JPH02252446A - Ultrasonic diagnostic apparatus - Google Patents

Ultrasonic diagnostic apparatus

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JPH02252446A
JPH02252446A JP1075668A JP7566889A JPH02252446A JP H02252446 A JPH02252446 A JP H02252446A JP 1075668 A JP1075668 A JP 1075668A JP 7566889 A JP7566889 A JP 7566889A JP H02252446 A JPH02252446 A JP H02252446A
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JP
Japan
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depth
delay time
ultrasound
reception
living body
Prior art date
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Application number
JP1075668A
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Japanese (ja)
Inventor
Hironobu Hongo
宏信 本郷
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
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  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

PURPOSE:To finely set the interval of receiving focus regions to a display visual field even in a case displaying a shallow region by mounting a means for finely controlling the interval of a plurality of the receiving focus regions as the setting of the depth of a visual field becomes shallow. CONSTITUTION:When the depth of a visual field is set shallowly from an operation panel, the memory regions of the corresponding receiving delay time control data in memory circuits 14A, 14B are indicated from a receiving delay time control circuit 16 on the basis of addresses DA, DB and receiving delay time control data are selected on the basis of addresses FSA, FSB in order to set a desired receiving focus region. By this method, a desired delay time is determined and a plurality of receiving focus regions are set so that the interval thereof becomes fine. The number of the receiving focus regions within the depth of a visual field is set in the same way as a deeply set case. Therefore, the image qualities of sector images S1, S2 can be enhanced because the receiving focus regions are set at the same pitch within the depth of a visual field.

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) 本発明は、超音波エコーの受波ごとに複数の受信フォー
カス領域を設定する受信遅延手段を備えた超音波診断装
置に関する。
Detailed Description of the Invention [Object of the Invention] (Industrial Application Field) The present invention relates to an ultrasonic diagnostic apparatus equipped with a reception delay means that sets a plurality of reception focus areas for each received ultrasonic echo. .

(従来の技術) 従来の超音波診断装置として、第6図に示すように振動
子1によって超音波ビームBを送受してセクタスキャン
を行うようにしたセクタスキャン型超音波診断装置が知
られている。この装置で振動子1は多数のアレイ(単位
振動子)例えば64個(チャネル)から成り、各アレイ
は送信遅延部で所望の遅延時間が与えられて合成波面が
任意方向にフォーカスを結ぶ超音波ビームとされて生体
に向けてセクタ状にスキャンを行う。一方生体で反射さ
れた超音波ビームはエコー信号として振動子1で受信さ
れ、受信遅延部で各アレイごgに前記遅延時間を元に戻
すような遅延時間が与えられて各チャネルの超音波エコ
ーのタイミングが揃えられる。この際受信エコーは第5
図に示すように、例えば■乃至■で示されるように複数
個の受信フォーカス領域が設定されるように受信遅延時
間が制御され、これによって生体の浅い部位から深い部
位に至るまでほぼ連続的にフォーカスの合った状態で超
音波スキャンが行われる。その後は各チャネルの出力信
号は加算されて一本の受信エコーとなり、包絡線検波が
行われて超音波画像情報が検出された後、Bモード像あ
るいはMモード像として表示部に出力される。また必要
に応じて受信エコーは位相検波が行われて血流情報が検
出された後、ドプラ像として表示部に出力される。
(Prior Art) As a conventional ultrasonic diagnostic apparatus, a sector scan type ultrasonic diagnostic apparatus is known which performs sector scanning by transmitting and receiving an ultrasonic beam B using a transducer 1, as shown in FIG. There is. In this device, the transducer 1 consists of a large number of arrays (unit transducers), for example, 64 pieces (channels), and each array is given a desired delay time in a transmission delay section, and the combined wavefront focuses in an arbitrary direction. It is turned into a beam and scans the living body in sectors. On the other hand, the ultrasound beam reflected from the living body is received by the transducer 1 as an echo signal, and a delay time is given to each array in the reception delay section to return the delay time to the original value, and the ultrasound beam of each channel is echoed. The timing is aligned. At this time, the received echo is the 5th echo.
As shown in the figure, the reception delay time is controlled so that multiple reception focus areas are set, for example as shown by Ultrasonic scanning is performed in a focused state. Thereafter, the output signals of each channel are added to form one received echo, which is subjected to envelope detection to detect ultrasound image information, and then outputted to the display section as a B-mode image or an M-mode image. Further, if necessary, the received echo is subjected to phase detection to detect blood flow information, and then output as a Doppler image to the display section.

第4図はこのような装置において、前記のように受信フ
ォーカス領域を複数個設定する受信遅延部の構成を示す
ものである。各チャネル例えば64チヤネルごとに入力
された受信エコーは第1の遅延部A及び第2の遅延部B
に分岐される。第1の遅延部Aは各チャネルごとに遅延
線(例えばLC遅延線)13−IA乃至l3−NA及び
これらを切換えて任意の遅延時間を得る切換スイッチ1
2−IA乃至l2−NAを有している。同様にして第2
の遅延部Bは遅延線13−IB乃至l3−NB及び切換
スイッチ12−IB乃至l2−NBを有している。受信
遅延時間制御回路16には受信フォーカス領域及びスキ
ャン方向を指示する信号が入力される。また各メモリ回
路14A。
FIG. 4 shows the configuration of a reception delay section in such an apparatus, which sets a plurality of reception focus areas as described above. Received echoes input for each channel, for example, every 64 channels, are sent to a first delay section A and a second delay section B.
It is branched into. The first delay unit A includes delay lines (for example, LC delay lines) 13-IA to 13-NA for each channel and a changeover switch 1 that switches between these lines to obtain an arbitrary delay time.
2-IA to 12-NA. Similarly, the second
The delay section B includes delay lines 13-IB to 13-NB and changeover switches 12-IB to 12-NB. A signal instructing the reception focus area and scan direction is input to the reception delay time control circuit 16. Also, each memory circuit 14A.

14Bには予め必要な受信遅延時間のデータが記憶され
、制御回路16から所望の受信フォーカス領域に対応す
るアドレスが各メモリ回路14A。
Data on the required reception delay time is stored in advance in the memory circuit 14B, and the address corresponding to the desired reception focus area is sent from the control circuit 16 to each memory circuit 14A.

14Bに与えられることにより、各メモリ回路1’4A
、14Bは所望の遅延時間を得るためのスイッチ制御信
号を各切換スイッチ12.13に出力する。11は各遅
延部A、Bを切換えていずれかを出力する切換スイッチ
である。15A。
14B, each memory circuit 1'4A
, 14B outputs a switch control signal for obtaining a desired delay time to each changeover switch 12.13. Reference numeral 11 denotes a changeover switch that switches between the delay sections A and B and outputs either one. 15A.

15Bは各エコーを一本に加算する加算器である。15B is an adder that adds each echo to one line.

このような構成で先ず第1の遅延部Aを第5図において
■の領域に受信フォーカスができるように受信遅延時間
を設定した後、切換スイッチ11をA側に切換えて超音
波エコーを受波する。そしてこの受波の間に第2の遅延
部Bを第5図において■の領域に受信フォーカスができ
るように受信遅延時間を設定した後、切換スイッチ11
をB側に切換えて超音波エコーを受波する。以下このよ
うな操作を交互に繰返すことによって、第5図において
■乃至■の領域に受信フォーカスを設定することができ
るので、生体の浅部から深部に至るまでほぼ連続的にフ
ォーカスがかけられた超音波断層像を得ることができる
。しかも切換スイッチ11によって、第1又は第2の遅
延部A、  Bのいずれかで受信遅延時間を設定する操
作を行った後にこの側への切換を行うので、遅延部A、
  Bにおける切換スイッチ12.13の操作時に生ず
るスイッチングノイズが超音波画像に表示されないよう
にすることができる。
With this configuration, first, after setting the reception delay time of the first delay section A so that the reception can be focused on the region (■) in Fig. 5, the changeover switch 11 is switched to the A side to receive the ultrasonic echo. do. During this wave reception, after setting the reception delay time of the second delay unit B so that the reception can be focused on the region (■) in FIG. 5, the changeover switch 11
switch to the B side to receive ultrasonic echoes. By repeating these operations alternately, it is possible to set the reception focus in the areas (■) to (■) in Figure 5, so that the focus can be applied almost continuously from the shallow to the deep parts of the living body. Ultrasonic tomographic images can be obtained. Moreover, since the changeover switch 11 is used to set the reception delay time in either the first or second delay section A or B, the switch to this side is performed.
Switching noise that occurs when operating the changeover switches 12, 13 at B can be prevented from being displayed on the ultrasound image.

(発明が解決しようとする課題) ところで従来の超音波診断装置では、振動子を駆動する
超音波パルスの繰返し間隔において受信フォーカス領域
の個数は一定になっているために、特に視野深度すなわ
ち被検体の体表表面から任意の深さ位置までの度合を浅
く設定した場合には画質が劣化するという問題がある。
(Problem to be Solved by the Invention) However, in conventional ultrasonic diagnostic equipment, the number of receiving focus areas is constant at the repetition interval of the ultrasonic pulse that drives the transducer. If the distance from the body surface to an arbitrary depth position is set to be shallow, there is a problem in that the image quality deteriorates.

例えば第7図(a)において、振動子1によって深度を
Dlのように深く設定してスキャンを行った場合には受
信フォーカスのピッチは細かくかかるので表示部8に表
示されるセクタ画像S1の画質は良好となる。一方深度
をD2 (D□〉D2)のように浅(設定した場合には
、第7図(b)のようにDlの範囲のみでは受信フォー
カスのピッチは粗くなってしまうので、受信フォーカス
領域の境界前後のフォーカスのあまい部分が目立つよう
になるため、セクタ画像S2の画質は劣化することにな
る。
For example, in FIG. 7(a), when scanning is performed with the transducer 1 set to a deep depth such as Dl, the pitch of the reception focus is fine, so the image quality of the sector image S1 displayed on the display unit 8 is will be good. On the other hand, if the depth is set to a shallow depth such as D2 (D□〉D2), the pitch of the reception focus will become coarse if only the range of Dl is used as shown in Fig. 7(b), so the pitch of the reception focus will be coarse. Since the out-of-focus portions before and after the boundary become conspicuous, the image quality of the sector image S2 deteriorates.

本発明は以上のような問題に対処してなされたもので、
画質を向上するようにした超音波診断装置を提供するこ
とを目的とするものである。
The present invention has been made in response to the above-mentioned problems.
It is an object of the present invention to provide an ultrasonic diagnostic apparatus that improves image quality.

[発明の構成コ (課題を解決するための手段) 上記目的を達成するために本発明は、生体内に超音波を
送波し生体中の不連続面による反射信号などの生体情報
を得て受波される超音波エコーを処理して生体の超音波
断層像を得る超音波診断装置であって、超音波ビーム上
に複数の受信フォーカス領域を設定する機能を具備する
超音波診断装置において、複数の受信フォーカス領域の
間隔を、視野深度の設定を浅くするに従って細かく制御
する手段を具備するようにしたものである。
[Configuration of the Invention (Means for Solving the Problems) To achieve the above object, the present invention transmits ultrasonic waves into a living body and obtains biological information such as reflected signals from discontinuous surfaces in the living body. An ultrasonic diagnostic apparatus that processes received ultrasonic echoes to obtain an ultrasonic tomographic image of a living body, the ultrasonic diagnostic apparatus having a function of setting a plurality of reception focus areas on an ultrasonic beam, The apparatus is equipped with means for finely controlling the intervals between the plurality of reception focus areas as the depth of field is set shallower.

また本発明の他の構成は、前記超音波診断装置において
、視野深度の設定を変えても、表示される視野深度に対
応する超音波ビームの部分における受信フォーカス領域
の数が変化しないように制御する手段を具備するように
したものである。
Further, in another configuration of the present invention, in the ultrasound diagnostic apparatus, even if the setting of the depth of field is changed, the number of reception focus areas in the portion of the ultrasound beam corresponding to the displayed depth of field is controlled so as not to change. The device is equipped with a means to do this.

(作 用) 視野深度を浅く設定した場合に複数個の受信フォーカス
領域の間隔が細かく設定される。また視野深度の度合に
関係なく表示視野中の受信フォーカス領域の個数を一定
にできる。従って浅い領域を表示した場合でも表示視野
に対する受信フォーカス領域の間隔は細かく設定される
ので、画質を向上することができる。
(Function) When the depth of field is set shallow, the intervals between multiple reception focus areas are set finely. Furthermore, the number of reception focus areas in the display field of view can be made constant regardless of the degree of depth of field. Therefore, even when a shallow area is displayed, the distance between the reception focus area and the display field of view is set finely, so that the image quality can be improved.

(実施例) 以下図面を参照して本発明実施例を説明する。(Example) Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

第1図は本発明の超音波診断装置の実施例を示すブロッ
ク図で振動子1は例えば64個のアレイから成り、各エ
レメントは送信遅延部3で発生され、64チヤネルのパ
ルサ群2で増幅された相異なる遅延時間を有する64チ
ヤネルのパルスで駆動される。その結果振動子1の各エ
レメントから異なるタイミングで超音波の波面が発生し
、それらが合成されて任意の方向の超音波ビームとなり
生体中に送波される。各エレメントに与えるパルスの遅
延時間を変えることにより超音波ビームを第1図に示す
ようにセクタ状にスキャンすることができ、その領域中
の生体に超音波ビームが送波される。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the ultrasonic diagnostic apparatus of the present invention. The transducer 1 consists of, for example, 64 arrays, each element is generated by a transmission delay section 3, and amplified by a pulsar group 2 of 64 channels. It is driven by 64 channels of pulses with different delay times. As a result, ultrasonic wavefronts are generated from each element of the transducer 1 at different timings, which are combined to form an ultrasonic beam in an arbitrary direction and transmitted into the living body. By changing the delay time of the pulse applied to each element, the ultrasound beam can be scanned in a sector-like manner as shown in FIG. 1, and the ultrasound beam is transmitted to the living body in that area.

生体中に送波された超音波ビームは生体中の臓器と組織
の間の不連続領域などによって反射され、超音波エコー
となって振動子1に受波される。振動子1の各エレメン
トから出力される超音波エコーは64チヤネルのプリア
ンプ群4で増幅され、受信遅延部5で各チャンネルのエ
コーに送信時に与えられた遅延時間を元に戻すように設
定された遅延時間が与えられ、各チャネルの超音波エコ
ーのタイミングが揃えられる。その際、第5図及び第6
図に示すように受信フォーカス領域が深さ方向に複数個
設定されるように受信遅延時間が制御され、その結果浅
い部位から深い部位まで、はぼ連続的に焦点の合った状
態にすることができる。
The ultrasound beam transmitted into the living body is reflected by discontinuous areas between organs and tissues in the living body, and is received by the transducer 1 as an ultrasound echo. The ultrasonic echoes output from each element of the transducer 1 are amplified by the 64-channel preamplifier group 4, and the reception delay section 5 is set to restore the delay time given to the echoes of each channel at the time of transmission. A delay time is given to align the timing of the ultrasound echoes of each channel. At that time, Figures 5 and 6
As shown in the figure, the reception delay time is controlled so that multiple reception focus areas are set in the depth direction, and as a result, it is possible to maintain focus almost continuously from shallow to deep areas. can.

その後各チャネルの出力は加算されて一本の受信エコー
となり、レシーバ6に入力され包絡線検波されDSC7
に入力されて走査変換された後に、生体内の構造を示す
Bモード像あるいはMモード像として表示部8に出力さ
れる。
After that, the outputs of each channel are added together to form a single received echo, which is input to the receiver 6, where it is envelope-detected and sent to the DSC 7.
After being inputted into the camera and scan-converted, it is output to the display unit 8 as a B-mode image or an M-mode image showing the structure inside the living body.

また受信エコーはドプラ検出部9にも入力され、生体内
の流動する血液によって生じる血流速度に比例するドプ
ラ偏移周波数が検出され、周波数分析されてドプラ周波
数スペクトラム、平均ドプラ偏移周波数などが得られる
。それらはDSC7に入力されて走査変換された後に、
血流情報を示すドプラ像として表示部8に出力される。
The received echo is also input to the Doppler detection unit 9, where the Doppler shift frequency proportional to the blood flow velocity caused by flowing blood in the living body is detected, and the frequency is analyzed to obtain the Doppler frequency spectrum, average Doppler shift frequency, etc. can get. After they are input to the DSC7 and scan converted,
It is output to the display unit 8 as a Doppler image showing blood flow information.

各部の動作は制御回路10によってコントロールされる
The operation of each part is controlled by a control circuit 10.

第2図は本実施例装置の受信遅延部5の構成を示すもの
である。受信遅延時間制御回路16には視野深度の情報
を与える入力が付加され、メモリ回路14A及び14B
に視野深度の設定がどのようになっているかを指示する
視野深度アドレスDA及びり、が各々付加入力される。
FIG. 2 shows the configuration of the reception delay section 5 of the apparatus of this embodiment. The reception delay time control circuit 16 is provided with an input that provides information on the depth of field, and is connected to the memory circuits 14A and 14B.
Depth of field addresses DA and DA, which indicate how the depth of field is set, are each additionally input.

メモリ回路14A及び14Bには、視野深度を変えた場
合に用いる受信遅延時間制御データがあらかじめ付加記
憶されている。アドレスDA及びり、によってまず選択
されている視野深度に適用される受信遅延時間制御デー
タの記憶領域が指示され、その記憶領域の中から受信フ
ォーカス領域とスキャン方向を指示するアドレスFSA
1FSRにより、所望の受信フォーカス領域を設定する
ための受信遅延時間制御データが選択され、スイッチ制
御信号としてスイッチ群12に送られる。受信遅延時間
制御データは視野深度が浅いほど複数の受信フォーカス
領域の間隔が細かくなるように、または視野深度が浅い
場合でも視野深度内の受信フォーカス領域の数が、視野
深度が深い場合と同じになるように設定されている。
In the memory circuits 14A and 14B, reception delay time control data used when changing the depth of field is additionally stored in advance. Addresses DA and 2 specify the storage area of reception delay time control data applied to the selected depth of field, and address FSA specifies the reception focus area and scan direction from the storage area.
1FSR selects reception delay time control data for setting a desired reception focus area, and sends it to the switch group 12 as a switch control signal. The reception delay time control data is configured so that the shallower the depth of field, the finer the spacing between multiple reception focus areas, or even when the depth of field is shallow, the number of reception focus areas within the depth of field is the same as when the depth of field is deep. It is set to be.

次に本実施例の作用を説明する。Next, the operation of this embodiment will be explained.

図示しない操作パネル上がら視野深度を浅(設定した場
合、受信遅延時間制御回路16からアドレスD A 、
 D sによってメモリ回路14A、14B内の対応し
た受信遅延時間制御データの記憶領域が指示され、この
記憶領域の中から受信フォーカス領域とスキャン方向を
指示するアドレスFSえ、FSBによって所望の受信フ
ォーカス領域を設定するため受信遅延時間制御データが
選択される。次にこの選択データに基いたスイッチ制御
信号が各スイッチ12.13に加えられる。これによっ
て所望の遅延時間が決定されて超音波エコーが受信され
るので、第3図(a)、(b)において特に(b)のよ
うに複数の受信フォーカス領域の間隔が細かくなるよう
に設定される。またこのように浅く設定された場合でも
視野深度内の受信フォーカス領域の数は深く設定された
場合と同じに設定される。従ってセクタ画像S1、S2
は視野深度内において同一のピッチで受信フォーカス領
域が設定されるので画質を向上することができる。また
必ず同一のピッチでなくともほぼ同一のピッチの場合で
も同様な効果を得ることができる。
From the top of the operation panel (not shown), the depth of field of view is set to shallow (if set, the address D A ,
The storage area of the corresponding reception delay time control data in the memory circuits 14A and 14B is specified by Ds, and from this storage area, a desired reception focus area is specified by FSB. Reception delay time control data is selected to set. A switch control signal based on this selection data is then applied to each switch 12,13. As a result, the desired delay time is determined and the ultrasound echo is received, so in FIGS. 3(a) and 3(b), the intervals between the multiple reception focus areas are set to be particularly fine as shown in (b). be done. Further, even when the depth of field is set to be shallow in this way, the number of reception focus areas within the depth of field is set to be the same as when the depth of field is set to be deep. Therefore, sector images S1, S2
Since the receiving focus areas are set at the same pitch within the depth of field, image quality can be improved. Further, the same effect can be obtained even if the pitches are not always the same, but are almost the same.

本実施例では2系統の遅延部を用いた例で示したが、例
えばスイッチングノイズが問題にならない構成ならば1
系統にしてもよい。また遅延線はLC遅延線に限らずデ
ィジタル回路等によって構成することもできる。
In this embodiment, an example is shown in which two systems of delay units are used, but for example, if the switching noise is not a problem, one system is used.
It may be organized as a system. Further, the delay line is not limited to the LC delay line, but can also be constructed using a digital circuit or the like.

[発明の効果コ 以上述べたように本発明によれば、視野深度の設定を浅
くしても、表示視野内の複数の受信フォーカス領域を細
かく設定できるので1、視野深度の設定のいかんにかか
わらず、受信フォーカスが細かくかかった画質の良い超
音波画質を得ることができる。
[Effects of the Invention] As described above, according to the present invention, even if the depth of field is set shallow, multiple reception focus areas within the display field of view can be finely set. Therefore, it is possible to obtain high-quality ultrasound images with fine reception focus.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明の超音波診断装置の実施例を示すブロッ
ク図、第2図は本実施例装置の受信遅延部の具体的構成
を示す結線図、第3図(a)、(b)は本実施例によっ
て得られた超音波画像の表示例、第4図は従来装置の受
信遅延部を示す結線図、第5図及び第6図は複数の受信
フォーカスを設定する場合の超音波スキャンの説明図、
第7図(a)、(b)は従来例によって得られた超音波
画像の表示例である。 1・・・振動子、5・・・受信遅延部、8・・・表示部
、11.12.13・・・切換スイッチ、14A、14
B・・・メモリ回路、 16・・・受信遅延時間制御回路、 A・・・第1の遅延部、B・・・第2の遅延部。
Fig. 1 is a block diagram showing an embodiment of the ultrasonic diagnostic device of the present invention, Fig. 2 is a wiring diagram showing the specific configuration of the reception delay section of the device of this embodiment, and Figs. 3 (a) and (b). 4 is a wiring diagram showing the reception delay section of the conventional device, and FIGS. 5 and 6 are ultrasound scans when setting multiple reception focuses. An explanatory diagram of
FIGS. 7(a) and 7(b) are display examples of ultrasound images obtained by the conventional example. 1... Vibrator, 5... Reception delay section, 8... Display section, 11.12.13... Changeover switch, 14A, 14
B... Memory circuit, 16... Reception delay time control circuit, A... First delay section, B... Second delay section.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)生体内に超音波を送波し生体中の不連続面による
反射信号などの生体情報を得て受波される超音波エコー
を処理して生体の超音波断層像を得る超音波診断装置で
あって、超音波ビーム上に複数の受信フォーカス領域を
設定する機能を具備する超音波診断装置において、複数
の受信フォーカス領域の間隔を、視野深度の設定を浅く
するに従って細かく制御する手段を具備する超音波診断
装置。
(1) Ultrasonic diagnosis that transmits ultrasound waves into a living body, obtains biological information such as reflected signals from discontinuous surfaces within the living body, and processes the received ultrasound echoes to obtain an ultrasound tomographic image of the living body. In an ultrasonic diagnostic apparatus having a function of setting a plurality of reception focus areas on an ultrasound beam, there is provided a means for finely controlling the interval between the plurality of reception focus areas as the depth of field is set shallower. Equipped with an ultrasonic diagnostic device.
(2)生体内に超音波を送波し生体中の不連続面による
反射信号などの生体情報を得て受波される超音波エコー
を処理して生体の超音波断層像を得る超音波診断装置で
あって、超音波ビーム上に複数の受信フォーカス領域を
設定する機能を具備する超音波診断装置において、視野
深度の設定を変えても、表示される視野深度に対応する
超音波ビームの部分における受信フォーカス領域の数が
変化しないように制御する手段を具備することを特徴と
する超音波診断装置。
(2) Ultrasonic diagnosis that transmits ultrasonic waves into a living body, obtains biological information such as reflected signals from discontinuous surfaces within the living body, and processes the received ultrasound echoes to obtain an ultrasound tomographic image of the living body. In an ultrasound diagnostic apparatus that has a function of setting multiple reception focus areas on the ultrasound beam, even if the depth of field setting is changed, the portion of the ultrasound beam that corresponds to the displayed depth of field remains unchanged. 1. An ultrasonic diagnostic apparatus comprising: means for controlling the number of reception focus areas in the ultrasonic diagnostic apparatus so that the number of reception focus areas does not change.
JP1075668A 1989-03-27 1989-03-27 Ultrasonic diagnostic apparatus Pending JPH02252446A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014184073A (en) * 2013-03-25 2014-10-02 Canon Inc Subject information acquisition device

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JP2014184073A (en) * 2013-03-25 2014-10-02 Canon Inc Subject information acquisition device

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