JPS6354151A - 超音波診断装置 - Google Patents

超音波診断装置

Info

Publication number
JPS6354151A
JPS6354151A JP61198589A JP19858986A JPS6354151A JP S6354151 A JPS6354151 A JP S6354151A JP 61198589 A JP61198589 A JP 61198589A JP 19858986 A JP19858986 A JP 19858986A JP S6354151 A JPS6354151 A JP S6354151A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
ultrasonic
light
probe
optical fiber
diagnostic apparatus
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.)
Pending
Application number
JP61198589A
Other languages
English (en)
Inventor
義規 鈴木
伊藤 阿耶雄
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.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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 Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP61198589A priority Critical patent/JPS6354151A/ja
Publication of JPS6354151A publication Critical patent/JPS6354151A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Liquid Crystal (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の目的〕 (発明の並業分野) この発明は超音波計ttJ■装品”に係り、特に光ファ
イバを用いてrFl成した超音波診断共闘に関するもの
である。
(従来の技術) 従来の超音波診断装置は、一般に生体表面より超音波を
照射し、生体内部で反射する超音波を受信して生体の断
層像を得ていた。
(発明が解決しようとする問題点) 上記のような装置では、生体゛桟部では分解能が高いが
生体深部では開口角が小さいため分解能が低く、生体深
部の組織特に生体深部の血管等の精細な画像が得られな
いという問題があった。
この発明はこのような従来装置の問題点を解決したもの
で、比較的簡単な構成で生体の深部組織特に生体深部の
血管等の精細な画像を容易に得られる超音波診断装置を
提供しようとするものである0(問題点を解決するため
の手段および作用)この発明の超音波診断装置は、透光
性材料からなる光スアイバおよびこの光ファイバの先f
Aに付着させた吸光物質からなり被検体に超音波を送波
する超音波発生用プローブと、このプローブの前記吸光
物質体に前記光ファイバを介して変ル■光を照射し超音
波を発生せしめる光源と、前記被検体で反射された超音
波を受信する手段とを備えたことを特徴としている。
吸光物質に光を照射すると、吸光物質は光を吸収し、元
エネルギーの大部分は熱エネルギーに変換さnる。この
熱エネルギーにより吸光物質は熱膨張するが、ここで光
照射を中止すると熱膨張は止まり、熱拡散により吸光物
質は温度が低下し熱収縮を起こす。吸光物質に超音波の
周波数で断続的に光を照射すると、吸光物質は膨張収縮
を繰り返し超音波を発生する。また光をバyス的に吸光
物質に照射すると、超音波診断に用いるのに適した超音
波パルス波が発生する。したがって、このような吸光物
質を透光性材料よりなる光ファイバの先端に付着させ、
光ファイバの他端より断続的な光を照射すると、光ファ
イバ先端の吸光物質より超音波が発生さnる。
一方、超音波受信手段として、例えば液晶を改11だプ
ローブを用いると、この液晶は圧力が加わると分子の向
きが不揃いとなり、光透過率が減少する。このような液
晶を光ファイバと反射鏡との間に挿入し、光ファイバを
介して光を入射し、その透過光量から透過率の変化を計
測することにより、液晶に加わる圧力が計測できる。す
なわち、このような光7アイパを用いて超音波の音圧の
計測が可能となる。
上述した超音波発生用光ファイバと受(fi用光ファイ
バを血管内に経閏的に刺入し、血管周囲の超音波の反射
波を計測すると血管壁厚の計測が可能となる。また超音
波発生用の光ファイバと受信用光ファイバを円周上に多
数配置したプローブを用いると血管周囲の超音波診断像
を得ることができる。特に血管周囲はプローブに近いた
め、稍細な画像が得られることになる。
〔実施例〕
以下、図面を参照してこの発明の一実施例を説明する。
第1図はこの実が4例に2いて用いる光ファイノく超音
波プローブの拡大模式図を示している。図においてlは
超音波発生用プローブ、2は超音波は受信用プローブで
あり互いに添わせて設けら几その周囲は血液の凝固を防
ぐため合成樹脂の被葆材3により被覆されて一体化され
ている。
超音波発生用プローブ1はガラスのような透光性材料か
らなる光ファイバ4の先端部を断面半円形に形成し、そ
の先端にガラスに金属粉を混入して形成した半円筒状の
散乱物質体5を固着して設け、さらに合成樹脂に染料を
混入した材質の半円筒状をなした吸光物質体68前記散
乱物質体5とそれぞれの平面部を付着させて一体となる
ようにしさらに散乱物質体5の先端面および側面を反射
膜7により覆ったものである。なお、吸光物質体5の厚
さは発生する超音波の波長の4分の1に形成され超音波
を効率よく発生できるように配慮されている。
一方、超音波受信用プローブ2は光ファイバ8、その先
端部に設けられたl夜晶体9、およびこれらを榎うキャ
ップ10により構成されている。
第1図の超音波プローブは第2図に示した光学系に組込
まれて超音波の計測が行なわれる。
すなわち、半導体レーザ11から出た光はレンズ12を
経て光ファイバ4に入り、光ファイバ4を伝達されてき
た光は散乱物質体5で散乱され、吸光物質体6に散乱光
が照射さ几光吸収が起きる。
このようにして吸光物質体6は半導体レーザ11からの
パルス光が入射されることによりパルズ状の超音波を発
生する。この超音波が生体に照射され、生体から反射さ
nてきた超音波が液晶体9に入ると、液晶体9の光透過
率が減少する。
一方、半導体レーザ13からでたレーザ光はレンズ14
により平行光線にされ、ビームスグリツタ15、レンズ
エ6を介して光ファイバ8内に照射される。光ファイバ
8を通過した光は液晶体9を通過し、中ヤップ10で反
射されビームスプリXyり15でさらに反射され、光検
出器レンズ17を経て光検出器18により反射光の計測
が行なわnる。
液晶体9は超音波が入ると、上述したように液晶の透過
率が減少し、光検出器18で反射光量も少くなる。超音
波の音圧と液晶の透過率との間には単調な関係にあるの
で、反射光量を計測することにより、超音波の計測を行
ない得る。使用する液晶としては透過率の変化の大きい
cholestrics型の液J^とnematics
  型の液晶との混合物を用いたが、勿論その他の液t
lLを用いることもできる。
第1図および第2図に示した光フテイバ超音波プローブ
を経皮的に血管内に刺入するとプローブの先端で超音波
の送受信が可能となる。第1図に示した超音波発生用プ
ローブ1に2いて、吸光物質体6で発生した超音波は左
方向に進む成分が多いので、プリアンプ19の出力信号
苫解析することにより、プローブ近傍左方向のAモード
像が得られることに次に第3図はこの発明の他の実施例
の断面図である。第3図において31は第1図と同様の
超音波発生用プローブであり、32は超音波受信用プロ
ーブでありそれぞれ円周上に複数個配置さnている。
超音波は超音波発生用プローブ31から半径方向外向き
に出され生体に照射される。生体で反射された超音波は
超音波受信用プローブ32で受信さnる。
同様の操作を円周上の他の超音波発生用プローブ31お
よび超音波受信用プローブ32で行なうことによりこち
らのプローブの周囲の断層像を精細に得ることができる
なお、この発明は上記各実施例に記定されるものではな
く要旨を変更しない範囲において種々変形して実施する
ことができる。
〔発明の効果〕 以上述べたようにこの発明によれば、比較的簡波診断装
置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
8g1図はこの発明の一実施例において用いる超音波プ
ローブの構成を示す縦断面図、第2図に同実施例の光学
系の構成図、第3図はこの発gnの他の実施例の横断面
図である。 1.31  ・・・超音波発生用プローブ2.32 ・
・超音波受信用プローブ 3・・・被覆材    4・・光ファイバ5・・・散乱
物質体  6・・吸光物質体7・・・反射膜    8
・・・光ファイバ9・・・液晶体   10・・・キャ
ップ11・・・半導体レーザ’   12・・レンズ1
3・・・半導体レーザゞ  14・・・レンズ15・・
・ビームスフリツタ  16・・・レンズ17・・・レ
ンズ   18・・・光検出器19・・・プリアンプ 
 21.22・・・電源部税幸士 第1図 第2図 第3図

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)透光性材料よりなる光ファイバおよびこの光ファ
    イバの先端に設けられた吸光物質体からなり被検体に超
    音波を送波する超音波発生用プローブと、このプローブ
    の前記吸光物質体に前記光ファイバを介して変調光を照
    射し超音波を発生せしめる光源と、前記被検体で反射さ
    れた超音波を受信するための手段とを備えたことを特徴
    とする超音波診断装置。
  2. (2)超音波受信手段は先端部に超音波の音圧に応じて
    光透過率が変化する液晶を配置してなる超音波受信用プ
    ローブと、前記液晶に光を供給するとともにその光透過
    率を検出する手段とからなることを特徴とする特許請求
    の範囲第1項記載の超音波診断装置。
  3. (3)超音波発生用プローブは光ファイバと吸光物質体
    との間に散乱物質体を設けたものであることを特徴とす
    る特許請求の範囲第1項または第2項記載の超音波診断
    装置。
  4. (4)超音波発生用プローブは散乱物質体の光ファイバ
    と反対側の面に反射膜を形成したものであることを特徴
    とする特許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに
    記載の超音波診断装置。
  5. (5)超音波発生用プローブおよび超音波受信用プロー
    ブの周囲を合成樹脂の膜で被覆したことを特徴とする特
    許請求の範囲第1項ないし第4項のいずれか記載の超音
    波診断装置。
  6. (6)超音波発生用プローブおよび超音波受信用プロー
    ブをそれぞれ複数本設けたものであることを特徴とする
    特許請求の範囲第1項ないし第5項のいずれかに記載の
    超音波診断装置。
JP61198589A 1986-08-25 1986-08-25 超音波診断装置 Pending JPS6354151A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP61198589A JPS6354151A (ja) 1986-08-25 1986-08-25 超音波診断装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP61198589A JPS6354151A (ja) 1986-08-25 1986-08-25 超音波診断装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS6354151A true JPS6354151A (ja) 1988-03-08

Family

ID=16393699

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP61198589A Pending JPS6354151A (ja) 1986-08-25 1986-08-25 超音波診断装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS6354151A (ja)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006501930A (ja) * 2002-10-07 2006-01-19 ヴァスキュラー・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 最小侵襲光学−音響撮像システム及び方法
JP2009031268A (ja) * 2007-06-29 2009-02-12 Canon Inc 超音波探触子、該超音波探触子を備えた検査装置
US9078561B2 (en) 2008-10-02 2015-07-14 Vascular Imaging Corporation Optical ultrasound receiver
US9532766B2 (en) 1998-03-05 2017-01-03 Vascular Imaging Corporation Optical-acoustic imaging device
US9557490B2 (en) 2005-11-22 2017-01-31 Vascular Imaging Corporation Optical imaging probe
JP2021137377A (ja) * 2020-03-06 2021-09-16 株式会社日立製作所 超音波発信器具

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9532766B2 (en) 1998-03-05 2017-01-03 Vascular Imaging Corporation Optical-acoustic imaging device
JP2006501930A (ja) * 2002-10-07 2006-01-19 ヴァスキュラー・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 最小侵襲光学−音響撮像システム及び方法
JP4733982B2 (ja) * 2002-10-07 2011-07-27 ヴァスキュラー・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 最小侵襲光学−音響撮像システム及び方法
US9339192B2 (en) 2002-10-07 2016-05-17 Vascular Imaging Corporation Systems and methods for minimally-invasive optical-acoustic imaging
US9557490B2 (en) 2005-11-22 2017-01-31 Vascular Imaging Corporation Optical imaging probe
JP2009031268A (ja) * 2007-06-29 2009-02-12 Canon Inc 超音波探触子、該超音波探触子を備えた検査装置
US9078561B2 (en) 2008-10-02 2015-07-14 Vascular Imaging Corporation Optical ultrasound receiver
US9579026B2 (en) 2008-10-02 2017-02-28 Vascular Imaging Corporation Optical ultrasound receiver
JP2021137377A (ja) * 2020-03-06 2021-09-16 株式会社日立製作所 超音波発信器具

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102596012B (zh) 生物信息获取装置
CN102083361B (zh) 生物信息获取装置
US5615675A (en) Method and system for 3-D acoustic microscopy using short pulse excitation and 3-D acoustic microscope for use therein
Fatemi et al. Ultrasound-stimulated vibro-acoustic spectrography
Zhang et al. Backward-mode multiwavelength photoacoustic scanner using a planar Fabry-Perot polymer film ultrasound sensor for high-resolution three-dimensional imaging of biological tissues
US20090138215A1 (en) Photoacoustic Doppler Flow Sensing and Imaging
CN102596011B (zh) 光声测量装置
CN104244837A (zh) 光声计测装置及光声计测装置用探针
JP2017131657A (ja) 光音響超音波イメージング装置
WO2016056522A1 (ja) 光応答計測装置および光応答計測方法
JPS6354151A (ja) 超音波診断装置
JP7044305B2 (ja) 光音響画像化装置及び光音響画像化方法
Wurzinger et al. Combined photoacoustic, pulse-echo laser ultrasound, and speed-of-sound imaging using integrating optical detection
Hoelen et al. Photoacoustic blood cell detection and imaging of blood vessels in phantom tissue
CN103313649A (zh) 测量装置
Nuster et al. Photoacoustic section imaging using an elliptical acoustic mirror and optical detection
US20180242849A1 (en) Ultrasound receiving apparatus
Koyama et al. Photoacoustic imaging of hidden dental caries by using a fiber-based probing system
JP6548405B2 (ja) ファントム
US10582857B2 (en) Ultrasonic apparatus
JP2012200478A (ja) 超音波変調光計測装置および超音波変調光計測方法
WO2017038029A1 (en) Ultrasound receiving apparatus
Nuster et al. Dual-modality section imaging system with optical ultrasound detection for photoacoustic and ultrasound imaging
JPS5812019B2 (ja) 集束性光伝送体を用いた生体の測定器
JP2004305567A (ja) 脈波測定器