WO2021020038A1 - 超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法 - Google Patents

超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021020038A1
WO2021020038A1 PCT/JP2020/026383 JP2020026383W WO2021020038A1 WO 2021020038 A1 WO2021020038 A1 WO 2021020038A1 JP 2020026383 W JP2020026383 W JP 2020026383W WO 2021020038 A1 WO2021020038 A1 WO 2021020038A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
frame
ultrasonic
ultrasonic image
image
frames
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/026383
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雅史 野口
Original Assignee
富士フイルム株式会社
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 富士フイルム株式会社 filed Critical 富士フイルム株式会社
Priority to JP2021536867A priority Critical patent/JP7132440B2/ja
Priority to EP20846646.6A priority patent/EP4005497A4/en
Publication of WO2021020038A1 publication Critical patent/WO2021020038A1/ja
Priority to US17/567,982 priority patent/US11992370B2/en

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/52Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/5207Devices using data or image processing specially adapted for diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves involving processing of raw data to produce diagnostic data, e.g. for generating an image
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/56Details of data transmission or power supply
    • A61B8/565Details of data transmission or power supply involving data transmission via a network
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/13Tomography
    • A61B8/14Echo-tomography
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/44Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
    • A61B8/4444Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device related to the probe
    • A61B8/4472Wireless probes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/44Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device
    • A61B8/4483Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device characterised by features of the ultrasound transducer
    • A61B8/4494Constructional features of the ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic device characterised by features of the ultrasound transducer characterised by the arrangement of the transducer elements
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/46Ultrasonic, sonic or infrasonic diagnostic devices with special arrangements for interfacing with the operator or the patient
    • A61B8/461Displaying means of special interest
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B8/00Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
    • A61B8/54Control of the diagnostic device
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S15/00Systems using the reflection or reradiation of acoustic waves, e.g. sonar systems
    • G01S15/88Sonar systems specially adapted for specific applications
    • G01S15/89Sonar systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • G01S15/8906Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques
    • G01S15/8909Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a static transducer configuration
    • G01S15/8915Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a static transducer configuration using a transducer array
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/5205Means for monitoring or calibrating
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/52077Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging with means for elimination of unwanted signals, e.g. noise or interference
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/52Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00
    • G01S7/52017Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S15/00 particularly adapted to short-range imaging
    • G01S7/52079Constructional features
    • G01S7/5208Constructional features with integration of processing functions inside probe or scanhead

Definitions

  • the present invention relates to a control method of an ultrasonic diagnostic apparatus and an ultrasonic diagnostic apparatus, and more particularly to a control method of an ultrasonic diagnostic apparatus and an ultrasonic diagnostic apparatus in which an ultrasonic probe and a diagnostic apparatus main body are wirelessly connected.
  • this type of ultrasonic diagnostic apparatus includes an ultrasonic probe having a built-in transducer array and a diagnostic apparatus main body connected to the ultrasonic probe, and the ultrasonic probe is directed toward the subject.
  • An ultrasonic image is generated by transmitting an ultrasonic beam, receiving an ultrasonic echo from a subject with an ultrasonic probe, and electrically processing the received signal, for example, in the main body of the diagnostic apparatus.
  • the analog received signal output from the transducer array of the ultrasonic probe is transmitted to the diagnostic apparatus main body by wireless communication, or signal processing is performed in the ultrasonic probe.
  • the ultrasonic image can be generated in the diagnostic device main body. Will be done.
  • the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of the past frame are weighted. By adding, the frame correlation processing is performed.
  • the received signals of a plurality of consecutive frames are transmitted between the ultrasonic probe and the diagnostic apparatus main body according to the connection state of wireless communication between the ultrasonic probe and the diagnostic apparatus main body. It may not be possible to send and receive correctly to and from, and the received signal of some frames may be lost and the continuity of the frames may be interrupted. For example, in the case of wireless communication of continuous reception signals of the first to third frames, the reception signal of the second frame may be missing and only the reception signals of the first and third frames may be transmitted and received.
  • the correlation processing will be performed using ultrasonic images of multiple frames that are not continuous in time, that is, they are separated in time, resulting in deterioration of image quality such as image blurring. There is a problem that it may occur.
  • the present invention has been made to solve such a conventional problem, and is an ultrasonic diagnostic apparatus capable of reducing deterioration of image quality caused by correlation processing when the continuity of frames is interrupted. It is an object of the present invention to provide a control method of an ultrasonic diagnostic apparatus.
  • the ultrasonic probe including the transducer array and the diagnostic apparatus main body including the monitor are wirelessly connected, and the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of the past frame are connected.
  • An image generator that generates an ultrasonic image based on the sound line signal generated by the transmission / reception circuit, A time stamping unit that adds a time stamp for each frame to the ultrasonic image generated by the image generation unit, A wireless communication circuit that wirelessly transmits an ultrasonic image with a time stamp given by the time stamping unit to the main body of the diagnostic device, Including
  • the main body of the diagnostic device is A wireless communication circuit that receives ultrasonic images wirelessly transmitted from the wireless communication circuit of the ultrasonic probe, and A continuity determination unit that determines the continuity of the frame based on the time stamp given to the ultrasonic image received by the wireless communication circuit of the diagnostic device main body, Based on the continuity of the frame determined by the continuity determination unit, the ultrasonic image of the past frame received by the wireless communication circuit of the diagnostic apparatus main body is weighted, and the ultrasonic image of the current frame and the weight are added.
  • a frame correlation unit that performs correlation processing with the ultrasonic image of the given past frame to generate a display image for display on
  • the frame correlation unit performs correlation processing between the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of a plurality of past frames.
  • the frame correlation unit gives a predetermined weighting to the ultrasonic image of the past frame when the continuity determination unit determines that the frame has continuity.
  • the time stamping unit assigns the generation time of the ultrasonic image by the image generation unit to the ultrasonic image as a time stamp.
  • the continuity determination unit determines the continuity of the frames based on whether or not the generation time of the ultrasonic image of each frame received by the wireless communication circuit of the diagnostic apparatus main body changes at regular time intervals. It is preferable to determine whether or not there is.
  • the continuity determination unit determines that there is no frame continuity after a predetermined grace period has elapsed when the generation time of the ultrasonic image of each frame does not change at regular time intervals. Is preferable.
  • the frame correlation unit is a time interval between the generation time of the ultrasonic image of the current frame and the generation time of the ultrasonic image of the past frame when the continuity determination unit determines that the frame is not continuous. It is preferable that the weight given to the ultrasonic image of the past frame is reduced as the value increases.
  • the frame correlation unit is a past frame when the time interval between the generation time of the ultrasonic image of the current frame and the generation time of the ultrasonic image of the past frame exceeds a predetermined time threshold. It is preferable that the weight given to the ultrasonic image of the above is 0.
  • the time threshold value is preferably the time required to acquire an ultrasonic image of one frame multiplied by a predetermined magnification.
  • the time stamping unit assigns a serial number of the frame as a time stamp to the ultrasonic image generated by the image generation unit.
  • the continuity determination unit determines whether or not there is continuity of frames based on whether or not the serial numbers of the frames received by the wireless communication circuit of the diagnostic apparatus main body are continuous. ..
  • the continuity determination unit determines that the frames are not continuous after the number of the serial numbers of the missing frames reaches the predetermined grace missing number. Is preferable.
  • the frame correlation unit when the continuity determination unit determines that there is no frame continuity, the larger the difference between the serial number of the current frame and the serial number of the past frame, the more the ultrasonic image of the past frame. It is preferable to reduce the weight given to.
  • the frame correlation unit gives 0 weighting to the ultrasonic image of the past frame when the difference between the serial number of the current frame and the serial number of the past frame exceeds a predetermined frame number threshold value. Is preferable.
  • the frame correlation unit sets the weight given to the ultrasonic image of the past frame to 0 when the continuity determination unit determines that the frame is not continuous.
  • the ultrasonic probe including the transducer array and the diagnostic apparatus main body including the monitor are wirelessly connected, and the correlation processing between the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of the past frame is performed. It is a control method for ultrasonic diagnostic equipment.
  • a sound line signal is generated by performing reception focus processing on the received signal output from the oscillator array, which transmits an ultrasonic beam from the oscillator array toward the subject and receives the ultrasonic echo from the subject.
  • a control method for an ultrasonic diagnostic apparatus is provided.
  • the image generation unit, the time stamping unit, the continuity determination unit, the frame correlation unit, and the display control unit can be configured by a processor that executes a program or an electric circuit.
  • the continuity of the frame is determined based on the time stamp given to the ultrasonic image, and it is based on whether or not there is continuity of the frame. Therefore, the weighting given to the ultrasonic image of the past frame is changed, and the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of the past frame to which the weight is given are correlated and displayed. Is generated. In this way, by changing the weight given to the ultrasonic image of the past frame based on the continuity of the frame, the ultrasonic image of some frames is missing due to wireless communication, and the continuity of the frame is improved.
  • FIG. 6 It is a block diagram of one Embodiment which shows the structure of the ultrasonic diagnostic apparatus which concerns on this invention. It is a block diagram of one Embodiment which shows the internal structure of the receiving circuit included in the ultrasonic probe shown in FIG. 6 is a graph of the first embodiment showing the relationship between the time interval of the ultrasonic image generation time and the weighting. It is a graph of the 2nd Embodiment which shows the relationship between the time interval of the generation time of an ultrasonic image, and weighting. It is a graph of the 3rd Embodiment which shows the relationship between the time interval of the generation time of an ultrasonic image, and weighting.
  • FIG. 6A is a block conceptual diagram of an embodiment showing the operation of the frame correlation unit following FIG. 6A.
  • FIG. 6B is a block conceptual diagram of an embodiment showing the operation of the frame correlation unit following FIG. 6B.
  • FIG. 8A is a block conceptual diagram of an embodiment showing the operation of the frame correlation unit in the case following FIG. 8A. Following FIG.
  • FIG. 8B it is a block conceptual diagram of one embodiment showing the operation of the frame correlation unit when the correlation processing is performed using the ultrasonic images for three frames.
  • FIG. 8B it is a block conceptual diagram of another embodiment showing the operation of the frame correlation unit when the correlation processing is performed using the ultrasonic images for three frames.
  • FIG. 9A it is a block conceptual diagram of one embodiment showing the operation of the frame correlation unit when the correlation processing is performed using the ultrasonic images for three frames.
  • It is a block diagram of another embodiment which shows the structure of the ultrasonic diagnostic apparatus which concerns on this invention.
  • FIG. 1 shows a block diagram of an embodiment showing the configuration of the ultrasonic diagnostic apparatus according to the present invention.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus shown in FIG. 1 includes an ultrasonic probe 1 including an oscillator array 11 and a diagnostic apparatus main body 3 including a monitor 34, and the ultrasonic probe 1 and the diagnostic apparatus main body 3 are wireless. It is wirelessly connected by communication.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus performs correlation processing between the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of one or more past frames to generate a display image to be displayed on the monitor 34.
  • the ultrasonic probe 1 includes the above-mentioned oscillator array 11, and the transmitter circuit 12 and the receiver circuit 13 are connected to the oscillator array 11, respectively.
  • the transmission circuit 12 and the reception circuit 13 form a transmission / reception circuit 14, and an ultrasonic transmission / reception control unit 15 is connected to the transmission circuit 12 and the reception circuit 13.
  • the image generation unit 16, the time stamping unit 17, and the wireless communication circuit 18 are sequentially connected to the reception circuit 13.
  • the communication control unit 20 is connected to the wireless communication circuit 18, and the probe control unit 21 is connected to the ultrasonic transmission / reception control unit 15, the image generation unit 16, the time stamping unit 17, and the communication control unit 20. Further, the ultrasonic probe 1 has a built-in battery 24.
  • the probe side processor 25 is composed of an ultrasonic transmission / reception control unit 15, an image generation unit 16, a time stamping unit 17, a communication control unit 20, and a probe control unit 21.
  • the oscillator array 11 has a plurality of ultrasonic oscillators arranged one-dimensionally or two-dimensionally. Each of these oscillators transmits ultrasonic waves according to the drive signal supplied from the transmission circuit 12, receives the reflected wave from the subject, and outputs an analog reception signal.
  • Each transducer includes, for example, a piezoelectric ceramic represented by PZT (Lead Zirconate Titanate), a polymer piezoelectric element represented by PVDF (PolyVinylidene DiFluoride), and PMN-PT (PMN-PT (polyvinylidene fluoride)).
  • Electrodes are formed at both ends of a piezoelectric body made of a piezoelectric single crystal or the like represented by Lead Magnesium Niobate-Lead Titanate (lead magnesiumidene fluoride-lead zirconate titanate).
  • the ultrasonic transmission / reception control unit 15 transmits an ultrasonic beam and ultrasonic waves based on the inspection mode and scanning method instructed by the probe control unit 21. Receive echo.
  • the inspection mode includes B (brightness) mode, CF (color Doppler) mode, PD (power Doppler) mode, M (motion) mode, PW (pulse Doppler) mode, CW (continuous wave Doppler) mode, etc. It indicates any of the inspection modes that can be used in the ultrasonic diagnostic apparatus, and the scanning method shall indicate any of scanning methods such as an electronic sector scanning method, an electronic linear scanning method, and an electronic convex scanning method.
  • the transmission / reception circuit 14 performs reception focus processing on the reception signal output from the oscillator array 11 that transmits an ultrasonic beam from the oscillator array 11 toward the subject and receives the ultrasonic echo from the subject to produce sound. Generate a line signal.
  • the transmission circuit 12 of the transmission / reception circuit 14 includes, for example, a plurality of pulse generators, and a plurality of oscillator arrays 11 are based on a transmission delay pattern selected according to a control signal from the ultrasonic transmission / reception control unit 15.
  • Each drive signal is supplied to a plurality of vibrators by adjusting the delay amount so that the ultrasonic waves transmitted from the vibrators form an ultrasonic beam.
  • a pulsed or continuous wave voltage is applied to the electrodes of the vibrator of the vibrator array 11, the piezoelectric body expands and contracts, and pulsed or continuous wave ultrasonic waves are generated from each vibrator.
  • An ultrasonic beam is formed from the combined waves of those ultrasonic waves.
  • the transmitted ultrasonic beam is reflected by an object such as a part of a subject and propagates toward the vibrator array 11.
  • the ultrasonic waves propagating toward the oscillator array 11 in this way are received by the respective oscillators constituting the oscillator array 11.
  • each oscillator constituting the oscillator array 11 expands and contracts by receiving the propagating ultrasonic echo to generate a received signal (electrical signal), and outputs these received signals to the receiving circuit 13. To do.
  • the reception circuit 13 of the transmission / reception circuit 14 processes the reception signal output from the vibrator array 11 according to the control signal from the ultrasonic transmission / reception control unit 15. As shown in FIG. 2, the receiving circuit 13 has a configuration in which an amplification unit 26, an AD (Analog Digital) conversion unit 27, and a beam former 28 are connected in series.
  • the beam former 28 Based on the reception delay pattern selected according to the control signal from the ultrasonic transmission / reception control unit 15, the beam former 28 applies each delay to each received data according to the set sound velocity and adds (phase-aligned addition). , Performs receive focus processing. By performing this reception focus processing, a sound line signal in which the focus of the ultrasonic echo is narrowed down is generated.
  • the beam former 28 may be provided not inside the receiving circuit 13 but between the receiving circuit 13 and the image generation unit 16 described later. In this case, the beam former 28 can also be configured by the probe-side processor 25.
  • the image generation unit 16 generates an ultrasonic image based on the sound line signal generated by the transmission / reception circuit 14. More specifically, the image generation unit 16 corrects the attenuation due to the propagation distance of the sound line signal generated by the beam former 28 of the receiving circuit 13 according to the depth of the position where the ultrasonic waves are reflected. After that, the envelope detection process is performed to generate a signal of tomographic image information about the tissue in the subject. Further, the image generation unit 16 raster-converts the generated tomographic image information signal into an image signal according to a normal television signal scanning method, and corrects the brightness of the image signal generated in this way. , Gradation correction, sharpness correction, color correction, and other necessary image processing to generate an ultrasonic image (ultrasonic image signal), and then send the ultrasonic image as image information data to the time stamping unit 17. To do.
  • the time stamping unit 17 adds a time stamp for each frame to the ultrasonic image generated by the image generation unit 16. In other words, the time stamping unit 17 adds a time stamp to the ultrasonic image of each frame generated by the image generation unit 16. In the case of the present embodiment, the time stamping unit 17 assigns the generation time of the ultrasonic image by the image generation unit 16 to the ultrasonic image as a time stamp, or adds the ultrasonic image generated by the image generation unit 16 to the ultrasonic image.
  • the serial number of the frame is given as a time stamp.
  • the image generation unit 16 acquires a count value from a counter built in, for example, an ultrasonic diagnostic apparatus every time an ultrasonic image is generated, and uses this count value as the frame. It is output to the time stamping unit 17 as a serial number. For example, when the display of the ultrasonic image is frozen, the image generation unit 16 initializes the count value output from the counter to 0, and then counts up each time the ultrasonic image is generated from the counter. Get the value (cumulative count value after the freeze is released).
  • the time stamp is not particularly limited as long as it is information that can determine the continuity of frames by the continuity determination unit 35 of the diagnostic apparatus main body 3 described later, and is information other than the generation time of the ultrasonic image or the serial number of the frame. Can also be used.
  • the wireless communication circuit 18 wirelessly transmits the ultrasonic image to which the time stamp is given by the time stamping unit 17 to the diagnostic apparatus main body 3. More specifically, the wireless communication circuit 18 includes an antenna for transmitting and receiving radio waves, and modulates a carrier based on a time-stamped ultrasonic image to generate a transmission signal. By supplying a transmission signal to the antenna and transmitting radio waves from the antenna, an ultrasonic image with a time stamp is wirelessly transmitted to the diagnostic apparatus main body 3.
  • Carrier modulation methods include ASK (Amplitude Shift Keying), PSK (Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), and 16QAM (16 Quadrature Amplitude). Modulation: 16 quadrature phase amplitude modulation) and the like are used.
  • the communication control unit 20 controls the wireless communication circuit 18 so that the ultrasonic image is transmitted at the transmission radio wave intensity set by the probe control unit 21.
  • the probe control unit 21 controls each part of the ultrasonic probe 1 based on a program or the like stored in advance.
  • the diagnostic device main body 3 includes a wireless communication circuit 31, and the frame correlation unit 32, the display control unit 33, and the monitor 34 are sequentially connected to the wireless communication circuit 31. Further, the continuity determination unit 35 and the frame memory 36 are connected in parallel between the wireless communication circuit 31 and the frame correlation unit 32. Further, the communication control unit 38 is connected to the wireless communication circuit 31, and the main body control unit 39 is connected to the frame correlation unit 32, the display control unit 33, the continuity determination unit 35, and the communication control unit 38. Further, the input device 40 and the storage unit 41 are connected to the main body control unit 39. The main body control unit 39 and the storage unit 41 are connected so that information can be exchanged in both directions.
  • the frame correlation unit 32, the display control unit 33, the continuity determination unit 35, the communication control unit 38, and the main body control unit 39 constitute the diagnostic device main body side processor 42. Further, the wireless communication circuit 18 of the ultrasonic probe 1 and the wireless communication circuit 31 of the diagnostic device main body 3 are connected so that information can be exchanged in both directions, whereby the ultrasonic probe 1 and the diagnostic device main body 3 are connected. Is wirelessly connected by wireless communication.
  • the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3 receives the ultrasonic image wirelessly transmitted from the wireless communication circuit 18 of the ultrasonic probe 1. More specifically, the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3 includes an antenna for transmitting and receiving radio waves, and transmits a transmission signal transmitted by the wireless communication circuit 18 of the ultrasonic probe 1 to the antenna. By demodulating the received transmission signal, an ultrasonic image (ultrasonic image signal) with a time stamp is output.
  • the communication control unit 38 controls the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3 so that the transmission signal is received from the wireless communication circuit 18 of the ultrasonic probe 1.
  • the continuity determination unit 35 determines the continuity of the frame based on the time stamp given to the ultrasonic image received by the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3. More specifically, the continuity determination unit 35 sequentially reads the time stamps given to the ultrasonic images of each frame received by the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3, and the ultrasonic waves of each frame. The continuity of the frame is determined based on the time stamp read from the image.
  • the frame continuity indicates whether or not the ultrasonic images of a plurality of frames sequentially received by the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3 are ultrasonic images of frames that are continuous in time series.
  • the ultrasonic images of a plurality of frames are continuous in a time series, it is expressed as having frame continuity, and when the ultrasonic images of a plurality of frames are not continuous in a time series, the frame is expressed. It is expressed that there is no continuity of.
  • the ultrasonic image generation time of each frame sequentially received by the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3 is one frame ultrasonic wave according to the frame rate. It changes at regular time intervals corresponding to the time required to acquire an image (1 frame time). Therefore, the continuity determination unit 35 determines whether or not the generation time of the ultrasonic image of each frame changes at a constant time interval, that is, whether or not the time interval between two consecutive frames is constant. Based on, it can be determined whether or not there is continuity of the frame. That is, the continuity determination unit 35 determines that there is continuity of the frames when the generation time of the ultrasonic image of each frame changes at a constant time interval, and changes at a constant time interval. If not, it is determined that there is no frame continuity.
  • the continuity determination unit 35 does not immediately determine that there is no continuity of the frames, but has a predetermined grace period. It may be determined that there is continuity of frames until the elapse of, and after a predetermined grace period has elapsed, it may be determined that there is no continuity of frames.
  • the timing of transmitting and receiving ultrasonic images of each frame may be delayed. Therefore, the time corresponding to the delay of the timing of transmitting and receiving is a grace period for determining the continuity of frames. May be considered as.
  • the grace period is not particularly limited, but one or more frame times can be set, for example, one frame time and two frame times.
  • the continuity determination unit 35 determines whether or not there is continuity of frames based on whether or not the serial numbers of the frames received by the wireless communication circuit 31 of the diagnostic device main body 3 are continuous. be able to. That is, the continuity determination unit 35 determines that there is continuity of the frames when the serial numbers of the frames are continuous, and when the serial numbers of the frames are not continuous, that is, when they are discontinuous. , Judge that there is no frame continuity.
  • the continuity determination unit 35 sets the number of serial numbers of the non-consecutive frames, in other words, the number of serial numbers of the missing frames, to the predetermined number of missing grace frames. It may be determined that there is continuity of frames until it is reached, and after reaching a predetermined number of missing graces, it may be determined that there is no continuity of frames. For example, suppose that the specified number of missing graces is 2. When 2 is missing and 3 continues as the serial number of the frame, the number of the serial numbers of the missing frame is 1, and 2 has not been reached. Therefore, the continuity determination unit 35 uses the frame. Judge that there is continuity.
  • the number of missing graces can be set to 2 or more, for example, 2, 3, ....
  • the frame memory 36 temporarily stores the ultrasonic image received by the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3.
  • the frame memory 36 has one or more storage areas for storing one or more frames of ultrasonic images according to the number of frames of the ultrasonic images of past frames used when performing the correlation processing.
  • a frame memory 36 having n storage areas for storing one frame of ultrasonic images is used. From the frame memory 36, the ultrasonic image stored in the storage area is output to the frame correlation unit 32 as an ultrasonic image of a past frame after one or more frame times have elapsed in units of one frame time. ..
  • the frame correlation unit 32 weights (weighting coefficient) the ultrasonic image of the past frame received by the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3 based on the continuity of the frame determined by the continuity determination unit 35.
  • the ultrasonic image of the frame received by the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3 is temporarily stored in the frame memory 36 as described above, and is 1 or more in units of 1 frame time. After the lapse of the frame time of, the frame memory 36 outputs the ultrasonic image of the past frame to the frame correlation unit 32. Further, the frame correlation unit 32 performs correlation processing between the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of the weighted past frame to generate a display image to be displayed on the monitor 34. ..
  • Correlation processing is based on the correlation between frames, for example, using an IIR filter (Infinite Impulse Response Filter) or an FIR filter (Finite Impulse Response Filter), and an ultrasonic image of the current frame and one or more past images.
  • This is a process for reducing noise in an ultrasonic image by performing an averaging process (smoothing process) such as a weighted average (weighted addition) with the ultrasonic image of the frame.
  • averaging process smoothing process
  • the averaging process is sequentially performed with the data. The same applies when the correlation processing is performed using ultrasonic images of 3 frames or more.
  • the frame correlation unit 32 performs correlation processing using ultrasonic images of two or more frames. That is, the frame correlation unit 32 performs correlation processing between the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of one past frame or the ultrasonic image of a plurality of past frames. When the correlation processing is performed using the ultrasonic images of a plurality of past frames, the frame correlation unit 32 gives a weight as the ultrasonic image of the past frame is closer to the ultrasonic image of the current frame in time. It is desirable to increase.
  • the frame correlation unit 32 sets the weight given to the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of one or more past frames according to the weighting of the ultrasonic image of the past frame.
  • the weighting of the current frame is changed so that the total value of the weighting given is 1. It is not essential to change the weighting given to the ultrasound image of the current frame so that the total weighting is 1, for example, changing only the weighting of the ultrasound image of the past frame to the current.
  • An averaging process may be performed between the ultrasonic image of the frame and the ultrasonic image of the past frame to which the weight is applied.
  • the frame correlation unit 32 determines that there is continuity of the frame by the continuity determination unit 35.
  • the frame correlation unit 32 determines that there is continuity with the ultrasonic image of the current frame.
  • a predetermined weighting is, for example, the maximum value (upper limit value) of the weighting given to the ultrasonic image of the past frame, and the weighting given to the ultrasonic image of the past frame exceeds the defined weighting. It will not be changed to be larger.
  • the weighting given to the ultrasonic image of the current frame is given according to the total value of the weights given to the ultrasonic images of one or more past frames used in the correlation processing. That is, the weighting of the ultrasonic image of the current frame is 1- (the total value of the weights given to the ultrasonic images of one or more past frames).
  • the frame correlation unit 32 determines that there is no frame continuity by the continuity determination unit 35, for example, the ultrasonic wave of the current frame.
  • the weight given to the ultrasonic image of the past frame may be reduced.
  • the weight given to the ultrasonic image of the current frame is increased accordingly. This makes it possible to reduce the influence of the ultrasonic image of the past frame used in the correlation processing when it is determined that the frame is not continuous.
  • the frame correlation unit 32 when the weight given to the ultrasonic image of the past frame is reduced, the frame correlation unit 32 finally determines the generation time of the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic wave of the past frame.
  • the time interval from the image generation time exceeds a predetermined time threshold, the weight given to the ultrasonic image of the past frame may be set to 0. Ultrasound images of past frames with a weighting of 0 are not used for correlation processing. Therefore, in the correlation processing, the influence of the ultrasonic image of the past frame can be eliminated.
  • the time threshold value is not particularly limited, but can be, for example, the time required to acquire an ultrasonic image of one frame at a frame rate (one frame time) multiplied by a predetermined magnification.
  • the defined magnification is also not particularly limited.
  • the time interval for acquiring an ultrasonic image of one frame is 50 ms.
  • the predetermined magnification is 3, if the time interval between the generation time of the ultrasonic image of the current frame and the generation time of the ultrasonic image of the past frame is 150 ms or more apart, the weighting is set to 0.
  • the frame correlation unit 32 sets the serial number of the current frame and the past when the continuity determination unit 35 determines that the frame is not continuous.
  • the larger the difference from the serial number of the frame the smaller the weight given to the ultrasonic image of the past frame may be reduced. In the case of the present embodiment, the weight given to the ultrasonic image of the current frame is increased accordingly.
  • the frame correlation unit 32 when the weight given to the ultrasonic image of the past frame is reduced, the frame correlation unit 32 finally determines the difference between the serial number of the current frame and the serial number of the past frame.
  • the weight given to the ultrasonic image of the past frame may be set to 0.
  • the frame number threshold value is not particularly limited, but for example, when the difference between the serial number of the current frame and the serial number of the past frame is separated by a certain number of frames or more, the weighting can be set to 0.
  • the frame correlation unit 32 does not gradually reduce the weight given to the ultrasonic image of the past frame as described above when the continuity determination unit 35 determines that the frame is not continuous. Immediately, the weight given to the ultrasonic image of the past frame may be set to 0. As a result, when it is determined that there is no frame continuity, the influence of the ultrasonic image of the past frame used in the correlation processing can be immediately eliminated.
  • the display control unit 33 causes the monitor 34 to display the display image generated by the frame correlation unit 32.
  • the display control unit 33 may perform arbitrary image processing on the display image generated by the frame correlation unit 32, and display the image-processed display image on the monitor 34.
  • a cine memory is provided between the frame correlation unit 32 and the display control unit 33 to store past ultrasonic images for a plurality of frames, and the past ultrasonic waves for a plurality of frames read from the cine memory.
  • the image may be displayed on the monitor 34 as a display image.
  • the display of the ultrasonic image can be frozen, and the ultrasonic image for one frame stored in the cine memory can be displayed on the monitor 34.
  • the cine memory can be arranged not only between the frame correlation unit 32 and the display control unit 33, but also at an arbitrary position from the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3 to the display control unit 33.
  • the main body control unit 39 controls each part of the diagnostic device main body 3 based on the program stored in advance in the storage unit 41 or the like and the user's operation via the input device 40.
  • the monitor 34 displays a display image generated by the frame correlation unit 32 under the control of the display control unit 33, and includes, for example, a display device such as an LCD (Liquid Crystal Display).
  • a display device such as an LCD (Liquid Crystal Display).
  • the input device 40 is for the user to perform an input operation, and can be configured to include a keyboard, a mouse, a trackball, a touch pad, a touch panel, and the like. It is also possible to combine the monitor 34 with a touch sensor and use the touch sensor as the input device 40.
  • An ultrasonic diagnostic apparatus having such a configuration is extremely effective for outdoor diagnosis at the time of emergency treatment or the like.
  • the storage unit 41 stores an operation program or the like of the diagnostic device main body 3, and the storage unit 41 includes an HDD (Hard Disc Drive), an SSD (Solid State Drive), and an FD (Flexible Disc). : Flexible disc), MO disc (Magneto-Optical disc), MT (Magnetic Tape: magnetic tape), RAM (Random Access Memory: random access memory), CD (Compact Disc: compact disc), DVD (Digital)
  • a recording medium such as a Versatile Disc (digital versatile disc), an SD card (Secure Digital card), a USB memory (Universal Serial Bus memory), or a server or the like can be used.
  • the probe-side processor 25 having the ultrasonic transmission / reception control unit 15, the image generation unit 16, the time stamping unit 17, the communication control unit 20, and the probe control unit 21 of the ultrasonic probe 1 and the frame correlation unit of the diagnostic apparatus main body 3.
  • the diagnostic device main body side processor 42 having 32, the display control unit 33, the continuity determination unit 35, the communication control unit 38, and the main body control unit 39 is a CPU (Central Processing Unit) that executes various programs, respectively. ) And other processors or computers, but may also be configured using electric circuits such as digital circuits.
  • the ultrasonic transmission / reception control unit 15, the image generation unit 16, the time stamping unit 17, the communication control unit 20, and the probe control unit 21 of the probe side processor 25 are partially or wholly combined into one processor or one computer. It can also be integrated and configured. It can also be configured by multiple processors or multiple computers.
  • the frame correlation unit 32, the display control unit 33, the continuity determination unit 35, the communication control unit 38, and the main unit control unit 39 of the main body side processor 42 of the diagnostic apparatus are also partially or wholly one processor or one. It can be integrated and configured in a computer. It can also be configured by multiple processors or multiple computers.
  • FIG. 3 is a graph of the first embodiment showing the relationship between the time interval of the ultrasonic image generation time and the weighting.
  • the graph shown in FIG. 3 shows a case where the weighting is reduced as the time interval of the generation time of the ultrasonic image becomes larger.
  • the horizontal axis represents the time interval between the generation time of the ultrasonic image of the current frame and the generation time of the ultrasonic image of the past frame, and the vertical axis is assigned to the ultrasonic image of the past frame. Represents the weighting.
  • the reference numeral a represents a predetermined weighting
  • the reference numeral T represents the time required to acquire an ultrasonic image of one frame according to the frame rate (one frame time)
  • the reference numeral mT represents an ultrasonic image of a past frame. Represents the time threshold defined above when the weight given to is 0.
  • the generation time of the ultrasonic image of each frame changes at a fixed time interval corresponding to one frame time
  • the generation time of the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of the past frame In the period until the time interval from the generation time of the above is T, the weight given to the ultrasonic image of the past frame is set to the predetermined weight a. After that, as the time interval between the generation time of the ultrasonic image of the current frame and the generation time of the ultrasonic image of the past frame increases beyond one frame time T, the ultrasonic image of the past frame is changed.
  • the weight given is gradually reduced from a, and finally, the time interval between the generation time of the ultrasonic image of the current frame and the generation time of the ultrasonic image of the past frame is set to a fixed time.
  • the threshold value mT is exceeded, the weight given to the ultrasonic image of the past frame is set to 0.
  • FIG. 4 is a graph of the second embodiment showing the relationship between the time interval of the ultrasonic image generation time and the weighting.
  • the graph shown in FIG. 4 represents a case where one frame time T is given as the above-mentioned determined grace period in the graph shown in FIG.
  • one frame time T which is a grace period, elapses.
  • the weight given to the ultrasonic image of the past frame is set as the predetermined weight a.
  • the weight given is gradually reduced from a, and finally, the time interval between the generation time of the ultrasonic image of the current frame and the generation time of the ultrasonic image of the past frame is set to a fixed time.
  • the threshold value mT is exceeded, the weight given to the ultrasonic image of the past frame is set to 0.
  • FIG. 5 is a graph of a third embodiment showing the relationship between the time interval of the ultrasonic image generation time and the weighting.
  • the weighting given to the ultrasonic image of the past frame is immediately applied. It represents the case of setting to 0.
  • the period until the time interval between the generation time of the ultrasonic image of the current frame and the generation time of the ultrasonic image of the past frame is T determines the weight given to the ultrasonic image of the past frame. Let the weighting a be given. After that, when the time interval between the generation time of the ultrasonic image of the current frame and the generation time of the ultrasonic image of the past frame exceeds one frame time T, the weight given to the ultrasonic image of the past frame is given. Set to 0.
  • the predetermined weighting (maximum value) given when it is determined that there is continuity of frames can be set arbitrarily. If it is determined that there is no frame continuity, the time interval between the ultrasonic image generation time of the current frame and the ultrasonic image generation time of the past frame, or the serial number of the current frame and the past frame It is also possible to arbitrarily set how to reduce the weight given to the ultrasonic image of the past frame according to the magnitude of the difference from the serial number of. Further, when the correlation processing is performed using the ultrasonic images of two or more past frames, the ultrasonic images of each past frame can be set in the same manner.
  • the relationship between the difference between the serial number of the current frame and the serial number of the past frame and the weight given to the ultrasonic image of the past frame is also shown in FIGS. 3 to 5 for generating the ultrasonic image of the current frame. It can be considered in the same manner as the relationship between the time interval between the time and the generation time of the ultrasonic image of the past frame and the weighting given to the ultrasonic image of the past frame.
  • the ultrasonic images 5 frames before to 1 frame before are sequentially output from the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3.
  • the serial number of the frame is used as a time stamp, and the serial number of the frame 5 frames before to 1 frame before is set to 1 to 5.
  • the frame memory 36 has one storage area for storing one frame of ultrasonic images.
  • the ultrasonic image F5 5 frames before is output from the wireless communication circuit 31, for example, the ultrasonic image F5 5 frames before is used as the ultrasonic image of the current frame. It is input to the correlation unit 32.
  • the ultrasonic image F5 5 frames before is stored in the storage area of the frame memory 36.
  • the ultrasonic image F4 of, for example, 4 frames before is output from the wireless communication circuit 31
  • the ultrasonic image F4 of 4 frames before is used as the ultrasonic image of the current frame. It is input to the frame correlation unit 32. Further, the ultrasonic image F5 5 frames before is output from the storage area of the frame memory 36, and is input to the frame correlation unit 32 as an ultrasonic image of the past frame.
  • the ultrasonic image F4 four frames before is stored in the storage area of the frame memory 36.
  • the frame correlation unit 32 determines that the frames are continuous, and the above-mentioned It works in the same way.
  • the ultrasonic image F4 of, for example, 4 frames before is output from the wireless communication circuit 31
  • the ultrasonic image F3 of 3 frames before is missing, and the ultrasonic image of 2 frames before is lost.
  • the ultrasonic image F2 two frames before is input to the frame correlation unit 32 as an ultrasonic image of the current frame.
  • the ultrasonic image F4 four frames before is output from the storage area of the frame memory 36, and is input to the frame correlation unit 32 as an ultrasonic image of the past frame.
  • the continuity determination unit 35 since the continuity determination unit 35 has a serial number of the frame of the ultrasonic image F4 four frames before and a serial number of the frame of the ultrasonic image F2 two frames before, it is four frames before. It is determined that there is no frame continuity between the ultrasonic image F4 and the ultrasonic image F2 two frames before, and the frame correlation unit 32 weights the ultrasonic image F4 four frames before accordingly. Lower. For example, the frame correlation unit 32 superimposes four frames before according to the difference between the serial number 2 of the frame of the ultrasonic image F4 four frames before and the serial number 4 of the frame of the ultrasonic image F2 two frames before.
  • the ultrasonic image F2 two frames before is stored in the storage area of the frame memory 36.
  • the frame correlation unit 32 determines that there is no continuity of the frames, and according to the difference between the serial number of the current frame and the serial number of the past frame, the above Works the same as.
  • the ultrasonic images F5 to F1 5 frames before to 1 frame before are sequentially output from the wireless communication circuit 31 of the diagnostic apparatus main body 3.
  • the serial number of the frame is used as a time stamp, and the serial number of the frame 5 frames before to 1 frame before is set to 1 to 5.
  • the frame memory 36 stores two frames of ultrasonic images, and has a first storage area and a second storage area for storing one frame of ultrasonic images, respectively.
  • the ultrasonic image F5 5 frames before is output from the wireless communication circuit 31, for example, the ultrasonic image F5 5 frames before is used as the ultrasonic image of the current frame. It is input to the correlation unit 32.
  • the ultrasonic image F5 5 frames before is stored in the first storage area of the frame memory 36.
  • the ultrasonic image F4 of, for example, 4 frames before is output from the wireless communication circuit 31
  • the ultrasonic image F4 of 4 frames before is used as the ultrasonic image of the current frame. It is input to the frame correlation unit 32. Further, the ultrasonic image F5 5 frames before is output from the first storage area of the frame memory 36, and is input to the frame correlation unit 32 as an ultrasonic image of the past frame.
  • the ultrasonic image F5 5 frames before is shifted from the first storage area of the frame memory 36 and stored in the second storage area, and the ultrasonic image F4 4 frames before is stored in the first storage area. Stored in the area.
  • the ultrasonic image F3 three frames before is used as the ultrasonic image of the current frame. It is input to the frame correlation unit 32. Further, the ultrasonic image F4 4 frames before is output from the first storage area of the frame memory 36, and the ultrasonic image F5 5 frames before is output from the second storage area, and the ultrasonic image 5 frames before is output. The ultrasonic image F5 and the ultrasonic image F4 four frames before are input to the frame correlation unit 32 as the ultrasonic image of the past frame.
  • the continuity determination unit 35 has a serial number of the frame of the ultrasonic image F5 5 frames before, a serial number of the frame of the ultrasonic image F4 4 frames before, and an ultrasonic wave 3 frames before. Since the serial number of the frame of the image F3 is 3, between the ultrasonic image F5 5 frames before and the ultrasonic image F3 3 frames before, and the ultrasonic image F4 4 frames before and the ultrasonic image 3 frames before. It is determined that there is frame continuity with the ultrasonic image F3, respectively, and the frame correlation unit 32 displays the ultrasonic image F5 5 frames before and the ultrasonic image F4 4 frames before, respectively. Each is given a predetermined weight.
  • the frame correlation unit 32 gives 0.3 as the weighting of the ultrasonic image F5 5 frames before, and 0.4 as the weighting of the ultrasonic image F4 4 frames before, and accordingly, 3
  • the ultrasonic image F5 5 frames before is shifted from the second storage area of the frame memory 36 and deleted from the frame memory 36, and the ultrasonic image F4 4 frames before is shifted from the first storage area.
  • the ultrasonic image F3 three frames before is stored in the second storage area.
  • the frame correlation unit 32 determines that the frames are continuous, and the above-mentioned It works in the same way.
  • the ultrasonic image F4 of, for example, 4 frames before is output from the wireless communication circuit 31
  • the ultrasonic image F3 of 3 frames before is missing, and the ultrasonic image of 2 frames before is lost.
  • the ultrasonic image F2 two frames before is input to the frame correlation unit 32 as an ultrasonic image of the current frame.
  • the ultrasonic image F4 4 frames before is output from the first storage area of the frame memory 36, and the ultrasonic image F5 5 frames before is output from the second storage area, and the ultrasonic image 5 frames before is output.
  • the ultrasonic image F5 and the ultrasonic image F4 four frames before are input to the frame correlation unit 32 as the ultrasonic image of the past frame.
  • the continuity determination unit 35 has a serial number of 1 for the frame of the ultrasonic image F5 5 frames before and 4 for the frame of the ultrasonic image F2 2 frames before, so that 5 frames before. It is determined that there is no frame continuity between the ultrasonic image F5 and the ultrasonic image F2 two frames before, and the serial number of the frame of the ultrasonic image F4 four frames before is 2, and the ultrasonic image F4 two frames before is super. Since the serial number of the frame of the ultrasonic image F2 is 4, it is determined that there is no frame continuity between the ultrasonic image F4 4 frames before and the ultrasonic image F2 2 frames before, and accordingly.
  • the frame correlation unit 32 lowers the weighting of the ultrasonic image F5 5 frames before and the ultrasonic image F4 4 frames before. For example, the frame correlation unit 32 superimposes 5 frames before according to the difference between the serial number 1 of the frame of the ultrasonic image F5 5 frames before and the serial number 4 of the frame of the ultrasonic image F2 2 frames before.
  • the weighting of the ultrasonic image F5 is reduced from 0.3 to 0.2 to the difference between the serial number 2 of the frame of the ultrasonic image F4 four frames before and the serial number 4 of the frame of the ultrasonic image F2 two frames before.
  • the ultrasonic image F5 5 frames before is shifted from the second storage area of the frame memory 36 and deleted from the frame memory 36, and the ultrasonic image F4 4 frames before is shifted from the first storage area.
  • the ultrasonic image F2 two frames before is stored in the second storage area.
  • the ultrasonic image F1 one frame before is used as the ultrasonic image of the current frame. It is input to the frame correlation unit 32. Further, the ultrasonic image F2 two frames before is output from the first storage area of the frame memory 36, and the ultrasonic image F4 four frames before is output from the second storage area, and the ultrasonic image four frames before is output. The ultrasonic image F4 and the ultrasonic image F2 two frames before are input to the frame correlation unit 32 as the ultrasonic image of the past frame.
  • the continuity determination unit 35 since the continuity determination unit 35 has a serial number of the frame of the ultrasonic image F4 four frames before and a serial number of the frame of the ultrasonic image F1 one frame before, it is four frames before. It is determined that there is no frame continuity between the ultrasonic image F4 and the ultrasonic image F1 one frame before, and the serial number of the frame of the ultrasonic image F2 two frames before is 4, and the ultrasonic image F2 one frame before is super. Since the serial number of the frame of the ultrasonic image F1 is 5, it is determined that there is frame continuity between the ultrasonic image F2 two frames before and the ultrasonic image F1 one frame before, and accordingly.
  • the frame correlation unit 32 keeps the weight of the ultrasonic image F4 four frames before, and increases the weight of the ultrasonic image F2 two frames before, and returns it to the original predetermined weight. For example, the frame correlation unit 32 superimposes four frames before according to the difference between the serial number 2 of the frame of the ultrasonic image F4 four frames before and the serial number 4 of the frame of the ultrasonic image F2 two frames before.
  • the weighting of the ultrasonic image F4 is maintained at 0.2, and according to the difference between the frame serial number 4 of the ultrasonic image F2 two frames before and the frame serial number 5 of the ultrasonic image F1 one frame before.
  • the ultrasonic image F4 four frames before is shifted from the second storage area of the frame memory 36 and deleted from the frame memory 36, and the ultrasonic image F2 two frames before is shifted from the first storage area.
  • the ultrasonic image F1 one frame before is stored in the second storage area.
  • ultrasonic beams are transmitted from a plurality of oscillators of the oscillator array 11 according to drive signals from the transmission circuit 12 of the transmission / reception circuit 14 (step). S1).
  • the received signal which is an analog signal
  • the received signal is output to the receiving circuit 13 from each oscillator of the oscillator array 11 that has received the ultrasonic echo from the subject, amplified by the amplification unit 26, and AD-converted by the AD conversion unit 27.
  • the received data is acquired.
  • reception focus processing on this received data by the beam former 28, a sound line signal corresponding to each frame of the ultrasonic image is generated (step S2).
  • the sound line signal generated by the beam former 28 of the receiving circuit 13 is subjected to attenuation correction and envelope detection processing according to the depth of the reflection position in the image generation unit 16, so that the sound line signal is related to the tissue in the subject.
  • An ultrasonic image (ultrasonic image signal) is generated as image information data by forming a signal that is image information, further performing raster conversion, and performing various necessary image processing (step S3).
  • the ultrasonic image generated by the image generation unit 16 is given a time stamp for each frame by the time stamping unit 17 (step S4).
  • the ultrasonic image to which the time stamp is given by the time stamping unit 17 is wirelessly transmitted from the wireless communication circuit 18 of the ultrasonic probe 1 to the diagnostic device main body 3 under the control of the communication control unit 20 ( Step S5).
  • the ultrasonic image wirelessly transmitted from the wireless communication circuit 18 of the ultrasonic probe 1 as image information data is controlled by the communication control unit 38 by the wireless communication circuit 31 of the diagnostic device main body 3.
  • the wireless communication circuit 31 Upon reception, the wireless communication circuit 31 outputs an ultrasonic image with a time stamp (step S6).
  • the continuity determination unit 35 determines the continuity of the frame based on the time stamp given to the ultrasonic image output from the wireless communication circuit 31 (step S7).
  • the ultrasonic image output from the wireless communication circuit 31 is stored in the frame memory 36.
  • the ultrasonic image stored in the frame memory 36 is output to the frame correlation unit 32 as an ultrasonic image of a past frame (step S8).
  • the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of the past frame are weighted and weighted based on the continuity of the frames determined by the continuity determination unit 35.
  • Correlation processing is performed between the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of the past frame to which is given, and a display image to be displayed on the monitor 34 is generated (step S9).
  • the display image generated by the frame correlation unit 32 is sent to the display control unit 33, and this display image (ultrasonic image) is displayed on the monitor 34 (step S10).
  • the continuity of the frame is determined based on the time stamp given to the ultrasonic image, and the continuity of the frame is determined based on whether or not there is continuity of the frame.
  • the weighting given to the ultrasonic image is changed, and a correlation process is performed between the ultrasonic image of the current frame and the ultrasonic image of the past frame to which the weight is given to generate a display image. In this way, by changing the weight given to the ultrasonic image of the past frame based on the continuity of the frame, the ultrasonic image of some frames is missing due to wireless communication, and the continuity of the frame is improved.
  • the frame memory 36 is connected between the wireless communication circuit 31 and the frame correlation unit 32, and the ultrasonic image received by the wireless communication circuit 31 is stored in the frame memory 36.
  • the invention is not limited to this.
  • FIG. 11 shows a block diagram of another embodiment showing the configuration of the ultrasonic diagnostic apparatus according to the present invention.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus shown in FIG. 11 is the ultrasonic diagnostic apparatus shown in FIG. 1 in which the frame memory 36 is changed to the frame memory 37 and the connection position thereof is changed, and the other configurations are the same. , The detailed description thereof will be omitted.
  • the frame memory 37 is connected between the output and the input of the frame correlation unit 32.
  • the frame memory 37 has the same configuration and operation as the frame memory 36, but the frame memory 36 temporarily stores the ultrasonic image received by the wireless communication circuit 31, whereas the frame memory 37 temporarily stores the ultrasonic image.
  • the display image (ultrasonic image after correlation processing) generated by the frame correlation unit 32 is temporarily stored. From the frame memory 37, the display image stored in the storage area is output to the frame correlation unit 32 as an ultrasonic image of a past frame after the lapse of one or more frame times in units of one frame time.
  • the ultrasonic image F5 five frames before is output from the wireless communication circuit 31, for example.
  • the frame correlation unit 32 weight-averages the ultrasonic image of the past frame output from the storage area of the frame memory 37 and the ultrasonic image F5 of 5 frames before, and superimposes 5 frames before. It is output as a display image of the ultrasonic image F5.
  • the display image of the ultrasonic image F5 five frames before is stored in the storage area of the frame memory 37.
  • the ultrasonic images F4 to F1 of 4 frames before to 1 frame before are sequentially output from the wireless communication circuit 31, the same operation as above is performed, and the ultrasonic images of 4 frames before to 1 frame before are output.
  • the display images of F4 to F1 are sequentially stored in the storage area of the frame memory 37.
  • the correlation processing is performed using the ultrasonic images for three frames, the display images are sequentially stored in the first storage area of the frame memory 37.
  • noise in the ultrasonic image can be reduced more effectively by performing the correlation processing of the current frame using the display image, that is, the ultrasonic image after the correlation processing of the past frame.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Gynecology & Obstetrics (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

本発明の超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法において、超音波プローブは、超音波画像を生成し、超音波画像にフレーム毎のタイムスタンプを付与し、タイムスタンプが付与された超音波画像を診断装置本体へ無線送信する。診断装置本体は、超音波画像を受信し、タイムスタンプに基づいてフレームの連続性を判定し、フレームの連続性に基づいて、過去のフレームの超音波画像に重み付けを付与し且つ現在のフレームの超音波画像と重み付けが付与された過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行って表示画像を生成し、表示画像をモニタに表示させる。

Description

超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法
 本発明は、超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法に係り、特に、超音波プローブと診断装置本体とが無線接続される超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法に関する。
 従来から、医療分野において、超音波画像を利用した超音波診断装置が実用化されている。一般に、この種の超音波診断装置は、振動子アレイを内蔵した超音波プローブと、この超音波プローブに接続された診断装置本体と、を備えており、超音波プローブから被検体に向けて超音波ビームを送信し、被検体からの超音波エコーを超音波プローブで受信し、例えばその受信信号を診断装置本体において電気的に処理することにより超音波画像が生成される。
 特許文献1に開示されているように、近年、超音波プローブと診断装置本体との間を無線通信により無線接続することにより、超音波プローブの操作性および機動性を向上させようとする超音波診断装置が開発されている。
 このような無線接続型の超音波診断装置においては、例えば超音波プローブの振動子アレイから出力されたアナログの受信信号を無線通信により診断装置本体へ伝送する、あるいは、超音波プローブ内に信号処理のための回路を内蔵して、振動子アレイから出力された受信信号を超音波プローブ内においてデジタル処理した後に無線通信により診断装置本体に伝送することにより、診断装置本体において超音波画像の生成が行われる。
 また、超音波診断装置においては、例えば特許文献2に開示されているように、超音波画像におけるノイズを低減するために、現在のフレームの超音波画像と過去のフレームの超音波画像とを重み付け加算することにより、フレームの相関処理が行われている。
特開2015-211726号公報 特開2014-195512号公報
 しかし、無線接続型の超音波診断装置においては、超音波プローブと診断装置本体との間の無線通信の接続状態に応じて、連続する複数のフレームの受信信号を、超音波プローブと診断装置本体との間で正しく送受信することができず、一部のフレームの受信信号が欠落してフレームの連続性が途切れる場合がある。例えば、連続する1~3フレーム目の受信信号を無線通信する場合に、2フレーム目の受信信号が欠落して、1フレーム目および3フレーム目の受信信号のみが送受信される場合がある。
 フレームの連続性が途切れると、時間的に連続していない、つまり、時間的に離れた複数のフレームの超音波画像を用いて相関処理を行うことになり、画像のブレなどの画質の劣化が生じる場合があるという問題がある。
 本発明は、このような従来の問題点を解消するためになされたものであり、フレームの連続性が途切れた場合に、相関処理によって生じる画質の劣化を低減することができる超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明は、振動子アレイを含む超音波プローブとモニタを含む診断装置本体とが無線接続され且つ現在のフレームの超音波画像と過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行う超音波診断装置であって、
 超音波プローブは、
 振動子アレイから被検体に向けて超音波ビームを送信し且つ被検体からの超音波エコーを受信した振動子アレイから出力される受信信号に受信フォーカス処理を施して音線信号を生成する送受信回路と、
 送受信回路により生成された音線信号に基づいて超音波画像を生成する画像生成部と、
 画像生成部により生成された超音波画像にフレーム毎のタイムスタンプを付与するタイムスタンプ付与部と、
 タイムスタンプ付与部によりタイムスタンプが付与された超音波画像を診断装置本体へ無線送信する無線通信回路と、
 を含み、
 診断装置本体は、
 超音波プローブの無線通信回路から無線送信された超音波画像を受信する無線通信回路と、
 診断装置本体の無線通信回路により受信された超音波画像に付与されているタイムスタンプに基づいてフレームの連続性を判定する連続性判定部と、
 連続性判定部により判定されたフレームの連続性に基づいて、診断装置本体の無線通信回路により受信された過去のフレームの超音波画像に重み付けを付与し且つ現在のフレームの超音波画像と重み付けが付与された過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行って、モニタに表示するための表示画像を生成するフレーム相関部と、
 フレーム相関部により生成された表示画像をモニタに表示させる表示制御部と、
 を含む超音波診断装置を提供する。
 ここで、フレーム相関部は、現在のフレームの超音波画像と複数の過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行うことが好ましい。
 また、フレーム相関部は、連続性判定部によりフレームの連続性があると判定された場合、過去のフレームの超音波画像に、定められた重み付けを付与することが好ましい。
 また、タイムスタンプ付与部は、画像生成部による超音波画像の生成時刻を超音波画像にタイムスタンプとして付与することが好ましい。
 また、連続性判定部は、診断装置本体の無線通信回路により受信された各々のフレームの超音波画像の生成時刻が一定の時間間隔で変化しているか否かに基づいて、フレームの連続性があるか否かを判定することが好ましい。
 また、連続性判定部は、各々のフレームの超音波画像の生成時刻が一定の時間間隔で変化していない場合、定められた猶予期間が経過した後に、フレームの連続性がないと判定することが好ましい。
 また、フレーム相関部は、連続性判定部によりフレームの連続性がないと判定された場合に、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が大きくなるほど、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを小さくすることが好ましい。
 また、フレーム相関部は、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が、定められた時間しきい値を超えた場合に、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0とすることが好ましい。
 また、時間しきい値は、1フレームの超音波画像の取得に要する時間に、定められた倍率を掛けたものであることが好ましい。
 また、タイムスタンプ付与部は、画像生成部により生成された超音波画像にフレームの通し番号をタイムスタンプとして付与することが好ましい。
 また、連続性判定部は、診断装置本体の無線通信回路により受信された各々のフレームの通し番号が連続しているか否かに基づいて、フレームの連続性があるか否かを判定することが好ましい。
 また、連続性判定部は、各々のフレームの通し番号が連続していない場合、欠落したフレームの通し番号の数が、定められた猶予欠落数に到達した後に、フレームの連続性がないと判定することが好ましい。
 また、フレーム相関部は、連続性判定部によりフレームの連続性がないと判定された場合に、現在のフレームの通し番号と過去のフレームの通し番号との差分が大きくなるほど、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを小さくすることが好ましい。
 また、フレーム相関部は、現在のフレームの通し番号と過去のフレームの通し番号との差分が、定められたフレーム番号しきい値を超えた場合に、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0とすることが好ましい。
 また、フレーム相関部は、連続性判定部によりフレームの連続性がないと判定された場合に、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0とすることが好ましい。
 また、本発明は、振動子アレイを含む超音波プローブとモニタを含む診断装置本体とが無線接続され且つ現在のフレームの超音波画像と過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行う超音波診断装置の制御方法であって、
 超音波プローブにおいて、
 振動子アレイから被検体に向けて超音波ビームを送信し且つ被検体からの超音波エコーを受信した振動子アレイから出力される受信信号に受信フォーカス処理を施して音線信号を生成し、
 生成された音線信号に基づいて超音波画像を生成し、
 生成された超音波画像にフレーム毎のタイムスタンプを付与し、
 タイムスタンプが付与された超音波画像を診断装置本体へ無線送信し、
 診断装置本体において、
 超音波プローブから無線送信された超音波画像を受信し、
 受信された超音波画像に付与されているタイムスタンプに基づいてフレームの連続性を判定し、
 判定されたフレームの連続性に基づいて、受信された過去のフレームの超音波画像に重み付けを付与し且つ現在のフレームの超音波画像と重み付けが付与された過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行って、モニタに表示するための表示画像を生成し、
 生成された表示画像をモニタに表示させる、
 超音波診断装置の制御方法を提供する。
 さらに、画像生成部、タイムスタンプ付与部、連続性判定部、フレーム相関部および表示制御部は、プログラムを実行するプロセッサ、または、電気回路によって構成することができる。
 本発明の超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法においては、超音波画像に付与されているタイムスタンプに基づいてフレームの連続性が判定され、フレームの連続性があるか否かに基づいて、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けが変更され、現在のフレームの超音波画像と、重み付けが付与された過去のフレームの超音波画像との間で相関処理が行われて表示画像が生成される。
 このように、フレームの連続性に基づいて、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを変更することにより、たとえ無線通信によって一部のフレームの超音波画像が欠落してフレームの連続性が途切れ、時間的に連続していない複数のフレームの超音波画像を用いて相関処理を行う場合であっても、相関処理において、過去のフレームの超音波画像の影響を低減することができ、画像のブレなどの画質の劣化を低減することができる。
本発明に係る超音波診断装置の構成を表す一実施形態のブロック図である。 図1に示す超音波プローブが備える受信回路の内部構成を表す一実施形態のブロック図である。 超音波画像の生成時刻の時間間隔と重み付けとの関係を表す第1の実施形態のグラフである。 超音波画像の生成時刻の時間間隔と重み付けとの関係を表す第2の実施形態のグラフである。 超音波画像の生成時刻の時間間隔と重み付けとの関係を表す第3の実施形態のグラフである。 2フレーム分の超音波画像を用いて相関処理を行う場合のフレーム相関部の動作を表す一実施形態のブロック概念図である。 図6Aに続く、フレーム相関部の動作を表す一実施形態のブロック概念図である。 図6Bに続く、フレーム相関部の動作を表す一実施形態のブロック概念図である。 3フレーム分の超音波画像を用いて相関処理を行う場合のフレーム相関部の動作を表す一実施形態のブロック概念図である。 図8Aに続く、場合のフレーム相関部の動作を表す一実施形態のブロック概念図である。 図8Bに続く、3フレーム分の超音波画像を用いて相関処理を行う場合のフレーム相関部の動作を表す一実施形態のブロック概念図である。 図8Bに続く、3フレーム分の超音波画像を用いて相関処理を行う場合のフレーム相関部の動作を表す別の実施形態のブロック概念図である。 図9Aに続く、3フレーム分の超音波画像を用いて相関処理を行う場合のフレーム相関部の動作を表す一実施形態のブロック概念図である。 本発明に係る超音波診断装置の動作を表す一実施形態のフローチャートである。 本発明に係る超音波診断装置の構成を表す別の実施形態のブロック図である。 2フレーム分の超音波画像を用いて相関処理を行う場合のフレーム相関部の動作を表す別の実施形態のブロック概念図である。
 以下に、添付の図面に示す好適実施形態に基づいて、本発明の超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法を詳細に説明する。
 図1に、本発明に係る超音波診断装置の構成を表す一実施形態のブロック図を示す。図1に示す超音波診断装置は、振動子アレイ11を含む超音波プローブ1と、モニタ34を含む診断装置本体3と、を備えており、超音波プローブ1と診断装置本体3とは、無線通信により無線接続されている。
 超音波診断装置は、現在のフレームの超音波画像と1以上の過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行って、モニタ34に表示するための表示画像を生成する。
 超音波プローブ1は、上記の振動子アレイ11を備えており、振動子アレイ11に、送信回路12および受信回路13がそれぞれ接続されている。送信回路12および受信回路13は、送受信回路14を形成しており、送信回路12および受信回路13に超音波送受信制御部15が接続されている。受信回路13には、画像生成部16、タイムスタンプ付与部17および無線通信回路18が順次接続されている。
 無線通信回路18に、通信制御部20が接続され、超音波送受信制御部15、画像生成部16、タイムスタンプ付与部17および通信制御部20に、プローブ制御部21が接続されている。また、超音波プローブ1は、バッテリ24を内蔵している。
 超音波送受信制御部15、画像生成部16、タイムスタンプ付与部17、通信制御部20およびプローブ制御部21により、プローブ側プロセッサ25が構成されている。
 振動子アレイ11は、1次元または2次元に配列された複数の超音波振動子を有している。これらの振動子は、それぞれ送信回路12から供給される駆動信号に従って超音波を送信し、かつ被検体からの反射波を受信してアナログの受信信号を出力する。各振動子は、例えば、PZT(Lead Zirconate Titanate:チタン酸ジルコン酸鉛)に代表される圧電セラミック、PVDF(Poly Vinylidene Di Fluoride:ポリフッ化ビニリデン)に代表される高分子圧電素子およびPMN-PT(Lead Magnesium Niobate-Lead Titanate:マグネシウムニオブ酸鉛-チタン酸鉛固溶体)に代表される圧電単結晶等からなる圧電体の両端に電極を形成した素子を用いて構成される。
 超音波送受信制御部15は、送受信回路14の送信回路12および受信回路13を制御することにより、プローブ制御部21から指示された検査モードおよび走査方式に基づいて、超音波ビームの送信および超音波エコーの受信を行う。ここで、検査モードとは、B(輝度)モード、CF(カラードプラ)モード、PD(パワードプラ)モード、M(モーション)モード、PW(パルスドプラ)モード、CW(連続波ドプラ)モード等、超音波診断装置において使用可能な検査モードのうちのいずれかを示し、走査方式は、電子セクタ走査方式、電子リニア走査方式、電子コンベックス走査方式等の走査方式のうちのいずれかを示すものとする。
 送受信回路14は、振動子アレイ11から被検体に向けて超音波ビームを送信し且つ被検体からの超音波エコーを受信した振動子アレイ11から出力される受信信号に受信フォーカス処理を施して音線信号を生成する。
 送受信回路14の送信回路12は、例えば複数のパルス発生器を含んでおり、超音波送受信制御部15からの制御信号に応じて選択された送信遅延パターンに基づいて、振動子アレイ11の複数の振動子から送信される超音波が超音波ビームを形成するようにそれぞれの駆動信号を、遅延量を調節して複数の振動子に供給する。このように、振動子アレイ11の振動子の電極にパルス状または連続波状の電圧が印加されると、圧電体が伸縮し、それぞれの振動子からパルス状または連続波状の超音波が発生して、それらの超音波の合成波から、超音波ビームが形成される。
 送信された超音波ビームは、例えば被検体の部位等の対象において反射され、振動子アレイ11に向かって伝搬する。このように振動子アレイ11に向かって伝搬する超音波は、振動子アレイ11を構成するそれぞれの振動子により受信される。この際に、振動子アレイ11を構成するそれぞれの振動子は、伝搬する超音波エコーを受信することにより伸縮して受信信号(電気信号)を発生させ、これらの受信信号を受信回路13に出力する。
 送受信回路14の受信回路13は、超音波送受信制御部15からの制御信号に従って、振動子アレイ11から出力される受信信号の処理を行う。図2に示すように、受信回路13は、増幅部26、AD(Analog Digital)変換部27およびビームフォーマ28が直列接続された構成を有している。
 増幅部26は、振動子アレイ11を構成するそれぞれの振動子から入力されたアナログ信号である受信信号を増幅し、増幅した受信信号をAD変換部27に送信する。
 AD変換部27は、増幅部26から送信されたアナログの受信信号をデジタル信号に変換して受信データを取得し、この受信データをビームフォーマ28に送出する。
 ビームフォーマ28は、超音波送受信制御部15からの制御信号に応じて選択された受信遅延パターンに基づき、設定された音速に従う各受信データにそれぞれの遅延を与えて加算(整相加算)を施す、受信フォーカス処理を行う。この受信フォーカス処理を施すことにより、超音波エコーの焦点が絞り込まれた音線信号が生成される。
 なお、ビームフォーマ28は、受信回路13の内部ではなく、受信回路13と後述する画像生成部16との間に設けられていてもよい。この場合、プローブ側プロセッサ25によってビームフォーマ28を構成することもできる。
 画像生成部16は、送受信回路14により生成された音線信号に基づいて超音波画像を生成する。
 より具体的には、画像生成部16は、受信回路13のビームフォーマ28により生成された音線信号に対して、超音波が反射した位置の深度に応じて伝搬距離に起因する減衰の補正を施した後、包絡線検波処理を施して、被検体内の組織に関する断層画像情報の信号を生成する。また、画像生成部16は、生成された断層画像情報の信号を、通常のテレビジョン信号の走査方式に従う画像信号にラスター変換し、このようにして生成された画像信号に対して、明るさ補正、諧調補正、シャープネス補正および色補正等の各種の必要な画像処理を施すことにより超音波画像(超音波画像信号)を生成した後、超音波画像を画像情報データとしてタイムスタンプ付与部17に送出する。
 タイムスタンプ付与部17は、画像生成部16により生成された超音波画像にフレーム毎のタイムスタンプを付与する。言い換えると、タイムスタンプ付与部17は、画像生成部16により生成される各々のフレームの超音波画像にタイムスタンプを付与する。
 本実施形態の場合、タイムスタンプ付与部17は、画像生成部16による超音波画像の生成時刻を超音波画像にタイムスタンプとして付与するか、または、画像生成部16により生成された超音波画像にフレームの通し番号をタイムスタンプとして付与する。
 各々のフレームの超音波画像の生成時刻または各々のフレームの通し番号の情報は、画像生成部16により各々のフレームの超音波画像が生成される毎に、画像生成部16からタイムスタンプ付与部17に出力され、タイムスタンプ付与部17において、各々対応するフレームの超音波画像に付与される。
 超音波画像の生成時刻をタイムスタンプとして使用する場合、画像生成部16は、超音波画像を生成する毎に、例えば超音波診断装置に内蔵されている時計から、超音波画像を生成したときの時刻を取得し、この時刻を超音波画像の生成時刻としてタイムスタンプ付与部17に出力する。
 フレームの通し番号をタイムスタンプとして使用する場合、画像生成部16は、超音波画像を生成する毎に、例えば超音波診断装置に内蔵されているカウンタからカウント値を取得し、このカウント値をフレームの通し番号としてタイムスタンプ付与部17に出力する。画像生成部16は、例えば超音波画像の表示がフリーズされたときに、カウンタから出力されるカウント値を0に初期化し、その後、カウンタから、超音波画像を生成する毎にカウントアップされるカウント値(フリーズが解除された後の累積のカウント値)を取得する。
 タイムスタンプは、後述する診断装置本体3の連続性判定部35において、フレームの連続性を判定することができる情報であれば特に限定されず、超音波画像の生成時刻またはフレームの通し番号以外の情報を使用することもできる。
 無線通信回路18は、タイムスタンプ付与部17によりタイムスタンプが付与された超音波画像を診断装置本体3へ無線送信する。
 より具体的には、無線通信回路18は、電波の送信および受信を行うためのアンテナを含んでおり、タイムスタンプが付与された超音波画像に基づいてキャリアを変調して伝送信号を生成し、伝送信号をアンテナに供給してアンテナから電波を送信することにより、タイムスタンプが付与された超音波画像を診断装置本体3へ無線送信する。キャリアの変調方式としては、ASK(Amplitude Shift Keying:振幅偏移変調)、PSK(Phase Shift Keying:位相偏移変調)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying:四位相偏移変調)、16QAM(16 Quadrature Amplitude Modulation:16直角位相振幅変調)等が用いられる。
 通信制御部20は、プローブ制御部21により設定された送信電波強度で超音波画像の送信が行われるように無線通信回路18を制御する。
 プローブ制御部21は、予め記憶しているプログラム等に基づいて、超音波プローブ1の各部の制御を行う。
 バッテリ24は、超音波プローブ1に内蔵されており、超音波プローブ1の各回路に電力を供給する。
 一方、診断装置本体3は、無線通信回路31を備えており、無線通信回路31に、フレーム相関部32、表示制御部33およびモニタ34が順次接続されている。また、無線通信回路31とフレーム相関部32との間に、連続性判定部35およびフレームメモリ36が並列に接続されている。また、無線通信回路31に通信制御部38が接続され、フレーム相関部32、表示制御部33、連続性判定部35および通信制御部38に本体制御部39が接続されている。また、本体制御部39には、入力装置40および格納部41が接続されている。本体制御部39と格納部41とは、双方向に情報の受け渡しが可能に接続されている。
 さらに、フレーム相関部32、表示制御部33、連続性判定部35、通信制御部38および本体制御部39により、診断装置本体側プロセッサ42が構成されている。
 また、超音波プローブ1の無線通信回路18と診断装置本体3の無線通信回路31とは、双方向に情報の受け渡しが可能に接続されており、これにより、超音波プローブ1と診断装置本体3とが無線通信により無線接続される。
 診断装置本体3の無線通信回路31は、超音波プローブ1の無線通信回路18から無線送信された超音波画像を受信する。
 より具体的には、診断装置本体3の無線通信回路31は、電波の送信および受信を行うためのアンテナを含んでおり、超音波プローブ1の無線通信回路18により送信された伝送信号を、アンテナを介して受信し、受信した伝送信号を復調することにより、タイムスタンプが付与された超音波画像(超音波画像信号)を出力する。
 通信制御部38は、超音波プローブ1の無線通信回路18から伝送信号の受信が行われるように診断装置本体3の無線通信回路31を制御する。
 連続性判定部35は、診断装置本体3の無線通信回路31により受信された超音波画像に付与されているタイムスタンプに基づいてフレームの連続性を判定する。
 より具体的には、連続性判定部35は、診断装置本体3の無線通信回路31により受信された各々のフレームの超音波画像に付与されているタイムスタンプを順次読み取り、各々のフレームの超音波画像から読み取られたタイムスタンプに基づいてフレームの連続性を判定する。
 フレームの連続性とは、診断装置本体3の無線通信回路31により順次受信される複数のフレームの超音波画像が、時系列に連続しているフレームの超音波画像なのか否かを表す。ここでは、複数のフレームの超音波画像が時系列に連続している場合に、フレームの連続性があると表現し、複数のフレームの超音波画像が時系列に連続していない場合に、フレームの連続性がないと表現する。
 超音波画像の生成時刻がタイムスタンプとして使用されている場合、診断装置本体3の無線通信回路31により順次受信される各々のフレームの超音波画像の生成時刻は、フレームレートによる1フレームの超音波画像の取得に要する時間(1フレーム時間)に相当する一定の時間間隔で変化する。従って、連続性判定部35は、各々のフレームの超音波画像の生成時刻が一定の時間間隔で変化している否か、つまり、連続する2つのフレーム間の時間間隔が一定であるか否かに基づいて、フレームの連続性があるか否かを判定することができる。つまり、連続性判定部35は、各々のフレームの超音波画像の生成時刻が一定の時間間隔で変化している場合に、フレームの連続性があると判定し、一定の時間間隔で変化していない場合に、フレームの連続性がないと判定する。
 なお、連続性判定部35は、各々のフレームの超音波画像の生成時刻が一定の時間間隔で変化していない場合、直ちにフレームの連続性がないと判定するのではなく、定められた猶予期間が経過するまでは、フレームの連続性があると判定し、定められた猶予期間が経過した後に、フレームの連続性がないと判定してもよい。また、無線通信の際、各々のフレームの超音波画像の送受信のタイミングが遅延する場合が考えられるため、この送受信のタイミングの遅延に相当する時間を、フレームの連続性を判定する際の猶予期間として考慮してもよい。
 猶予期間を設けることにより、余裕を持ってフレームの連続性を判定することができるようになり、フレームの連続性を誤って判定することを防止することができる。
 猶予期間は、特に限定されないが、例えば1フレーム時間、2フレーム時間のように、1以上のフレーム時間を設定することができる。
 フレームの通し番号がタイムスタンプとして使用されている場合、各々のフレームの通し番号は、例えば1つずつ増加するように変化する。従って、連続性判定部35は、診断装置本体3の無線通信回路31により受信された各々のフレームの通し番号が連続しているか否かに基づいて、フレームの連続性があるか否かを判定することができる。つまり、連続性判定部35は、各々のフレームの通し番号が連続している場合に、フレームの連続性があると判定し、各々のフレームの通し番号が連続していない、つまり、非連続の場合に、フレームの連続性がないと判定する。
 また、連続性判定部35は、各々のフレームの通し番号が連続していない場合、連続していないフレームの通し番号の数、言い換えると、欠落したフレームの通し番号の数が、定められた猶予欠落数に到達するまでは、フレームの連続性があると判定し、定められた猶予欠落数に到達した後に、フレームの連続性がないと判定してもよい。
 例えば、定められた猶予欠落数が2であるとする。フレームの通し番号として、1の次に、2が欠落して3が続いている場合、欠落したフレームの通し番号の数は1であり、2に到達していないため、連続性判定部35は、フレームの連続性があると判定する。一方、1の次に、2および3が欠落して4が続いている場合、欠落したフレームの通し番号の数は2であり、2に到達しているため、連続性判定部35は、フレームの連続性がないと判定する。
 猶予欠落数は、例えば2,3,…のように、2以上の数を設定することができる。
 フレームメモリ36は、診断装置本体3の無線通信回路31により受信された超音波画像を一時的に記憶する。
 フレームメモリ36は、相関処理を行う際に用いられる過去のフレームの超音波画像のフレーム数に応じて、1以上のフレームの超音波画像を記憶する1以上の記憶領域を有する。相関処理においてn個の過去のフレームの超音波画像が用いられる場合、それぞれ、1フレーム分の超音波画像を記憶するn個の記憶領域を有するフレームメモリ36が使用される。
 フレームメモリ36からは、記憶領域に記憶されている超音波画像が、1フレーム時間を単位として、1以上のフレーム時間の経過後に、過去のフレームの超音波画像としてフレーム相関部32へ出力される。
 フレーム相関部32は、連続性判定部35により判定されたフレームの連続性に基づいて、診断装置本体3の無線通信回路31により受信された過去のフレームの超音波画像に重み付け(重み係数)を付与する。本実施形態の場合、診断装置本体3の無線通信回路31により受信されたフレームの超音波画像は、前述のように、フレームメモリ36に一時的に記憶され、1フレーム時間を単位として、1以上のフレーム時間の経過後に、過去のフレームの超音波画像として、フレームメモリ36からフレーム相関部32へ出力される。また、フレーム相関部32は、現在のフレームの超音波画像と重み付けが付与された過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行って、モニタ34に表示するための表示画像を生成する。
 相関処理とは、フレーム間の相関に基づいて、例えばIIRフィルタ(Infinite Impulse Response Filter)またはFIRフィルタ(Finite Impulse Response Filter)等を用いて、現在のフレームの超音波画像と、1以上の過去のフレームの超音波画像との間で加重平均(重み付け加算)等の平均化処理(平滑化処理)を行うことにより、超音波画像におけるノイズを低減するための処理である。例えば、2フレーム分の超音波画像を用いて相関処理を行う場合、現在のフレームの超音波画像の各々の画素位置の画素データと、1フレーム前の超音波画像の各々対応する画素位置の画素データとの間で平均化処理が順次行われる。3フレーム分以上の超音波画像を用いて相関処理を行う場合も同様である。
 フレーム相関部32は、2以上のフレームの超音波画像を用いて相関処理を行う。つまり、フレーム相関部32は、現在のフレームの超音波画像と、1の過去のフレームの超音波画像または複数の過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行う。
 複数の過去のフレームの超音波画像を用いて相関処理を行う場合、フレーム相関部32は、時間的に現在のフレームの超音波画像に近い過去のフレームの超音波画像であるほど、付与する重み付けを大きくするのが望ましい。
 本実施形態の場合、フレーム相関部32は、過去のフレームの超音波画像の重み付けに応じて、現在のフレームの超音波画像に付与される重み付けと、1以上の過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けと、の合計値が1になるように、現在のフレームの重み付けを変更する。
 重み付けの合計値が1になるように、現在のフレームの超音波画像に付与される重み付けを変更することは必須ではなく、例えば過去のフレームの超音波画像の重み付けのみを変更して、現在のフレームの超音波画像と、重み付けが付与された過去のフレームの超音波画像との間で平均化処理を行ってもよい。
 フレーム相関部32は、連続性判定部35によりフレームの連続性があると判定された場合、現在のフレームの超音波画像との間に連続性があると判定された過去のフレームの超音波画像に、定められた重み付けを付与する。この定められた重み付けは、例えば過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けの最大値(上限値)であり、過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けは、定められた重み付けを超えて大きくなるように変更されることはない。現在のフレームの超音波画像に付与される重み付けは、本実施形態の場合、相関処理で用いられる1以上の過去のフレームの超音波画像に付与された重み付けの合計値に応じて付与される。つまり、現在のフレームの超音波画像の重み付けは、1-(1以上の過去のフレームの超音波画像に付与された重み付けの合計値)となる。
 超音波画像の生成時刻を超音波画像にタイムスタンプとして付与する場合、フレーム相関部32は、連続性判定部35によりフレームの連続性がないと判定された場合に、例えば現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が大きくなるほど、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを小さくしてもよい。本実施形態の場合、これに応じて、現在のフレームの超音波画像に付与される重み付けは大きくなる。
 これにより、フレームの連続性がないと判定された場合に、相関処理で用いられる過去のフレームの超音波画像の影響を低減することができる。
 また、上記のように、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを小さくする場合、フレーム相関部32は、最終的に、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が、定められた時間しきい値を超えた場合に、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0としてもよい。
 重み付けが0とされた過去のフレームの超音波画像は、相関処理に使用されない。従って、相関処理において、過去のフレームの超音波画像の影響をなくすことができる。
 時間しきい値は、特に限定されないが、例えばフレームレートによる1フレームの超音波画像の取得に要する時間(1フレーム時間)に、定められた倍率を掛けたものとすることができる。定められた倍率も特に限定されない。例えば、フレームレートが20Hzの場合、1フレームの超音波画像を取得する時間間隔は50msである。定められた倍率を3とすると、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が、150ms以上離れた場合は、重み付けを0とする。
 また、超音波画像にフレームの通し番号をタイムスタンプとして付与する場合、フレーム相関部32は、連続性判定部35によりフレームの連続性がないと判定された場合に、現在のフレームの通し番号と過去のフレームの通し番号との差分が大きくなるほど、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを小さくしてもよい。本実施形態の場合、これに応じて、現在のフレームの超音波画像に付与される重み付けは大きくなる。
 また、上記のように、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを小さくする場合、フレーム相関部32は、最終的に、現在のフレームの通し番号と過去のフレームの通し番号との差分が、定められたフレーム番号しきい値を超えた場合に、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0としてもよい。
 フレーム番号しきい値は、特に限定されないが、例えば現在のフレームの通し番号と過去のフレームの通し番号との差分が、一定のフレーム数以上離れた場合は、重み付けを0とすることができる。
 あるいは、フレーム相関部32は、連続性判定部35によりフレームの連続性がないと判定された場合に、上記のように、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを次第に小さくすることなく、直ちに過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0としてもよい。
 これにより、フレームの連続性がないと判定された場合に、相関処理で用いられる過去のフレームの超音波画像の影響を直ちになくすことができる。
 表示制御部33は、フレーム相関部32により生成された表示画像をモニタ34に表示させる。表示制御部33は、フレーム相関部32により生成された表示画像に任意の画像処理を施して、画像処理が施された表示画像をモニタ34に表示させてもよい。
 例えば、フレーム相関部32と表示制御部33との間にシネメモリを設けて、複数フレーム分の過去の超音波画像を記憶しておき、このシネメモリから読み出された複数フレーム分の過去の超音波画像を表示画像としてモニタ34に表示させてもよい。
 これにより、前述のように、超音波画像の表示をフリーズさせて、シネメモリに記憶されている1フレーム分の超音波画像をモニタ34に表示させることができる。
 シネメモリは、フレーム相関部32と表示制御部33との間に限らず、診断装置本体3の無線通信回路31から表示制御部33までの任意の位置に配置することができる。
 本体制御部39は、格納部41等に予め記憶されているプログラムおよび入力装置40を介したユーザの操作に基づいて、診断装置本体3の各部の制御を行う。
 モニタ34は、表示制御部33の制御により、フレーム相関部32により生成された表示画像を表示するものであり、例えば、LCD(Liquid Crystal Display:液晶ディスプレイ)等のディスプレイ装置を含む。
 入力装置40は、ユーザが入力操作を行うためのものであり、キーボード、マウス、トラックボール、タッチパッドおよびタッチパネル等を備えて構成することができる。
 なお、モニタ34にタッチセンサを組み合わせて、タッチセンサを入力装置40として使用する構成とすることもできる。このような構成の超音波診断装置であれば、緊急治療等の際に、屋外における診断にも極めて有効なものとなる。
 格納部41は、診断装置本体3の動作プログラム等を格納するものであり、格納部41として、HDD(Hard Disc Drive:ハードディスクドライブ)、SSD(Solid State Drive:ソリッドステートドライブ)、FD(Flexible Disc:フレキシブルディスク)、MOディスク(Magneto-Optical disc:光磁気ディスク)、MT(Magnetic Tape:磁気テープ)、RAM(Random Access Memory:ランダムアクセスメモリ)、CD(Compact Disc:コンパクトディスク)、DVD(Digital Versatile Disc:デジタルバーサタイルディスク)、SDカード(Secure Digital card:セキュアデジタルカード)、USBメモリ(Universal Serial Bus memory:ユニバーサルシリアルバスメモリ)等の記録メディア、またはサーバ等を用いることができる。
 なお、超音波プローブ1の超音波送受信制御部15、画像生成部16、タイムスタンプ付与部17、通信制御部20およびプローブ制御部21を有するプローブ側プロセッサ25と、診断装置本体3のフレーム相関部32、表示制御部33、連続性判定部35、通信制御部38および本体制御部39を有する診断装置本体側プロセッサ42とは、それぞれ、各種のプログラムを実行するCPU(Central Processing Unit:中央処理装置)等のプロセッサまたはコンピュータから構成されるが、デジタル回路等の電気回路を用いて構成されてもよい。
 また、プローブ側プロセッサ25の超音波送受信制御部15、画像生成部16、タイムスタンプ付与部17、通信制御部20およびプローブ制御部21を部分的にあるいは全体的に1つのプロセッサまたは1つのコンピュータに統合させて構成することもできる。また、複数のプロセッサまたは複数のコンピュータによって構成することもできる。同様に、診断装置本体側プロセッサ42のフレーム相関部32、表示制御部33、連続性判定部35、通信制御部38および本体制御部39も、部分的にあるいは全体的に1つのプロセッサまたは1つのコンピュータに統合させて構成することができる。また、複数のプロセッサまたは複数のコンピュータによって構成することもできる。
 次に、図3~図5のグラフを参照しながら、フレーム相関部32における重み付けについてさらに説明する。
 図3は、超音波画像の生成時刻の時間間隔と重み付けとの関係を表す第1の実施形態のグラフである。図3に示すグラフは、超音波画像の生成時刻の時間間隔が大きくなるほど、重み付けを小さくする場合を表す。図3において、横軸は、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔を表し、縦軸は、過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けを表す。また、符号aは、定められた重み付けを表し、符号Tは、フレームレートによる1フレームの超音波画像の取得に要する時間(1フレーム時間)を表し、符号mTは、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0とする際の、前述の定められた時間しきい値を表す。
 前述のように、各々のフレームの超音波画像の生成時刻は、1フレーム時間に相当する一定の時間間隔で変化するため、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔がTまでの期間は、過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けを、定められた重み付けaとする。
 その後、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が、1フレーム時間Tを超えて大きくなるに応じて、過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けを、aから次第に小さくしていき、最終的に、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が、定められた時間しきい値mTを超えた場合に、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0とする。
 図4は、超音波画像の生成時刻の時間間隔と重み付けとの関係を表す第2の実施形態のグラフである。図4に示すグラフは、図3に示すグラフにおいて、前述の定められた猶予期間として、1フレーム時間Tが与えられている場合を表している。
 この場合、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が1フレーム時間Tを超えても、さらに猶予期間である1フレーム時間Tが経過する2フレーム時間2Tまでの期間は、過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けを、定められた重み付けaとする。
 その後、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が、2フレーム時間2Tを超えて大きくなるに応じて、過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けを、aから次第に小さくしていき、最終的に、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が、定められた時間しきい値mTを超えた場合に、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0とする。
 図5は、超音波画像の生成時刻の時間間隔と重み付けとの関係を表す第3の実施形態のグラフである。図5に示すグラフは、図3に示すグラフにおいて、各々のフレームの超音波画像の生成時刻が一定の時間間隔で変化していない場合に、直ちに過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0にする場合を表している。
 この場合、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔がTまでの期間は、過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けを、定められた重み付けaとする。
 その後、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が1フレーム時間Tを超えた場合に、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0とする。
 フレームの連続性があると判定された場合に付与される定められた重み付け(最大値)は任意に設定することができる。フレームの連続性がないと判定された場合に、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔、または、現在のフレームの通し番号と過去のフレームの通し番号との差分の大きさに応じて、過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けをどのように小さくするかも任意に設定することができる。また、2以上の過去のフレームの超音波画像を用いて相関処理を行う場合も、各々の過去のフレームの超音波画像について、同様に設定することができる。
 現在のフレームの通し番号と過去のフレームの通し番号との差分と、過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けとの関係も、図3~図5に示す、現在のフレームの超音波画像の生成時刻と過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔と、過去のフレームの超音波画像に付与される重み付けとの関係と同様に考えることができる。
 次に、フレーム相関部32の動作を説明する。
 まず、2フレーム分の超音波画像を用いて相関処理を行う場合、つまり、現在のフレームの超音波画像と、1フレーム分の過去の超音波画像との間で相関処理を行う場合について説明する。
 ここで、診断装置本体3の無線通信回路31から、5フレーム前~1フレーム前の超音波画像が順次出力されるものとする。また、フレームの通し番号をタイムスタンプとして使用し、5フレーム前~1フレーム前のフレームの通し番号を1~5とする。さらに、フレームメモリ36は、1フレーム分の超音波画像を記憶する1の記憶領域を有するものとする。
 まず、図6Aに示すように、無線通信回路31から、例えば5フレーム前の超音波画像F5が出力されると、5フレーム前の超音波画像F5は、現在のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。
 5フレーム前の超音波画像F5が最初のフレームの超音波画像であるとすると、フレーム相関部32は、フレームメモリ36の記憶領域から出力される過去のフレームの超音波画像の重み付けとして0を付与し、これに応じて、5フレーム前の超音波画像F5の重み付けとして、1-0=1を付与する。また、フレーム相関部32は、フレームメモリ36の記憶領域から出力される過去のフレームの超音波画像に、重み付けの0を乗算したものと、5フレーム前の超音波画像F5に、重み付けの1を乗算したものとを加算したもの(加重平均したもの)を、5フレーム前の超音波画像F5の表示画像として出力する。
 その後、5フレーム前の超音波画像F5は、フレームメモリ36の記憶領域に記憶される。
 続いて、図6Bに示すように、無線通信回路31から、例えば4フレーム前の超音波画像F4が出力されると、4フレーム前の超音波画像F4は、現在のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。また、フレームメモリ36の記憶領域から5フレーム前の超音波画像F5が出力され、過去のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。
 この場合、連続性判定部35は、5フレーム前の超音波画像F5のフレームの通し番号が1であり、4フレーム前の超音波画像F4のフレームの通し番号が2であることから、5フレーム前の超音波画像F5と4フレーム前の超音波画像F4との間に、フレームの連続性があると判定し、これに応じて、フレーム相関部32は、5フレーム前の超音波画像F5に、定められた重み付けを付与する。
 例えば、フレーム相関部32は、5フレーム前の超音波画像F5の重み付けとして0.7を付与し、これに応じて、4フレーム前の超音波画像F4の重み付けとして、1-0.7=0.3を付与し、両者を加重平均したものを、4フレーム前の超音波画像F4の表示画像として出力する。
 その後、4フレーム前の超音波画像F4は、フレームメモリ36の記憶領域に記憶される。
 これ以後、無線通信回路31から、例えば3フレーム前~1フレーム前の超音波画像F3~F1が順次出力された場合も、フレーム相関部32は、フレームの連続性があると判定し、上記と同様に動作する。
 一方、図7に示すように、無線通信回路31から、例えば4フレーム前の超音波画像F4が出力された後、3フレーム前の超音波画像F3が欠落して、2フレーム前の超音波画像F2が出力されると、2フレーム前の超音波画像F2は、現在のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。また、フレームメモリ36の記憶領域から4フレーム前の超音波画像F4が出力され、過去のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。
 この場合、連続性判定部35は、4フレーム前の超音波画像F4のフレームの通し番号が2であり、2フレーム前の超音波画像F2のフレームの通し番号が4であることから、4フレーム前の超音波画像F4と2フレーム前の超音波画像F2との間に、フレームの連続性がないと判定し、これに応じて、フレーム相関部32は、4フレーム前の超音波画像F4の重み付けを下げる。
 例えば、フレーム相関部32は、4フレーム前の超音波画像F4のフレームの通し番号の2と、2フレーム前の超音波画像F2のフレームの通し番号の4との差分に応じて、4フレーム前の超音波画像F4の重み付けを0.7から0.6に下げ、これに応じて、2フレーム前の超音波画像F2の重み付けとして、1-0.6=0.4を付与し、両者を加重平均したものを、2フレーム前の超音波画像F2の表示画像として出力する。
 その後、2フレーム前の超音波画像F2は、フレームメモリ36の記憶領域に記憶される。
 その他の過去のフレームの超音波画像が欠落した場合も、フレーム相関部32は、フレームの連続性がないと判定し、現在のフレームの通し番号と過去のフレームの通し番号との差分に応じて、上記と同様に動作する。
 続いて、3フレーム分の超音波画像を用いて相関処理を行う場合、つまり、現在のフレームの超音波画像と、2フレーム分の過去の超音波画像との間で相関処理を行う場合について説明する。
 同様に、診断装置本体3の無線通信回路31から、5フレーム前~1フレーム前の超音波画像F5~F1が順次出力されるものとする。また、フレームの通し番号をタイムスタンプとして使用し、5フレーム前~1フレーム前のフレームの通し番号を1~5とする。さらに、フレームメモリ36は、2フレーム分の超音波画像を記憶するものであり、それぞれ、1フレーム分の超音波画像を記憶する第1の記憶領域および第2の記憶領域を有するものとする。
 まず、図8Aに示すように、無線通信回路31から、例えば5フレーム前の超音波画像F5が出力されると、5フレーム前の超音波画像F5は、現在のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。
 5フレーム前の超音波画像F5が最初のフレームの超音波画像であるとすると、フレーム相関部32は、フレームメモリ36の第1の記憶領域(図8Aにおいて、左側の記憶領域)および第2の記憶領域(図8Aにおいて、右側の記憶領域)から出力される過去のフレームの超音波画像の重み付けとしてそれぞれ0を付与し、これに応じて、5フレーム前の超音波画像F5の重み付けとして、1-(0+0)=1を付与する。また、フレーム相関部32は、フレームメモリ36の第1の記憶領域および第2の記憶領域からそれぞれ出力される過去のフレームの超音波画像に、重み付けの0を乗算したものと、5フレーム前の超音波画像F5に、重み付けの1を乗算したものとを加算したもの(加重平均したもの)を、5フレーム前の超音波画像F5の表示画像として出力する。
 その後、5フレーム前の超音波画像F5は、フレームメモリ36の第1の記憶領域に記憶される。
 続いて、図8Bに示すように、無線通信回路31から、例えば4フレーム前の超音波画像F4が出力されると、4フレーム前の超音波画像F4は、現在のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。また、フレームメモリ36の第1の記憶領域から5フレーム前の超音波画像F5が出力され、過去のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。
 この場合、連続性判定部35は、5フレーム前の超音波画像F5のフレームの通し番号が1であり、4フレーム前の超音波画像F4のフレームの通し番号が2であることから、5フレーム前の超音波画像F5と4フレーム前の超音波画像F4との間に、フレームの連続性があると判定し、これに応じて、フレーム相関部32は、5フレーム前の超音波画像F5に、定められた重み付けを付与する。
 例えば、フレーム相関部32は、5フレーム前の超音波画像F5の重み付けとして0.4を付与し、これに応じて、4フレーム前の超音波画像F4の重み付けとして、1-0.4=0.6を付与し、両者を加重平均したものを、4フレーム前の超音波画像F4の表示画像として出力する。
 その後、5フレーム前の超音波画像F5は、フレームメモリ36の第1の記憶領域からシフトされて第2の記憶領域に記憶され、かつ、4フレーム前の超音波画像F4は、第1の記憶領域に記憶される。
 続いて、図8Cに示すように、無線通信回路31から、例えば3フレーム前の超音波画像F3が出力されると、3フレーム前の超音波画像F3は、現在のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。また、フレームメモリ36の第1の記憶領域から4フレーム前の超音波画像F4が出力され、かつ第2の記憶領域から5フレーム前の超音波画像F5が出力され、5フレーム前の超音波画像F5および4フレーム前の超音波画像F4は、過去のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。
 この場合、連続性判定部35は、5フレーム前の超音波画像F5のフレームの通し番号が1であり、4フレーム前の超音波画像F4のフレームの通し番号が2であり、3フレーム前の超音波画像F3のフレームの通し番号が3であることから、5フレーム前の超音波画像F5と3フレーム前の超音波画像F3との間、および、4フレーム前の超音波画像F4と3フレーム前の超音波画像F3との間に、それぞれ、フレームの連続性があると判定し、これに応じて、フレーム相関部32は、5フレーム前の超音波画像F5および4フレーム前の超音波画像F4に、それぞれ、定められた重み付けを付与する。
 例えば、フレーム相関部32は、5フレーム前の超音波画像F5の重み付けとして0.3を付与し、4フレーム前の超音波画像F4の重み付けとして0.4を付与し、これに応じて、3フレーム前の超音波画像F3の重み付けとして、1-(0.3+0.4)=0.3を付与し、3者を加重平均したものを、3フレーム前の超音波画像F3の表示画像として出力する。
 その後、5フレーム前の超音波画像F5は、フレームメモリ36の第2の記憶領域からシフトされてフレームメモリ36から削除され、4フレーム前の超音波画像F4は、第1の記憶領域からシフトされて第2の記憶領域に記憶され、3フレーム前の超音波画像F3は、第1の記憶領域に記憶される。
 これ以後、無線通信回路31から、例えば2フレーム前~1フレーム前の超音波画像F2~F1が順次出力される場合も、フレーム相関部32は、フレームの連続性があると判定し、上記と同様に動作する。
 一方、図9Aに示すように、無線通信回路31から、例えば4フレーム前の超音波画像F4が出力された後、3フレーム前の超音波画像F3が欠落して、2フレーム前の超音波画像F2が出力されると、2フレーム前の超音波画像F2は、現在のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。また、フレームメモリ36の第1の記憶領域から4フレーム前の超音波画像F4が出力され、かつ第2の記憶領域から5フレーム前の超音波画像F5が出力され、5フレーム前の超音波画像F5および4フレーム前の超音波画像F4は、過去のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。
 この場合、連続性判定部35は、5フレーム前の超音波画像F5のフレームの通し番号が1であり、2フレーム前の超音波画像F2のフレームの通し番号が4であることから、5フレーム前の超音波画像F5と2フレーム前の超音波画像F2との間に、フレームの連続性がないと判定し、4フレーム前の超音波画像F4のフレームの通し番号が2であり、2フレーム前の超音波画像F2のフレームの通し番号が4であることから、4フレーム前の超音波画像F4と2フレーム前の超音波画像F2との間に、フレームの連続性がないと判定し、これに応じて、フレーム相関部32は、5フレーム前の超音波画像F5および4フレーム前の超音波画像F4の重み付けを下げる。
 例えば、フレーム相関部32は、5フレーム前の超音波画像F5のフレームの通し番号の1と、2フレーム前の超音波画像F2のフレームの通し番号の4との差分に応じて、5フレーム前の超音波画像F5の重み付けを0.3から0.2に下げ、4フレーム前の超音波画像F4のフレームの通し番号の2と、2フレーム前の超音波画像F2のフレームの通し番号の4との差分に応じて、4フレーム前の超音波画像F4の重み付けを0.4から0.3に下げ、これに応じて、2フレーム前の超音波画像F2の重み付けとして、1-(0.2+0.3)=0.5を付与し、3者を加重平均したものを、2フレーム前の超音波画像F2の表示画像として出力する。
 その後、5フレーム前の超音波画像F5は、フレームメモリ36の第2の記憶領域からシフトされてフレームメモリ36から削除され、4フレーム前の超音波画像F4は、第1の記憶領域からシフトされて第2の記憶領域に記憶され、2フレーム前の超音波画像F2は、第1の記憶領域に記憶される。
 続いて、図9Bに示すように、無線通信回路31から、例えば1フレーム前の超音波画像F1が出力されると、1フレーム前の超音波画像F1は、現在のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。また、フレームメモリ36の第1の記憶領域から2フレーム前の超音波画像F2が出力され、かつ第2の記憶領域から4フレーム前の超音波画像F4が出力され、4フレーム前の超音波画像F4および2フレーム前の超音波画像F2は、過去のフレームの超音波画像として、フレーム相関部32に入力される。
 この場合、連続性判定部35は、4フレーム前の超音波画像F4のフレームの通し番号が2であり、1フレーム前の超音波画像F1のフレームの通し番号が5であることから、4フレーム前の超音波画像F4と1フレーム前の超音波画像F1との間に、フレームの連続性がないと判定し、2フレーム前の超音波画像F2のフレームの通し番号が4であり、1フレーム前の超音波画像F1のフレームの通し番号が5であることから、2フレーム前の超音波画像F2と1フレーム前の超音波画像F1との間に、フレームの連続性があると判定し、これに応じて、フレーム相関部32は、4フレーム前の超音波画像F4の重み付けを下げた状態に維持し、2フレーム前の超音波画像F2の重み付けを上げて元の定められた重み付けに戻す。
 例えば、フレーム相関部32は、4フレーム前の超音波画像F4のフレームの通し番号の2と、2フレーム前の超音波画像F2のフレームの通し番号の4との差分に応じて、4フレーム前の超音波画像F4の重み付けを0.2に維持し、2フレーム前の超音波画像F2のフレームの通し番号の4と、1フレーム前の超音波画像F1のフレームの通し番号の5との差分に応じて、2フレーム前の超音波画像F2の重み付けを0.3から上げて元の0.4に戻し、これに応じて、1フレーム前の超音波画像F1の重み付けとして、1-(0.2+0.4)=0.4を付与して、3者を加重平均したものを、1フレーム前の超音波画像F1の表示画像として出力する。
 その後、4フレーム前の超音波画像F4は、フレームメモリ36の第2の記憶領域からシフトされてフレームメモリ36から削除され、2フレーム前の超音波画像F2は、第1の記憶領域からシフトされて第2の記憶領域に記憶され、1フレーム前の超音波画像F1は、第1の記憶領域に記憶される。
 次に、図10に示すフローチャートを参照しながら、超音波プローブ1と診断装置本体3からなる超音波診断装置の動作を説明する。
 まず、超音波プローブ1において、超音波送受信制御部15の制御の下、送受信回路14の送信回路12からの駆動信号に従って振動子アレイ11の複数の振動子から超音波ビームが送信される(ステップS1)。
 続いて、被検体からの超音波エコーを受信した振動子アレイ11の各振動子からアナログ信号である受信信号が受信回路13に出力され、増幅部26で増幅され、AD変換部27でAD変換されて受信データが取得される。この受信データに対して、ビームフォーマ28により受信フォーカス処理を施すことにより、超音波画像のそれぞれのフレームに対応する音線信号が生成される(ステップS2)。
 受信回路13のビームフォーマ28により生成された音線信号は、画像生成部16において、反射位置の深度に応じた減衰の補正および包絡線検波処理が施されることにより被検体内の組織に関する断層画像情報である信号となり、さらに、ラスター変換され、各種の必要な画像処理が施されることにより、画像情報データとして超音波画像(超音波画像信号)が生成される(ステップS3)。
 続いて、画像生成部16により生成された超音波画像は、タイムスタンプ付与部17において、フレーム毎のタイムスタンプが付与される(ステップS4)。
 続いて、タイムスタンプ付与部17によりタイムスタンプが付与された超音波画像は、通信制御部20の制御により、超音波プローブ1の無線通信回路18から診断装置本体3に向けて無線送信される(ステップS5)。
 続いて、診断装置本体3において、画像情報データとして超音波プローブ1の無線通信回路18から無線送信された超音波画像は、通信制御部38の制御により、診断装置本体3の無線通信回路31により受信され、無線通信回路31から、タイムスタンプが付与された超音波画像が出力される(ステップS6)。
 続いて、連続性判定部35において、無線通信回路31から出力される超音波画像に付与されているタイムスタンプに基づいてフレームの連続性が判定される(ステップS7)。
 また、無線通信回路31から出力される超音波画像は、フレームメモリ36に記憶される。フレームメモリ36に記憶されている超音波画像は、過去のフレームの超音波画像としてフレーム相関部32へ出力される(ステップS8)。
 続いて、フレーム相関部32において、連続性判定部35により判定されたフレームの連続性に基づいて、現在のフレームの超音波画像および過去のフレームの超音波画像に重み付けを付与し、且つ、重み付けが付与された現在のフレームの超音波画像と過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行って、モニタ34に表示するための表示画像が生成される(ステップS9)。
 続いて、フレーム相関部32により生成された表示画像は表示制御部33に送られ、この表示画像(超音波画像)がモニタ34に表示される(ステップS10)。
 超音波診断装置においては、上記のように、超音波画像に付与されているタイムスタンプに基づいてフレームの連続性が判定され、フレームの連続性があるか否かに基づいて、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けが変更され、現在のフレームの超音波画像と、重み付けが付与された過去のフレームの超音波画像との間で相関処理が行われて表示画像が生成される。
 このように、フレームの連続性に基づいて、過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを変更することにより、たとえ無線通信によって一部のフレームの超音波画像が欠落してフレームの連続性が途切れ、時間的に連続していない複数のフレームの超音波画像を用いて相関処理を行う場合であっても、相関処理において、過去のフレームの超音波画像の影響を低減することができ、画像のブレなどの画質の劣化を低減することができる。
 なお、上記実施形態では、無線通信回路31とフレーム相関部32との間にフレームメモリ36を接続し、無線通信回路31により受信された超音波画像をフレームメモリ36に記憶しているが、本発明は、これに限定されない。
 図11に、本発明に係る超音波診断装置の構成を表す別の実施形態のブロック図を示す。図11に示す超音波診断装置は、図1に示す超音波診断装置において、フレームメモリ36をフレームメモリ37に変更して、その接続位置を変更したものであり、その他の構成は同じであるから、その詳細な説明は省略する。図11に示す超音波診断装置において、フレームメモリ37は、フレーム相関部32の出力と入力との間に接続されている。
 フレームメモリ37は、フレームメモリ36と同じ構成および作用のものであるが、フレームメモリ36が、無線通信回路31により受信された超音波画像を一時的に記憶するのに対し、フレームメモリ37は、フレーム相関部32により生成された表示画像(相関処理後の超音波画像)を一時的に記憶する。
 フレームメモリ37からは、記憶領域に記憶されている表示画像が、1フレーム時間を単位として、1以上のフレーム時間の経過後に、過去のフレームの超音波画像としてフレーム相関部32へ出力される。
 図11に示す超音波診断装置において、2フレーム分の超音波画像を用いて相関処理を行う場合、図12に示すように、無線通信回路31から、例えば5フレーム前の超音波画像F5が出力されると、フレーム相関部32は、フレームメモリ37の記憶領域から出力される過去のフレームの超音波画像と、5フレーム前の超音波画像F5とを加重平均したものを、5フレーム前の超音波画像F5の表示画像として出力する。
 その後、5フレーム前の超音波画像F5の表示画像が、フレームメモリ37の記憶領域に記憶される。
 これ以後、無線通信回路31から、例えば4フレーム前~1フレーム前の超音波画像F4~F1が順次出力された場合も、上記と同様に動作し、4フレーム前~1フレーム前の超音波画像F4~F1の表示画像が、フレームメモリ37の記憶領域に順次記憶される。また、3フレーム分の超音波画像を用いて相関処理を行う場合も同様に、表示画像がフレームメモリ37の第1の記憶領域に順次記憶される。
 このように、表示画像、つまり、過去のフレームの相関処理後の超音波画像を用いて現在のフレームの相関処理を行うことにより、超音波画像におけるノイズをより効果的に低減することができる。
 以上、本発明について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更をしてもよいのはもちろんである。
1 超音波プローブ、3 診断装置本体、11 振動子アレイ、12 送信回路、13 受信回路、14 送受信回路、15 超音波送受信制御部、16 画像生成部、17 タイムスタンプ付与部、18 無線通信回路、20 通信制御部、21 プローブ制御部、24 バッテリ、25 プローブ側プロセッサ、26 増幅部、27 AD変換部、28 ビームフォーマ、31 無線通信回路、32 フレーム相関部、33 表示制御部、34 モニタ、35 連続性判定部、36,37 フレームメモリ、38 通信制御部、39 本体制御部、40 入力装置、41 格納部、42 診断装置本体側プロセッサ。

Claims (16)

  1.  振動子アレイを含む超音波プローブとモニタを含む診断装置本体とが無線接続され且つ現在のフレームの超音波画像と過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行う超音波診断装置であって、
     前記超音波プローブは、
     前記振動子アレイから被検体に向けて超音波ビームを送信し且つ前記被検体からの超音波エコーを受信した前記振動子アレイから出力される受信信号に受信フォーカス処理を施して音線信号を生成する送受信回路と、
     前記送受信回路により生成された前記音線信号に基づいて超音波画像を生成する画像生成部と、
     前記画像生成部により生成された前記超音波画像にフレーム毎のタイムスタンプを付与するタイムスタンプ付与部と、
     前記タイムスタンプ付与部により前記タイムスタンプが付与された前記超音波画像を前記診断装置本体へ無線送信する無線通信回路と、
     を含み、
     前記診断装置本体は、
     前記超音波プローブの前記無線通信回路から無線送信された前記超音波画像を受信する無線通信回路と、
     前記診断装置本体の前記無線通信回路により受信された前記超音波画像に付与されている前記タイムスタンプに基づいてフレームの連続性を判定する連続性判定部と、
     前記連続性判定部により判定された前記フレームの連続性に基づいて、前記診断装置本体の前記無線通信回路により受信された過去のフレームの超音波画像に重み付けを付与し且つ現在のフレームの超音波画像と前記重み付けが付与された前記過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行って、前記モニタに表示するための表示画像を生成するフレーム相関部と、
     前記フレーム相関部により生成された前記表示画像を前記モニタに表示させる表示制御部と、
     を含む超音波診断装置。
  2.  前記フレーム相関部は、前記現在のフレームの超音波画像と複数の前記過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行う請求項1に記載の超音波診断装置。
  3.  前記フレーム相関部は、前記連続性判定部により前記フレームの連続性があると判定された場合、前記過去のフレームの超音波画像に、定められた重み付けを付与する請求項1または2に記載の超音波診断装置。
  4.  前記タイムスタンプ付与部は、前記画像生成部による前記超音波画像の生成時刻を前記超音波画像に前記タイムスタンプとして付与する請求項1ないし3のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  5.  前記連続性判定部は、前記診断装置本体の前記無線通信回路により受信された各々のフレームの超音波画像の生成時刻が一定の時間間隔で変化しているか否かに基づいて、前記フレームの連続性があるか否かを判定する請求項4に記載の超音波診断装置。
  6.  前記連続性判定部は、前記各々のフレームの超音波画像の生成時刻が一定の時間間隔で変化していない場合、定められた猶予期間が経過した後に、前記フレームの連続性がないと判定する請求項5に記載の超音波診断装置。
  7.  前記フレーム相関部は、前記連続性判定部により前記フレームの連続性がないと判定された場合に、前記現在のフレームの超音波画像の生成時刻と前記過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が大きくなるほど、前記過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを小さくする請求項4ないし6のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  8.  前記フレーム相関部は、前記現在のフレームの超音波画像の生成時刻と前記過去のフレームの超音波画像の生成時刻との時間間隔が、定められた時間しきい値を超えた場合に、前記過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0とする請求項7に記載の超音波診断装置。
  9.  前記時間しきい値は、1フレームの超音波画像の取得に要する時間に、定められた倍率を掛けたものである請求項8に記載の超音波診断装置。
  10.  前記タイムスタンプ付与部は、前記画像生成部により生成された前記超音波画像にフレームの通し番号を前記タイムスタンプとして付与する請求項1ないし3のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  11.  前記連続性判定部は、前記診断装置本体の前記無線通信回路により受信された各々のフレームの通し番号が連続しているか否かに基づいて、前記フレームの連続性があるか否かを判定する請求項10に記載の超音波診断装置。
  12.  前記連続性判定部は、前記各々のフレームの通し番号が連続していない場合、欠落した前記フレームの通し番号の数が、定められた猶予欠落数に到達した後に、前記フレームの連続性がないと判定する請求項11に記載の超音波診断装置。
  13.  前記フレーム相関部は、前記連続性判定部により前記フレームの連続性がないと判定された場合に、前記現在のフレームの通し番号と前記過去のフレームの通し番号との差分が大きくなるほど、前記過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを小さくする請求項10ないし12のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
  14.  前記フレーム相関部は、前記現在のフレームの通し番号と前記過去のフレームの通し番号との差分が、定められたフレーム番号しきい値を超えた場合に、前記過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0とする請求項13に記載の超音波診断装置。
  15.  前記フレーム相関部は、前記連続性判定部により前記フレームの連続性がないと判定された場合に、前記過去のフレームの超音波画像に付与する重み付けを0とする請求項4または10に記載の超音波診断装置。
  16.  振動子アレイを含む超音波プローブとモニタを含む診断装置本体とが無線接続され且つ現在のフレームの超音波画像と過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行う超音波診断装置の制御方法であって、
     前記超音波プローブにおいて、
     前記振動子アレイから被検体に向けて超音波ビームを送信し且つ前記被検体からの超音波エコーを受信した前記振動子アレイから出力される受信信号に受信フォーカス処理を施して音線信号を生成し、
     生成された前記音線信号に基づいて超音波画像を生成し、
     生成された前記超音波画像にフレーム毎のタイムスタンプを付与し、
     前記タイムスタンプが付与された前記超音波画像を前記診断装置本体へ無線送信し、
     前記診断装置本体において、
     前記超音波プローブから無線送信された前記超音波画像を受信し、
     受信された前記超音波画像に付与されている前記タイムスタンプに基づいてフレームの連続性を判定し、
     判定された前記フレームの連続性に基づいて、受信された過去のフレームの超音波画像に重み付けを付与し且つ現在のフレームの超音波画像と前記重み付けが付与された前記過去のフレームの超音波画像との間の相関処理を行って、前記モニタに表示するための表示画像を生成し、
     生成された前記表示画像を前記モニタに表示させる、
     超音波診断装置の制御方法。
PCT/JP2020/026383 2019-07-26 2020-07-06 超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法 WO2021020038A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021536867A JP7132440B2 (ja) 2019-07-26 2020-07-06 超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法
EP20846646.6A EP4005497A4 (en) 2019-07-26 2020-07-06 ULTRASONIC DIAGNOSTIC DEVICE AND CONTROL METHOD OF THE ULTRASONIC DIAGNOSTIC DEVICE
US17/567,982 US11992370B2 (en) 2019-07-26 2022-01-04 Ultrasound diagnostic apparatus and control method of ultrasound diagnostic apparatus in which an ultrasound probe and a diagnostic apparatus main body are wirelessly connected

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019137794 2019-07-26
JP2019-137794 2019-07-26

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/567,982 Continuation US11992370B2 (en) 2019-07-26 2022-01-04 Ultrasound diagnostic apparatus and control method of ultrasound diagnostic apparatus in which an ultrasound probe and a diagnostic apparatus main body are wirelessly connected

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021020038A1 true WO2021020038A1 (ja) 2021-02-04

Family

ID=74228515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/026383 WO2021020038A1 (ja) 2019-07-26 2020-07-06 超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11992370B2 (ja)
EP (1) EP4005497A4 (ja)
JP (1) JP7132440B2 (ja)
WO (1) WO2021020038A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012165893A (ja) * 2011-02-15 2012-09-06 Fujifilm Corp 超音波診断装置および超音波画像生成方法
JP2014195512A (ja) 2013-03-29 2014-10-16 富士フイルム株式会社 超音波診断装置
JP2015211726A (ja) 2014-05-01 2015-11-26 株式会社東芝 超音波診断装置および超音波プローブ
JP2016158922A (ja) * 2015-03-03 2016-09-05 コニカミノルタ株式会社 超音波処理装置
US20180085043A1 (en) * 2016-09-26 2018-03-29 General Electric Company Method and system for measuring a volume of an organ of interest

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10973397B2 (en) * 1999-03-01 2021-04-13 West View Research, Llc Computerized information collection and processing apparatus
JP4149177B2 (ja) * 2001-03-05 2008-09-10 松下電器産業株式会社 超音波診断装置及び画像処理装置
US6780152B2 (en) * 2002-06-26 2004-08-24 Acuson Corporation Method and apparatus for ultrasound imaging of the heart
JP4710252B2 (ja) * 2004-05-28 2011-06-29 コニカミノルタホールディングス株式会社 画像表示装置、画像表示方法及び画像表示プログラム
JP2009504351A (ja) * 2005-08-19 2009-02-05 ビジュアルソニックス インコーポレイテッド 血圧および超音波データの取り込みおよび表示のためのシステムおよび方法
WO2010026823A1 (ja) * 2008-09-08 2010-03-11 株式会社 日立メディコ 超音波診断装置及び超音波画像表示方法
US20110262018A1 (en) * 2010-04-27 2011-10-27 MindTree Limited Automatic Cardiac Functional Assessment Using Ultrasonic Cardiac Images
WO2013026141A1 (en) * 2011-08-19 2013-02-28 The University Of British Columbia Elastography using ultrasound imaging of a thin volume
JP6214974B2 (ja) * 2012-09-10 2017-10-18 東芝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方法
US20190159762A1 (en) * 2012-11-28 2019-05-30 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. System and method for ultrasound elastography and method for dynamically processing frames in real time
TWI710356B (zh) * 2013-09-25 2020-11-21 美商德拉工業公司 平板電腦超聲波系統
WO2017033503A1 (ja) * 2015-08-21 2017-03-02 富士フイルム株式会社 超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法
US10083372B2 (en) * 2015-11-03 2018-09-25 Toshiba Medical Systems Corporation Ultrasound diagnosis apparatus, image processing apparatus and image processing method
KR102140072B1 (ko) * 2016-04-01 2020-07-31 삼성전자주식회사 이미지 합성 방법 및 그 전자 장치
US20180310918A1 (en) * 2017-04-27 2018-11-01 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Variable focus for shear wave imaging
US20180368696A1 (en) * 2017-06-23 2018-12-27 Canon Kabushiki Kaisha Object information acquiring apparatus and object information acquiring method
JP7258483B2 (ja) * 2018-07-05 2023-04-17 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 医用情報処理システム、医用情報処理装置及び超音波診断装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012165893A (ja) * 2011-02-15 2012-09-06 Fujifilm Corp 超音波診断装置および超音波画像生成方法
JP2014195512A (ja) 2013-03-29 2014-10-16 富士フイルム株式会社 超音波診断装置
JP2015211726A (ja) 2014-05-01 2015-11-26 株式会社東芝 超音波診断装置および超音波プローブ
JP2016158922A (ja) * 2015-03-03 2016-09-05 コニカミノルタ株式会社 超音波処理装置
US20180085043A1 (en) * 2016-09-26 2018-03-29 General Electric Company Method and system for measuring a volume of an organ of interest

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4005497A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP4005497A4 (en) 2022-11-02
JPWO2021020038A1 (ja) 2021-02-04
US11992370B2 (en) 2024-05-28
EP4005497A1 (en) 2022-06-01
JP7132440B2 (ja) 2022-09-06
US20220125414A1 (en) 2022-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7395038B2 (ja) 超音波システムおよび超音波システムの制御方法
WO2012032848A1 (ja) 超音波診断装置および方法
JP2012050603A (ja) 超音波診断装置および方法
JP2012161562A (ja) 超音波診断装置および超音波画像生成方法
JP2012165893A (ja) 超音波診断装置および超音波画像生成方法
US20210015459A1 (en) Ultrasound system and method for controlling ultrasound system
JP6944048B2 (ja) 超音波システムおよび超音波システムの制御方法
WO2021020038A1 (ja) 超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法
US11957518B2 (en) Ultrasound system and control method of ultrasound system
JP5836197B2 (ja) 超音波診断装置およびデータ処理方法
JP5526009B2 (ja) 超音波診断装置
JP7191949B2 (ja) 超音波システムおよび超音波システムの制御方法
JP5669631B2 (ja) 超音波診断装置および超音波診断装置の作動方法
JP7058727B2 (ja) 超音波システムおよび超音波システムの制御方法
JP2019180934A (ja) 超音波プローブ、超音波プローブの制御方法および超音波システム
WO2021020039A1 (ja) 超音波診断装置および超音波診断装置の制御方法
JP2012183103A (ja) 超音波診断装置および超音波画像生成方法
JP2019187783A (ja) 超音波プローブ、超音波プローブの制御方法および超音波システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20846646

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021536867

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020846646

Country of ref document: EP

Effective date: 20220228