖部)の位置が認識され、または検出される。ステップ202では、収集パラメータが、検出され、認識された解剖学的指標の位置に少なくとも部分的に基づいて自動的に調整される。少なくとも一実施形態では、少なくとも1つの収集パラメータを調整することは、少なくとも1つの解剖学的指標および解剖学的指標に関する領域で収集された超音波データに応答している。
本明細書で定義される収集パラメータは例えば、超音波画像の深度設定、超音波画像の幅設定、関心領域(ROI)の位置、超音波機械のパルス繰返し周波数(PRF)設定、超音波機械のゲイン設定、超音波機械の適応ゲイン設定、超音波機械の少なくとも1つの送信フォーカス位置、および3D収集領域の位置、あるいはそれらの組合せを含む。
図3は、本発明の様々な実施形態による、図1の超音波機械5で図2の方法200を使用して、心臓内の解剖学的指標を自動的に検出した後で収集パラメータを調整することを示す図である。図3は、表示された心臓のBモード画像300が心臓の解剖学的指標の位置および様々な収集パラメータも表示していることを示す。表示された解剖学的指標は、心尖部位置301、第1のAV平面位置302、および第2のAV平面位置303を含む。表示された収集パラメータは、Bモード画像300の深度設定304、Bモード画像300の幅設定305、位置決めされた関心領域(ROI)または3D収集領域306、超音波機械5のパルス繰返し周波数(PRF)設定307、超音波機械5のゲイン設定308、超音波機械5の位置決めされた送信フォーカス309、およびBモード画像300のグレースケールマッピング310を含む。
例えば、深度304および/または幅305は、実際の心臓の大きさに対して適切なBモード画面を得るために、心尖部301およびAV平面302および303の位置をもとにして超音波機械5で調整することができる。例えば、深度304および幅305設定は、表示されたBモード画像が実際の大きさになるように調整することもできる。適切な深度および幅設定は心尖部およびAV平面位置の相対位置から計算される。
別の例として、例えばAV平面302を検出した後、カラー血流ROI306をAV平面302上に自動的に配置して、AV平面位置付近の僧帽弁血流を視覚化することができる。あるいは、例えばAV平面302検出の一環として、AV平面302の周辺領域における最速の組織速度を判定し、それを使用してPRF設定307を自動的に調整し、最速の速度が例えば組織速度イメージング(TVI)のROI306になるようにすることもできる。
他の例として、ゲイン設定、適応ゲイン設定、および/またはグレースケールマッピングを調整して、画像300内で認識された解剖学的位置での既知の伝達関数を得ることができる。このような方法はグレースケールマッピングを標準化するのに役立ち、画像の視覚的外観にとって有益であり、また例えばエッジ検出などのために実行され得るその後の自動化された手順における変動を低減するのに有益である。
送信フォーカス309の位置を、例えばAV平面303の(深度の)位置を追うように自動的に調整することができる。その結果、AV平面303の水平方向の最良解像度を維持することができる。あるいは、複数の送信フォーカスの位置を、例えば心尖部301とAV平面302の間の画質を最大化するために2つの位置の間で画像300の深度について調整することができる。
心臓3Dの主な適用の1つは、心臓弁のレンダリングへの適用である。AV平面位置の認識を使用して、収集ROI(例えば306)をより最適な位置に位置決めすることによって心臓弁の3D収集を向上させることができる。
図4は、本発明の実施形態による、情報を抽出する2つの長軸Mモードを2つのAV平面位置を通して図2の方法200を使用してプリセットする図を示している。図4は、本発明の実施形態による、心臓400内の2つのMモードにおける長軸のAV動作を表示するために2つの長軸Mモード403および404を2つのAV平面位置401および402を通してプリセットする方法を示している。
図5は、本発明の実施形態による、心筋セグメント内を心尖部からAV平面に至る、情報を抽出する湾曲Mモードを図2の方法200を使用してプリセットする図を示している。図5は、本発明の実施形態による、心筋中央部503内の心尖部501からAV平面502に至る湾曲Mモード504を、指標を単独で使用してまたは局所画像分析と組み合わせて、心臓500内の心筋503内部の湾曲504を保持するようにプリセットする方法を示している。
図6は、本発明の実施形態による、情報を抽出するドプラサンプルボリュームを検出された解剖学的指標に対して図2の方法200を使用してプリセットする図を示している。図6は、ドプラ測定のためのサンプルボリューム603を、心臓600内の検出された指標601(心尖部)および602(AV平面)に対して、プリセットする方法を示している。このような技法は血流の検査および心筋機能の測定のために、PWおよびCWドプラに応用することができる。
本発明の少なくとも1つの実施形態によれば、これらの臨床的関連位置からの情報を抽出する関心領域(ROI)を解剖学的指標に対してプリセットすることができる。抽出された情報は1つまたは複数の経時的ドプラ情報、経時的速度情報、経時的歪み率情報、経時的歪み情報、Mモード情報、変形情報、変位情報、およびBモード情報を含むことができる。
本発明の実施形態によれば、Mモード、湾曲Mモード、サンプルボリューム、およびROIの位置を、その位置の動きをフォローするために追跡することができる。さらに、解剖学的指標および/または臨床的関連位置の上に標点を重ね合わせて、指標および/または位置の場所を明確に表示することができる。
図7は、本発明の実施形態による、関連する心内膜についての情報を抽出するようにエッジ検出を行う心筋セグメント内の点のセットを、図2の方法200を使用して定義する図を示している。心内膜のエッジの自動検出は困難な作業である。図7は、エッジ検出のための良好なROIを定義する、または動的輪郭などのエッジ検出アルゴリズムとともに実際の境界を調べるために使用することができる初期推定を実行するために、本明細書で述べた技法(すなわち、湾曲Mモード検出と同様)を使用する方法を示している。図7は、心尖部701およびAV平面702を認識する心臓700の2つのビューを示す。解剖学的指標に基づいて心臓700の心筋セグメントのほぼ内側を推定する輪郭703が、心尖部およびAV平面の位置を追跡しながら描出される。次いで開始点のセットとして輪郭を使用するエッジ検出技法を使用して、心内膜のエッジ検出を実行することができる。
本発明の代替実施形態によれば、例えば中間セグメントおよび心基セグメントの下部など、他の心臓内の位置を認識し、それを使用してある収集パラメータを調整することもできる。
以上、本発明をある実施形態を参照して述べたが、本発明の範囲から逸脱せずに様々な変更を行うことができ、同等物で代替させることができることが当業者には理解されよう。さらに、特定の状況または材料を本発明の教示に適合させるために、本発明の範囲から逸脱せずに多くの修正を行うこともできる。したがって、本発明は開示された特定の実施形態に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲に該当するすべての実施形態を含むものである。また、図面の符号に対応する特許請求の範囲中の符号は、単に本願発明の理解をより容易にするために用いられているものであり、本願発明の範囲を狭める意図で用いられたものではない。そして、本願の特許請求の範囲に記載した事項は、明細書に組み込まれ、明細書の記載事項の一部となる。
本発明の様々な態様に従って製造される、超音波機械またはデバイスの実施形態の図である。 本発明の様々な態様による、図1の機械またはデバイスで実行される方法の一実施形態のフローチャートを示す図である。 図1の超音波機械において、本発明の様々な実施形態による、図2の方法を使用して心臓内の解剖学的指標を自動的に検出した後で収集パラメータを調整することを示す図である。 本発明の一実施形態による、2つの長軸Mモードを2つのAV平面位置を通して図2の方法を使用してプリセットする図である。 本発明の一実施形態による、心尖部からAV平面へと至る心筋セグメント内で湾曲Mモードを図2の方法を使用してプリセットする図である。 本発明の一実施形態による、ドプラサンプルボリュームを検出された解剖学的指標に対して図2の方法を使用してプリセットする図である。 本発明の一実施形態による、エッジ検出を行うために心筋セグメント内に点のセットを図2の方法を使用して定義する図である。
符号の説明
10 変換器
15 アナログインターフェース
20 フロントエンド
30 非ドプラプロセッサ
40 ドプラプロセッサ
50 制御プロセッサ
60 ユーザインターフェース
65 タイミングイベント源
66 心臓タイミングイベント信号
70 バス
75 表示器
80 表示プロセッサ
90 モニタ

Claims (10)

  1. 対象物の心臓内の動いている心臓構造物および血液に応答する画像を生成するための超音波装置(5)において、
    心臓構造物内の少なくとも1つの解剖学的指標を検出するステップと
    前記少なくとも1つの解剖学的指標の組織速度決定するステップ
    前記少なくとも1つの解剖学的指標の前記組織速度に基づいて、前記超音波装置(5)のパルス繰返し周波数自動的に調整するステップ(202)とを含む方法(200)。
  2. 前記調整するステップが、前記少なくとも1つの解剖学的指標および前記解剖学的指標に関連する領域で収集される超音波データに応答する、請求項1記載の方法(200)。
  3. 前記少なくとも1つの解剖学的指標が前記心臓の心尖部および前記心臓のAV平面のうち少なくとも1つを含む、請求項1または2に記載の方法(200)。
  4. 前記少なくとも1つの解剖学的指標の位置情報を生成するステップと、
    前記位置情報に基づいて超音波画像の深度設定(304)を調整するステップとを含む、請求項1乃至3のいずれかに記載の方法(200)。
  5. 前記位置情報に基づいて超音波画像の幅設定(305)を調整するステップを含む、請求項記載の方法(200)。
  6. 対象物の心臓内の動いている心臓構造物および血液に応答する画像を生成するための超音波装置(5)において、
    超音波を前記動いている心臓構造物および血液へと送信し、前記動いている心臓構造物および血液からの超音波後方散乱に応答して受信信号を生成するように構成されたフロントエンド(20)と、
    前記心臓構造物内の少なくとも1つの解剖学的指標を検出し、前記少なくとも1つの解剖学的指標の組織速度決定前記少なくとも1つの解剖学的指標の前記組織速度に基づいて、前記超音波装置(5)のパルス繰返し周波数自動的に調整すように、前記受信信号に応答する少なくとも1つのプロセッサ(30、40、50)とを含む装置(5)。
  7. 前記パルス繰返し周波数を調整するとき、前記少なくとも1つのプロセッサ(30、40、50)が、前記少なくとも1つの解剖学的指標および前記解剖学的指標に関連する領域で収集される超音波データに応答する、請求項6記載の装置(5)。
  8. 前記少なくとも1つのプロセッサ(30、40、50)が、前記少なくとも1つの解剖学的指標の位置情報を生成し、
    前記少なくとも1つの解剖学的指標の少なくとも1つに重なる前記位置情報および表示印を処理する表示プロセッサ(80)およびモニタ(90)をさらに含む、請求項6または7に記載の装置(5)。
  9. 前記少なくとも1つの解剖学的指標が、前記心臓の心尖部および前記心臓のAV平面のうち少なくとも1つを含む、請求項6乃至8のいずれかに記載の装置(5)。
  10. 前記少なくとも1つのプロセッサ(30、40、50)が、前記位置情報に基づいて少なくとも1つの収集パラメータを調整(202)し、
    前記少なくとも1つの収集パラメータが、超音波画像の深度設定(304)、超音波画像の幅設定(305)、関連領域(ROI)の位置(306)超音波装置のゲイン設定(308)、超音波装置の適応ゲイン設定、超音波装置の少なくとも1つの送信フォーカス位置(309)、前記超音波装置のグレースケールマッピング(310)、および3D収集領域の位置のうち少なくとも1つを含む、請求項6乃至9のいずれかに記載の装置(5)。

JP2005248936A 2004-08-31 2005-08-30 超音波検出指標に基づいた超音波収集の最適化 Active JP4831465B2 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US60607804P 2004-08-31 2004-08-31
US60/606,078 2004-08-31
US11/082,294 US20060058674A1 (en) 2004-08-31 2005-03-17 Optimizing ultrasound acquisition based on ultrasound-located landmarks
US11/082,294 2005-03-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2006081901A JP2006081901A (ja) 2006-03-30
JP4831465B2 true JP4831465B2 (ja) 2011-12-07

Family

ID=36035046

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2005248936A Active JP4831465B2 (ja) 2004-08-31 2005-08-30 超音波検出指標に基づいた超音波収集の最適化

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20060058674A1 (ja)
JP (1) JP4831465B2 (ja)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1960809A2 (en) * 2005-11-29 2008-08-27 Ullevål Universitetssykehus HF Choosing variables in tissue velocity imaging
EP2026697B1 (en) * 2006-05-22 2016-10-19 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Motion-compensated coronary flow from projection imaging
US8216133B2 (en) * 2006-05-23 2012-07-10 Chappuis James L Doppler retractor
US7728868B2 (en) 2006-08-02 2010-06-01 Inneroptic Technology, Inc. System and method of providing real-time dynamic imagery of a medical procedure site using multiple modalities
WO2009094646A2 (en) 2008-01-24 2009-07-30 The University Of North Carolina At Chapel Hill Methods, systems, and computer readable media for image guided ablation
US11464578B2 (en) 2009-02-17 2022-10-11 Inneroptic Technology, Inc. Systems, methods, apparatuses, and computer-readable media for image management in image-guided medical procedures
US8554307B2 (en) 2010-04-12 2013-10-08 Inneroptic Technology, Inc. Image annotation in image-guided medical procedures
US8641621B2 (en) 2009-02-17 2014-02-04 Inneroptic Technology, Inc. Systems, methods, apparatuses, and computer-readable media for image management in image-guided medical procedures
US8690776B2 (en) 2009-02-17 2014-04-08 Inneroptic Technology, Inc. Systems, methods, apparatuses, and computer-readable media for image guided surgery
JP5294340B2 (ja) * 2010-10-27 2013-09-18 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー 超音波診断装置
JP5823184B2 (ja) * 2011-06-29 2015-11-25 株式会社東芝 超音波診断装置、医用画像処理装置および医用画像処理プログラム
US8724880B2 (en) * 2011-06-29 2014-05-13 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic diagnostic apparatus and medical image processing apparatus
US8670816B2 (en) 2012-01-30 2014-03-11 Inneroptic Technology, Inc. Multiple medical device guidance
KR101501520B1 (ko) * 2012-10-11 2015-03-11 삼성메디슨 주식회사 초음파 영상에서 관심 영역을 검출하기 위한 방법 및 장치
US10314559B2 (en) 2013-03-14 2019-06-11 Inneroptic Technology, Inc. Medical device guidance
US9901406B2 (en) 2014-10-02 2018-02-27 Inneroptic Technology, Inc. Affected region display associated with a medical device
US10188467B2 (en) 2014-12-12 2019-01-29 Inneroptic Technology, Inc. Surgical guidance intersection display
US9949700B2 (en) 2015-07-22 2018-04-24 Inneroptic Technology, Inc. Medical device approaches
US9675319B1 (en) 2016-02-17 2017-06-13 Inneroptic Technology, Inc. Loupe display
US10278778B2 (en) 2016-10-27 2019-05-07 Inneroptic Technology, Inc. Medical device navigation using a virtual 3D space
US11259879B2 (en) 2017-08-01 2022-03-01 Inneroptic Technology, Inc. Selective transparency to assist medical device navigation
JP6996923B2 (ja) * 2017-09-28 2022-01-17 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 超音波診断装置、画像処理装置及び画像処理プログラム
EP3469993A1 (en) * 2017-10-16 2019-04-17 Koninklijke Philips N.V. An ultrasound imaging system and method
US11484365B2 (en) 2018-01-23 2022-11-01 Inneroptic Technology, Inc. Medical image guidance
JP2020092936A (ja) * 2018-12-14 2020-06-18 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 超音波診断装置及び超音波診断プログラム
CN111110278B (zh) * 2019-12-30 2022-07-05 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 一种采集参数的配置方法、存储介质及超声设备

Family Cites Families (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4265126A (en) * 1979-06-15 1981-05-05 General Electric Company Measurement of true blood velocity by an ultrasound system
US4470303A (en) * 1982-09-20 1984-09-11 General Electric Company Quantitative volume backscatter imaging
JPS61176326A (ja) * 1985-02-01 1986-08-08 株式会社日立製作所 診断装置
US4868476A (en) * 1987-10-30 1989-09-19 Hewlett-Packard Company Transducer with integral memory
JPH0255949A (ja) * 1988-08-19 1990-02-26 Olympus Optical Co Ltd 超音波顕微鏡
US5148810A (en) * 1990-02-12 1992-09-22 Acuson Corporation Variable origin-variable angle acoustic scanning method and apparatus
US5457754A (en) * 1990-08-02 1995-10-10 University Of Cincinnati Method for automatic contour extraction of a cardiac image
US5435310A (en) * 1993-06-23 1995-07-25 University Of Washington Determining cardiac wall thickness and motion by imaging and three-dimensional modeling
US5601084A (en) * 1993-06-23 1997-02-11 University Of Washington Determining cardiac wall thickness and motion by imaging and three-dimensional modeling
US5615680A (en) * 1994-07-22 1997-04-01 Kabushiki Kaisha Toshiba Method of imaging in ultrasound diagnosis and diagnostic ultrasound system
NO943214D0 (no) * 1994-08-30 1994-08-30 Vingmed Sound As Fremgangsmåte ved ultralydavbildning
US6019724A (en) * 1995-02-22 2000-02-01 Gronningsaeter; Aage Method for ultrasound guidance during clinical procedures
EP0774145A1 (en) * 1995-06-07 1997-05-21 University Of Florida Research Foundation, Inc. Automated method for digital image quantitation
US5957846A (en) * 1995-06-29 1999-09-28 Teratech Corporation Portable ultrasound imaging system
US6859548B2 (en) * 1996-09-25 2005-02-22 Kabushiki Kaisha Toshiba Ultrasonic picture processing method and ultrasonic picture processing apparatus
US5873830A (en) * 1997-08-22 1999-02-23 Acuson Corporation Ultrasound imaging system and method for improving resolution and operation
US6099471A (en) * 1997-10-07 2000-08-08 General Electric Company Method and apparatus for real-time calculation and display of strain in ultrasound imaging
US6210332B1 (en) * 1998-03-31 2001-04-03 General Electric Company Method and apparatus for flow imaging using coded excitation
US6312384B1 (en) * 1998-03-31 2001-11-06 General Electric Company Method and apparatus for flow imaging using golay codes
US6102858A (en) * 1998-04-23 2000-08-15 General Electric Company Method and apparatus for three-dimensional ultrasound imaging using contrast agents and harmonic echoes
US6346124B1 (en) * 1998-08-25 2002-02-12 University Of Florida Autonomous boundary detection system for echocardiographic images
JP3398080B2 (ja) * 1999-02-10 2003-04-21 科学技術振興事業団 血管病変診断システムおよび診断プログラム記憶媒体
JP2000245733A (ja) * 1999-02-26 2000-09-12 Ge Yokogawa Medical Systems Ltd 超音波撮像方法および装置
US6193660B1 (en) * 1999-03-31 2001-02-27 Acuson Corporation Medical diagnostic ultrasound system and method for region of interest determination
US6527717B1 (en) * 2000-03-10 2003-03-04 Acuson Corporation Tissue motion analysis medical diagnostic ultrasound system and method
US6368277B1 (en) * 2000-04-05 2002-04-09 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Dynamic measurement of parameters within a sequence of images
US6398733B1 (en) * 2000-04-24 2002-06-04 Acuson Corporation Medical ultrasonic imaging system with adaptive multi-dimensional back-end mapping
US6478740B2 (en) * 2000-09-26 2002-11-12 Sean Souney Portable hand-carry satellite diagnostic ultrasound system for general and cardiac imaging
US6491636B2 (en) * 2000-12-07 2002-12-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Automated border detection in ultrasonic diagnostic images
US6447453B1 (en) * 2000-12-07 2002-09-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Analysis of cardiac performance using ultrasonic diagnostic images
US7245746B2 (en) * 2001-06-12 2007-07-17 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Ultrasound color characteristic mapping
US6863655B2 (en) * 2001-06-12 2005-03-08 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc Ultrasound display of tissue, tracking and tagging
US6745066B1 (en) * 2001-11-21 2004-06-01 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Measurements with CT perfusion
US6589176B2 (en) * 2001-12-05 2003-07-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ultrasonic image stabilization system and method
DE10163215B4 (de) * 2001-12-21 2020-02-20 Philips Gmbh System und Verfahren mit automatisch optimierter Bilderzeugung
US7113623B2 (en) * 2002-10-08 2006-09-26 The Regents Of The University Of Colorado Methods and systems for display and analysis of moving arterial tree structures
US7092749B2 (en) * 2003-06-11 2006-08-15 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System and method for adapting the behavior of a diagnostic medical ultrasound system based on anatomic features present in ultrasound images
US6951543B2 (en) * 2003-06-24 2005-10-04 Koninklijke Philips Electronics N.V. Automatic setup system and method for ultrasound imaging systems
AU2004251360A1 (en) * 2003-06-25 2005-01-06 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Automated regional myocardial assessment for cardiac imaging
US20050096538A1 (en) * 2003-10-29 2005-05-05 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Image plane stabilization for medical imaging
US20050096543A1 (en) * 2003-11-03 2005-05-05 Jackson John I. Motion tracking for medical imaging
US7534210B2 (en) * 2004-02-03 2009-05-19 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Methods for adaptively varying gain during ultrasound agent quantification
US7672491B2 (en) * 2004-03-23 2010-03-02 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Systems and methods providing automated decision support and medical imaging
WO2006034366A1 (en) * 2004-09-21 2006-03-30 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Hierarchical medical image view determination
WO2006038188A2 (en) * 2004-10-07 2006-04-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and system for maintaining consistent anatomic views in displayed image data
US7648460B2 (en) * 2005-08-31 2010-01-19 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Medical diagnostic imaging optimization based on anatomy recognition

Also Published As

Publication number Publication date
JP2006081901A (ja) 2006-03-30
US20060058674A1 (en) 2006-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4831465B2 (ja) 超音波検出指標に基づいた超音波収集の最適化
US6863655B2 (en) Ultrasound display of tissue, tracking and tagging
US20040249281A1 (en) Method and apparatus for extracting wall function information relative to ultrasound-located landmarks
US7245746B2 (en) Ultrasound color characteristic mapping
JP4960162B2 (ja) 超音波診断装置
JP4202697B2 (ja) 超音波診断装置、超音波画像表示装置および超音波画像表示方法
US20040249282A1 (en) System and method for extracting information based on ultrasound-located landmarks
US6592522B2 (en) Ultrasound display of displacement
US20060058610A1 (en) Increasing the efficiency of quantitation in stress echo
JP2006068526A (ja) 心室心房平面の3次元検出
US20040116810A1 (en) Ultrasound location of anatomical landmarks
US6579240B2 (en) Ultrasound display of selected movement parameter values
JP5645811B2 (ja) 医用画像診断装置、関心領域設定方法、医用画像処理装置、及び関心領域設定プログラム
JP4744994B2 (ja) 超音波ドプラ診断装置及び診断パラメータ計測方法
US20120116218A1 (en) Method and system for displaying ultrasound data
US11403778B2 (en) Fetal development monitoring
JP2011505951A (ja) 取得された画像データに反応するフィードバックを用いる微調整及び位置決め制御を持つロボット超音波システム
JP2014528267A (ja) サンプルボリュームが移動されるとき、動的に自動化されたドップラーフロー設定を用いる超音波システム
CN110072468B (zh) 胎儿超声成像
JP2009530010A (ja) 心機能異常の分析のための心臓エコー検査装置及び方法
JP2008073423A (ja) 超音波診断装置、診断パラメータ計測装置及び診断パラメータ計測方法
JP2007222533A (ja) 超音波診断装置及び超音波画像処理方法
CN112168210B (zh) 医学图像处理终端、超声诊断设备和胎儿图像的处理方法
JP2008237647A (ja) 超音波診断装置、ドプラ計測装置、及びドプラ計測プログラム
JP2018507738A (ja) 単一自由度の心腔セグメント化による心臓性能の超音波診断

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20080828

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20101206

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20101206

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110222

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20110510

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20110513

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20110725

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20110816

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20110908

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4831465

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140930

Year of fee payment: 3

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250