JP5879230B2 - 超音波診断装置及びその制御プログラム - Google Patents

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Description

本発明は、被検体における生体組織の硬さ又は軟らかさを表す弾性画像が表示される超音波診断装置及びその制御プログラムに関する。
通常のBモード画像と、被検体における生体組織の硬さ又は軟らかさを表す弾性画像とを合成して表示させる超音波診断装置が、例えば特許文献1などに開示されている。前記弾性画像は例えば以下のようにして作成される。先ず、被検体に超音波を送信して得られたエコー信号に基づいて被検体の弾性に関する物理量が算出される。物理量は例えば歪みである。そして、算出された物理量に基づいて、弾性に応じた色からなる弾性画像が作成され、表示される。
特開2007−282932号公報
ところで、近年、弾性画像を表示することができる超音波診断装置によって肝疾患の評価をすることが求められている。ここで、びまん性肝疾患は、肝臓の弾性が局所的に変化するのではなく全体的に変化することもあり、このような場合にも、前記超音波診断装置によって生体組織の弾性を知って疾患の評価を適切に行なうことが望まれている。
上述の課題を解決するためになされた発明は、生体組織に対する超音波の送受信により得られたエコー信号に基づいて、生体組織における各部の弾性に関する物理量を算出する物理量算出部と、この物理量算出部で算出された物理量に対応する表示形態を示す情報を有する弾性画像データを作成する弾性画像データ作成部と、前記物理量に対応する表示形態を有する弾性画像が、前記弾性画像データに基づいて前記生体組織の超音波画像上に表示される表示部と、を備え、前記弾性画像データ作成部は、前記物理量と前記表示形態を示す情報との対応情報であって、予め設定された所定の物理量の範囲において、前記表示形態を示す情報が物理量に応じて変わる対応情報に基づいて、前記弾性画像データを作成し、前記表示部には、前記超音波画像に設定された領域における物理量を代表する代表値と、前記所定の物理量の範囲との相対関係を示す弾性指標を表わす弾性指標画像が表示されることを特徴とする超音波診断装置である。
上記観点の発明によれば、前記超音波画像に設定された領域の物理量を代表する代表値と、前記所定の物理量の範囲との相対関係を示す弾性指標を表わす弾性指標画像が表示されるので、生体組織の弾性を定量化して示すことができる。これにより、生体組織の弾性を知って疾患の評価を適切に行なうことができる。
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。 図1に示す超音波診断装置における表示制御部の構成を示すブロック図である。 表示部に表示された合成超音波画像の一例を示す図である。 色変換テーブルの一例を示す図である。 色変換テーブルの傾き部分が設定される歪みの範囲における弾性指標の一例を示す図である。 歪みの分布に応じて色変換テーブルが設定される比較例を説明する図である。 歪みの分布に応じて色変換テーブルが設定される比較例を説明する図である。 色変換テーブルと、異なる歪み分布における弾性指標とを示す図である。 第一実施形態の変形例において弾性指標バーが表示された表示部を示す図である。 第二実施形態における表示部を示す図である。 第二実施形態の変形例における表示部を示す図である。 弾性指標画像の他例を示す図である。
以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
(第一実施形態)
先ず、第一実施形態について、図1〜図8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、Bモードデータ作成部4、物理量データ作成部5、表示制御部6、表示部7、操作部8、制御部9及び記憶部10を備える。
前記超音波プローブ2は、被検体に対して超音波を送信しそのエコーを受信する。前記送受信ビームフォーマ3は、前記超音波プローブ2を所定の走査条件で駆動させて音線毎の超音波の走査を行なう。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で受信したエコーについて、整相加算処理等の信号処理を行なう。前記送受信ビームフォーマ3で信号処理されたエコーデータは、前記Bモードデータ作成部4及び前記物理量データ作成部5に出力される。前記送受信ビームフォーマ3は、本発明における送受信ビームフォーマの実施の形態の一例である。
前記Bモードデータ作成部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、対数圧縮処理、包絡線検波処理等のBモード処理を行い、Bモードデータを作成する。Bモードデータは、前記記憶部10に記憶されてもよい。
前記物理量データ作成部5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基づいて、被検体における各部の弾性に関する物理量を算出して物理量データを作成する(物理量算出機能)。前記物理量データ作成部5は、例えば特開2008−126079号公報に記載されているように、一の走査面における同一音線上の時間的に異なるエコーデータに相関ウィンドウを設定し、この相関ウィンドウ間で相関演算を行なって前記弾性に関する物理量を画素毎に算出し、一フレーム分の物理量データを作成する。従って、二フレーム分のエコーデータから一フレーム分の物理量データが得られ、後述するように弾性画像が作成される。
前記物理量データ作成部5は、前記弾性に関する物理量として、本例では歪みを算出する。すなわち、前記物理量データは歪みのデータである。本例では、後述するように心臓や血管の拍動によって肝臓が変形することによる歪みが算出される。前記物理量データ作成部5は、本発明における物理量算出部の実施の形態の一例であり、また前記物理量算出機能は本発明における物理量算出機能の実施の形態の一例である。
前記物理量データは、前記記憶部10に記憶されてもよい。
前記表示制御部6には、前記Bモードデータ作成部4からのBモードデータ及び前記物理量データ作成部5からの物理量データが入力されるようになっている。前記表示制御部6は、図2に示すように、Bモード画像データ作成部61、弾性画像データ作成部62、平均算出部63、弾性指標算出部64、弾性指標画像作成部65、画像表示制御部66を有している。
前記Bモード画像データ作成部61は、前記Bモードデータについてスキャンコンバータ(scan converter)による走査変換を行ない、エコーの信号強度に応じた輝度を示す情報を有するBモード画像データに変換する。前記Bモード画像データは例えば256階調の輝度を示す情報を有する。
前記弾性画像データ作成部62は、前記物理量データを、色を示す情報に変換するとともに、スキャンコンバータによる走査変換を行ない、歪みに応じた色を示す情報を有するカラー弾性画像データを作成する(カラー弾性画像データ作成機能)。前記弾性画像データ作成部62は、物理量データを階調化し、各階調に割り当てられた色を示す情報からなるカラー弾性画像データを作成する。詳細は後述する。前記弾性画像データ作成部62は、本発明における弾性画像データ作成部の実施の形態の一例であり、前記カラー弾性画像データは、本発明において物理量に対応する表示形態を示す情報を有する弾性画像データの実施の形態の一例である。表示形態を示す情報は、本例では色を示す情報である。また、前記カラー弾性画像データ作成機能は、本発明における弾性画像データ作成機能の実施の形態の一例である。
前記平均値算出部63は、後述するようにBモード画像BIに設定された領域R(図3参照)において、前記物理量データ作成部5によって算出された歪みの平均値Stavを算出する。この歪みの平均値Stavは、本発明において領域の物理量を代表する代表値の実施の形態の一例である。前記平均値算出部63は、本発明における代表値算出部の実施の形態の一例である。
前記弾性指標算出部64は、弾性指標を算出する。この弾性指標は、前記領域Rにおける生体組織の弾性の指標である。また、前記弾性指標画像作成部65は、前記弾性指標算出部64によって算出された弾性指標を示す弾性指標画像を作成する。詳細は後述する。前記弾性指標算出部64は、本発明における弾性指標算出部の実施の形態の一例である。また、前記弾性指標画像作成部65は、本発明における弾性指標画像作成部の実施の形態の一例である。
前記画像表示制御部66は、前記Bモード画像データ及び前記カラー弾性画像データを合成し、前記表示部7に表示する合成超音波画像の画像データを作成する。また、前記画像表示制御部63は、前記画像データを、Bモード画像BIと弾性画像EIとが合成された合成超音波画像UIとして前記表示部7に表示させる(図3参照)。前記弾性画像EIは、前記Bモード画像BIに設定された領域R内に表示される。
前記Bモード画像データ及び前記カラー弾性画像データは、前記記憶部10に記憶されてもよい。また、前記合成超音波画像の画像データは、前記記憶部10に記憶されてもよい。
また、前記画像表示制御部66は、前記弾性指標画像作成部65によって作成された弾性指標を示す弾性指標画像InIを、前記合成超音波画像UIとともに前記表示部7に表示させる(図3参照)。前記画像表示制御部66は、本発明における画像表示制御部の実施の形態の一例であり、本発明における画像表示制御機能を実行する。
前記表示部7は、例えばLCD(Liquid Crystal Display)やCRT(Cathode Ray Tube)などで構成される。前記表示部7は、本発明における表示部の実施の形態の一例である。
前記操作部8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9は、CPU(Central Processing Unit)で構成される。この制御部9は、前記記憶部10に記憶された制御プログラムを読み出し、前記物理量算出機能、前記カラー弾性画像データ作成機能及び画像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10は、例えばHDD(Hard Disk Drive)、又はRAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)などの半導体メモリである。
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へ超音波を送信させる。本例では、前記超音波プローブ2によって被検体の肝臓へ超音波を送信する。
前記送受信ビームフォーマ3は、Bモード画像を作成するための超音波と、弾性画像を作成するための超音波とを交互に送信させてもよい。前記超音波プローブ2から送信された超音波のエコー信号は、前記超音波プローブ2によって受信される。
ここで、肝臓は、心臓や血管の拍動によって変形を繰り返す。このように変形が繰り返されている肝臓から得られるエコー信号に基づいて、変形を歪みとしてとらえた合成超音波画像が作成される。具体的には、エコー信号が取得されると、前記Bモードデータ作成部4がBモードデータを作成し、前記物理量データ作成部5が歪みを算出して物理量データを作成する。さらに、前記Bモード画像データ作成部61が、前記Bモードデータに基づいてBモード画像データを作成し、前記弾性画像データ作成部62が、前記物理量データに基づいてカラー弾性画像データを作成する。そして、前記画像表示制御部63が、図3に示すように、前記Bモード画像データに基づくBモード画像BI及び前記カラー弾性画像データに基づく弾性画像EIが合成された合成超音波画像UIを前記表示部7に表示させる。合成超音波画像UIは、リアルタイム画像である。前記弾性画像EIは、領域R内に表示される(ドット(dot)で示されている)。
また、前記画像表示制御部63は、図3に示すように前記弾性指標画像InIを前記表示部7に表示させる。この弾性指標画像InIは、弾性指標の経時変化を示す弾性指標グラフGを含んでいる。詳細は後述する。
前記カラー弾性画像データの作成について説明する。弾性画像データ作成部62は、色変換テーブルTAに基づいて、前記物理量データを、色を示す情報(以下「色情報」と云う)に変換することにより、物理量に対応する色情報からなる前記カラー弾性画像データを作成する。前記色情報は、本発明における表示形態を示す情報の実施の形態の一例である。
前記色変換テーブルTAについて説明する。色変換テーブルTAは、歪みと色情報との対応情報である。この色変換テーブルTAによって変換される色情報は、所定の階調数(0〜N)である。例えば、階調数は256である(N=255)。
色変換テーブルTAは、例えば図4に示されたグラフで示すことができる。この図4に示された色変換テーブルTAは、傾き部分Slと水平部分Hrを有するグラフになっている。本例では、零から歪みStmaxまでの所定の歪みの範囲Xが、前記傾き部分Slになっている。
前記傾き部分Slにおいて、色情報は、歪みに応じて段階的に変わるように設定されている。例えば、階調0は青を示す色情報であり、階調Nは赤を示す色情報である。また、階調0と階調Nの中央の階調である階調N/2は、緑を示す色情報である。この場合、階調0から階調N/2にかけて青から緑に色が変わり、階調N/2から階調Nにかけて緑から赤に色が変わる。前記所定の歪みの範囲Xは、本発明における所定の物理量の範囲の実施の形態の一例である。
前記所定の歪みの範囲Xにおける歪みの最大値Stmaxは階調Nに変換される。また、この最大値Stmax以上の歪みは階調Nに変換される。すなわち、前記水平部分Hrにおいては、歪みが階調Nに変換される。従って、最大値Stmax以上の歪みは、弾性画像において同じ色(例えば赤)で表示される。
前記所定の歪みの範囲Xは、弾性画像の表示対象である肝臓が、心臓や血管の拍動による変形によってとり得る歪みの値の範囲に予め設定されている。例えば、前記所定の歪みの範囲Xは、正常な肝臓の歪みの値から肝硬変の肝臓の歪みの値までを含むような範囲に設定される。
次に、前記弾性指標グラフGについて説明する。弾性指標グラフGは、弾性指標Inの経時変化を示すグラフである。弾性指標Inは、前記領域Rにおける歪みの平均値Stavと、前記所定の歪みの範囲Xとの相対関係を示す。この相対関係とは、前記所定の歪みの範囲Xに対する前記平均値Stavの位置関係を意味する。従って、前記弾性指標Inは、前記平均値Stavが、前記所定の歪みの範囲Xに対してどの位置であるかを示している。
前記弾性指標Inは、前記弾性指標算出部64によって算出される。具体的には、前記弾性指標Inは、下記(式1)によって算出される。
In=(平均値Stav/最大値Stmax)×100 ・・・(式1)
弾性指標Inは、パーセント(%)を単位とする数値である。例えば、図5に示すように、歪みの平均値Stavが、歪みの範囲Xの中央の値である場合、弾性指標Inは50%になる。このような弾性指標Inにより、歪みの平均値Stavが歪みの範囲Xにおいてどの位置であるかを知ることができ、前記領域の弾性が硬いのか軟らかいのかを把握することができる。
ちなみに、歪みの平均値Stavが最大値Stmaxよりも大きくなった場合(Stav>Stmax)、弾性指標Inは100%とする。
ここで、本例との比較例として、仮に、前記領域Rの歪みの分布に応じて色変換テーブルTA′を設定して弾性画像データを作成する場合について説明する。図6において、符号D1は、前記領域Rにおける歪みの分布を示す。この歪み分布D1は、ある一フレームにおける前記領域R内の歪みの分布である。
色変換テーブルTA′は、前記歪み分布D1における歪みの平均値Stav1を基準にして、所定の歪みの範囲X′に傾き部分Sl′が設定される。ここで、例えば図6の歪み分布D1が正常な肝臓である場合、前記平均値Stav1は、弾性画像EIにおいて緑色で表示される。一方、図7に示す歪み分布D2が、全体が硬くなった肝臓についての歪み分布であるとすると、歪み分布D2における歪みの平均値Stav2を基準にして所定の歪みの範囲X′に傾き部分Sl′が設定される。このような傾き部分Sl′が設定された色変換テーブルTA′に基づいて作成される弾性画像EIにおいても、前記平均値Stav2は、弾性画像EIにおいて緑色で表示される。このように、歪みの分布に応じて色変換テーブルTA′を設定すると、肝硬変のように全体が硬くなった肝臓と正常な肝臓とで、弾性画像に違いが出ない。
一方、本例のように、前記色変換テーブルTAの傾き部分Slが設定される歪みの範囲が、所定の歪みの範囲Xに固定され、この範囲Xにおいて、どの位置であるかを示す弾性指標Inが算出されるので、肝硬変のように全体が硬くなった肝臓と正常な肝臓とでは、弾性指標Inが異なる値になる。例えば、図8に示すように、前記歪み分布D1(図6と同じ歪み分布)における歪みの平均値Stav1の弾性指標In1と、前記歪み分布D2(図7と同じ歪み分布)における歪みの平均値Stav2の弾性指標In2とでは、異なる値になる(In1>In2)。
前記弾性指標Inは、弾性画像EIのフレーム毎に算出される。そして、前記弾性指標画像作成部65が前記弾性指標Inの経時変化を示す弾性指標グラフGを作成する。弾性指標グラフGは、図3に示すように、前記画像表示制御部63によって前記表示部7に表示される。
前記弾性指標グラフGを含む前記弾性指標画像InIについて説明する。この弾性指標画像InIは、前記弾性指標グラフGのほか、左ラインLl(line)、右ラインRl、零点マークM、指示ラインFlを有する。前記弾性指標グラフGは、前記左ラインLl及び前記右ラインRlの間に表示される。この左ラインLl及び右ラインRlの間において、縦方向は弾性指標Inの大きさ、横方向は時間を示す。零点マークMは、弾性指標Inが0%であることを意味し、前記左ラインLl及び前記右ラインRlの上端は、弾性指標が100%であることを意味する。
前記指示ラインFlと前記弾性指標グラフGとの交点が、前記表示部7に現在表示されている弾性画像EIの弾性指標Inを示す。前記指示ラインFlは、時間の経過とともに右方向に移動する。この指示ラインFlの移動に伴って、前記弾性指標グラフGが更新される。
以上説明した本例によれば、前記弾性指標グラフGが表示されるので、生体組織の弾性を定量化して示すことができる。また、前記弾性指標グラフGにより、例えば心拍や血管の拍動によって繰り返される生体組織の歪みの時間変化を知ることができる。これにより、疾患の評価をより詳細に行なうことができる。
次に、第一実施形態の変形例について説明する。この変形例では、前記弾性指標画像InIとして、図9に示すように、弾性指標バーBaが表示される。この弾性指標バーBaは、背景が黒色になっている部分に表示され、着色部Clと白色部Whとを有している。着色部Clの長さは、前記弾性指標Inの値を示している。例えば、前記弾性指標Inが50%であれば、前記着色部Clは前記弾性指標バーBaの全体の長さの半分になり、前記白色部Whも前記弾性指標バーBaの全体の長さの半分になる。
前記着色部Clは、弾性指標Inの値に応じて色が変わってもよい。例えば、前記弾性指標Inが0%以上30%未満である場合、前記着色部Clは青であり、前記弾性指標Inが30%以上60%未満である場合、前記着色部Clは緑であり、前記弾性指標Inが60%以上100%以下である場合、前記着色部Clは赤であってもよい。ただし、上述の数値範囲及び色は一例であり、これに限られるものではない。
この変形例のように、前記弾性指標バーBaが表示されることによっても、生体組織の弾性を定量化して示すことができる。
(第二実施形態)
次に、第二実施形態について説明する。ただし、第一実施形態と同一事項については説明を省略する。
本例では、図10に示すように、前記表示部7に表示されたBモード画像BIに第一領域R1が設定され、さらにこの第一領域R1の中に第二領域R2が設定されている。前記画像EIは、前記第二領域R2を含む前記第一領域R1に表示されている。例えば、前記第二領域R2は、前記第一領域R1の中で、特に操作者が関心のある領域に設定される。
本例では、前記弾性指標算出部64は、前記第一領域R1の歪みの平均値StavR1が前記所定の歪みの範囲Xにおいてどの位置であるかを示す第一弾性指標In1を下記(式2)によって算出する。
In1=(平均値StavR1/最大値Stmax)×100 ・・・(式2)
また、前記弾性指標算出部64は、前記第二領域R2の歪みの平均値StavR2が前記所定の歪みの範囲Xにおいてどの位置であるかを示す第二弾性指標In2を下記(式3)によって算出する。
In2=(平均値StavR2/最大値Stmax)×100 ・・・(式3)
前記弾性指標画像作成部65は、前記第一弾性指標In1の経時変化を示す第一弾性指標グラフG1を作成する。また、前記弾性指標画像作成部65は、前記第二弾性指標In2の経時変化を示す第二弾性指標グラフG2を作成する。
前記画像表示制御部66は、図10に示すように、前記弾性指標画像InIとして、第一弾性指標画像InI1及び第二弾性指標画像InI2を前記表示部7に表示させる。前記第一弾性指標画像InI1は、前記第一弾性指標In1の経時変化を示す第一弾性指標グラフG1を含む。前記第二弾性指標画像InI2は、前記第二弾性指標In2の経時変化を示す第二弾性指標グラフG2を含む。前記第一弾性指標画像InI1及び前記第二弾性指標画像InI2は、第一実施形態の弾性指標画像InIと同一構成であり、詳細な説明は省略する。
以上説明した本例によれば、前記第一領域R1及び前記第二領域R2について、前記第一弾性指標グラフG1及び前記第二弾性指標グラフG2が表示されるので、前記二つの領域の生体組織の弾性を定量化して示すことができる。また、前記第一弾性指標グラフG1及び前記第二弾性指標グラフG2により、前記二つの領域における生体組織の歪みの時間変化を知ることができる。これにより、疾患の評価を詳細に行なうことができる。
次に、第二実施形態の変形例について説明する。この変形例では、第一実施形態の変形例と同様に、図11に示すように、前記第一弾性指標画像InI1として第一弾性指標バーBa1が表示され、前記第二弾性指標画像InI2として第二弾性指標バーBa2が表示されてもよい。前記第一弾性指標バーBa1は、前記第一弾性指標In1の値を示す画像であり、前記第二弾性指標バーBa2は、前記第二弾性指標In2の値を示す画像である。前記第一弾性指標バーBa1及び前記第二弾性指標バーBa2は、第一実施形態の変形例の弾性指標バーBaと同一構成であり、詳細な説明は省略する。
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、上記実施形態では、歪みの平均値Stavが最大値Stmaxよりも大きくなった場合、弾性指標Inは100%としているが、前記(式1)、(式2)、(式3)で得られる値をそのまま弾性指標としてもよい。従って、100%を超える値が弾性指標として算出されてもよい。
また、前記弾性指標画像InIは、図12に示すように、弾性指標Inの値を示す数字であってもよい。
さらに、第二実施形態において、前記領域R2についてのみ弾性指標画像InI2が表示されてもよい。
また、前記(式1)〜(式3)において、分母は歪みの範囲Xの大きさを示す数値であり、歪みの範囲Xの最小値が零ではない場合には、歪みの範囲Xの最大値と最小値との差が分母になる。
また、前記合成超音波画像UIは、リアルタイム画像に限られるものではなく、前記記憶部10に記憶されたデータに基づく画像であってもよい。
1 超音波診断装置
5 物理量データ作成部(物理量算出部)
7 表示部
62 弾性画像データ作成部
63 平均算出部
64 弾性指標算出部
65 弾性指標画像作成部
66 画像表示制御部
BI Bモード画像(超音波画像)
EI 弾性画像
InI 弾性指標画像

Claims (15)

  1. 生体組織に対する超音波の送受信により得られたエコー信号に基づいて、生体組織における各部の弾性に関する物理量を算出する物理量算出部と、
    該物理量算出部で算出された物理量に対応する表示形態を示す情報を有する弾性画像データを作成する弾性画像データ作成部と、
    前記物理量に対応する表示形態を有する弾性画像が、前記弾性画像データに基づいて前記生体組織の超音波画像上に表示される表示部と、
    を備え、
    前記弾性画像データ作成部は、前記物理量と前記表示形態を示す情報との対応情報であって、予め設定された所定の物理量の範囲であって、前記物理量の分布に関わりなく固定された物理量の範囲において、前記表示形態を示す情報が物理量に応じて変わる対応情報に基づいて、前記弾性画像データを作成し、
    前記表示部には、前記超音波画像に設定された領域における物理量を代表する代表値と、前記所定の物理量の範囲との相対関係を示す弾性指標を表わす弾性指標画像が表示される
    ことを特徴とする超音波診断装置。
  2. 前記代表値を算出する代表値算出部を備え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. 前記弾性指標を算出する弾性指標算出部を備えることを特徴とする請求項1又は2に記載の超音波診断装置。
  4. 前記弾性指標画像を作成する弾性指標画像作成部を備えることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  5. 前記領域の物理量を代表する代表値は、前記領域の物理量の平均値であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  6. 前記弾性指標は、前記平均値と前記所定の物理量の範囲の最大値との除算から得られる値であ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. 前記所定の物理量の範囲は、前記弾性画像を表示させる対象となる生体組織がとり得る物理量の範囲として設定された範囲であ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. 前記弾性画像は、前記物理量に対応する色を有する画像であることを特徴とする請求項1〜7のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  9. 前記弾性指標画像は、前記弾性指標の経時変化を示すグラフを含むことを特徴とする請求項1〜8のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  10. 前記弾性指標画像は、前記弾性指標の値を長さで示すバーを含むことを特徴とする請求項1〜8のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  11. 前記弾性指標画像は、前記弾性指標の値を示す数字であることを特徴とする請求項1〜8のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  12. 前記弾性画像は、前記領域に表示されることを特徴とする請求項1〜11のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  13. 前記領域は、前記弾性画像内に設定されることを特徴とする請求項1〜11のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  14. 前記領域は、弾性画像が表示される領域及び弾性画像内に設定された領域であり、前記弾性指標画像は、前記弾性画像が表示される領域及び前記弾性画像内に設定された領域のそれぞれについて表示されることを特徴とする請求項1〜11のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  15. コンピュータに、
    生体組織に対する超音波の送受信により得られたエコー信号に基づいて、生体組織における各部の弾性に関する物理量を算出する物理量算出機能と、
    該物理量算出機能で算出された物理量に対応する表示形態を示す情報を有する弾性画像データを作成する弾性画像データ作成機能と、
    前記物理量に対応する表示形態を有する弾性画像を、前記弾性画像データに基づいて前記生体組織の超音波画像上に表示させる画像表示制御機能と、
    を実行させる超音波診断装置の制御プログラムであって、
    前記弾性画像データ作成機能は、前記物理量と前記表示形態を示す情報との対応情報であって、予め設定された所定の物理量の範囲であって、前記物理量の分布に関わりなく固定された物理量の範囲において、前記表示形態を示す情報が物理量に応じて変わる対応情報に基づいて、前記弾性画像データを作成する機能であり、
    前記画像表示制御機能は、前記弾性画像の他、前記超音波画像に設定された領域における物理量を代表する代表値と、前記所定の物理量の範囲との相対関係を示す弾性指標を表わす弾性指標画像を表示させる機能である
    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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