JP2005520592A - 対象物の多走査平面超音波イメージング - Google Patents
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Abstract
Description
瘍の成長を調べるために対象物の寸法および容積変化を調べたり、あるいは、心室容積または駆出分画を調べることができる。心室寸法に基づいて、心筋の歪みを計算することができ、また、ドップラー分析によって、それぞれのビーム方向における心筋の局所的な壁速度および歪み速度を定量化することができる。エラストグラフィーと呼ばれる方法による組織弾性の局所変化を調べるために、ドップラー分析を組織の強制変形とともに用いることもできる。例えば麻酔や臨床治療の監視の間に、左室圧に入力が加わる場合には、本発明は、心筋の生理的機能の正確な観察のために、左室繊維応力をリアルタイムで計算するための方法も提供する。したがって、本発明は、例えば麻酔または他の臨床的治療の監視中に、心臓の動作の監視のために上記のようなイメージングを使用することを考案する。
軸線に近い平面同士の重複領域、および、心臓のアピカル長軸イメージングを用いた場合の心室の中央などの、対象物に関する情報が殆どない領域においてビーム密度を低減することにより、イメージング速度および/または二次元走査の幅を増大させることができる。例えば、心臓の収縮や弛緩などの開始における詳細を調べるためなど、より迅速な2次元イメージング速度が要求される場合には、各走査平面に対して全心周期をイメージングし、例えばECG信号によってトリガされて、心周期の終了時に走査平面を変えるようにしてもよい。
図2は、本発明によるフェーズド・アレイの厚み方向の断面を示しており、参照符号201,202は、バッキング材料での反射波が無視できるように高い音響力吸収を有する、バッキング構造物203上に搭載された2つの圧電アレイ層を示している。圧電層は、フェーズド・アレイの指/素子電極208,209,210,211で被覆されている。後方層の前面電極209および前方層の後面電極210は、例えば接着剤フィルムなどの薄層212によって互いに電気的に分離されている。各圧電層と音響負荷材料204との間の構造には、圧電層(201,202)の特性インピーダンスを負荷材料204の特性インピーダンスにインターフェースする(調和させる)一組の弾性層205が含まれる。
る特性インピーダンスを有する層を備える。このようなインピーダンス・インターフェーシングは、電気的に並列な2つの圧電層を用いて、後述するように、低周波数パルスを送信し、例えば後方層201上で当該パルスより高い調波成分(第2〜第4)を受け取るようにする場合に、特に有用である。後述のように層201上にパルスを送信して、電気的に並列な層201,202上でサブハーモニクスパルスを受け取るようにしてもよい。他の状況において、標準的な方法に従って、より狭い帯域のインピーダンス・インターフェース層205を用いることもできる。
に亘ってほぼ平坦な伝達関数401を有する図2の後方圧電層201を使用している。図1aの走査平面103は、図4の関数402を有する図2の前方圧電層202を用いている。2.8MHz〜4.2MHzの周波数範囲においては、いずれの層も類似の伝達関数(参照符号401および402)を有していることがわかる。したがって、この周波数帯域において、前方層によって得られる第3の走査平面103に対するパルスを、後方層によって得られる走査平面101,102に対するパルスと同様のものにすることができる。
極505/210をフェーズド・アレイのホット素子電極として作動させることにより、図6中の二次元走査平面604が得られる。後方および前方層に対する伝達関数は、図4に示す参照符号401,402と同じになるが、この構造では低周波数帯域403における層の電気的に並列な接続によるフェーズド・アレイ走査はできない。
ることができ、この場合、評価データは周知の原理に従って、ブレットイメージ(bullet image)で示すことができる。
L(t)は多くの場合、一定の平均値によって近似することができる。心筋の容積は一定であるので、D(T)とL(t)から壁厚H(t)の時間的変化を得ることができる。次に、左室容積VLVを、不完全楕円(truncated ellipsoid)によって近似して、D(t)およびL(t)に基づいて算出することができる。
ては、場所的に変化する歪みε(r,t)(式中、rは心筋表面のベクトル座標である)の画像も見たいと思うに違いない。各ビーム方向に沿ったドップラー測定に基づいて、心筋中の局所歪み率を推定することができ、これを図10bのビュレット画像1007内に、例えばカラーまたはモノクロ表示するなど、様々な方法で表示することができる。図10bにおいて、ビュレット画像内の角度方向は、図1の参照符号101,102,103の走査平面の角度方向を示し、ビュレット画像内の径方向は心臓の頂部からの距離を示している。
上記式中、HR=60/THRは、拍動あたりの心周期の持続時間を秒で示したTHRから計算される、1分あたりの拍動数であり、例えば、ECGより各心拍に対して測定される。これらのパラメータは、HR(1111)および例えばmax(dV/dt),max(σf),max(dσf/dt),max(εa),max(dεa/dt)などの他のパラメータとともに、各トレースに沿って、あるいは英数字領域1112内に、数字として都合よく表示することができる。
[1]米国特許第4,640,291号、1987年2月3日:「超音波医療イメージング用B面フェーズド・アレイ(B−plane phased array for ultrasound medical imaging)」、発明者:ピーター ティ.
ホーエン(Pieter ’t Hoen)、譲受人:ノース アメリカ フィリップス コーポレイション(North American Philips Corporation)
[2]米国特許第5,724,976号、1998年3月10日:「超音波コントラストエコー法に好適な超音波イメージング(Ultrasound Imaging Preferable to Ultrasound Contrast Echography)」、発明者:嶺喜隆、平間信、辻野弘行、斉藤史郎、譲受人:株式会社東芝、日本
[3]米国特許第5,825,117号、1998年10月20日:「第2調波イメージングトランスデューサーズ(Second Harmonic Imaging Tra
nsducers)」、発明者:ウィリアム ジェイ. オスマン(William J.Ossmann),ラリー ペンダーガス(Larry Pendergass),マーチン ケイ. メイソン(Martin K.Mason)、譲受人:ヒューレット−パッカード カンパニー(Hewlett−Packard Company)(カリフォルニア州パロアルト)
[4]米国特許第5,957,851号、1999年9月28日:「広帯域超音波トランスデューサ(Extended bandwidth Ultrasonic Transducer)」、発明者:ジョン ホサック(John Hossack)、譲受人:アスソン コーポレイション(Acuson Corporation)(カリフォルニア州マウンテンビュー)
[5]米国特許出願60/260,023、2001年1月5日出願:「広域または複数周波数帯域トランスデューサおよびトランスデューサ・アレイ(Wide or Multiple Frequency Band Transducer and Transducer Arrays)」、発明者:ッビョルン アー. ヤー. アンゲルセン(Bjorn A.J.Angelsen)およびトニー エフ. ヨハンセン(Tonni F.Johansen)
[6]オークス エス(Aakhus S.)、マーレ ジェイ.(Maehle J.)、ビョルンスタッド ケイ.(Bjornstad K.):「左心室心内膜表面の心エコーコンピュータ化三次元再構築のための新しい方法(A New Method for echocardiographic computerized three−dimensional reconstruction of left ventricular endocardial surface):容積のインビトロ精度および臨床再現性」J Am Soc Echocard,Vol 7,No6,1994:571〜581頁
[7]ラベン エス アイ(Rabben S.I.)、イルゲンス エフ.(Irgens F.),アンゲルセン ビー.(Angelsen B.):「左心室壁内の筋繊維応力の評価式(Equations for estimating muscle fiber stress in the left ventricular wall)」Heart and Vessels 1999,14:189〜196頁
[8]アーツ ティ(Arts T),ボベンダード ピーエイチエム(Bovendeerd PHM),プリンゼン エフダブリュ(Prinzen FW),レネマン アールエス(Reneman RS):「左室腔の圧力および容積と、壁内の収縮繊維応力および歪みの関係(Relation between left ventricular cavity pressure and volume and systolic fiber stress and strain in the wall)」J Biophys 59,1991:93〜102頁
Claims (22)
- 少なくとも3つの異なる二次元面において対象物を実際上リアルタイムで超音波イメージングする方法であって、該方法は、
超音波トランスデューサ・アレイによって、パルス化超音波ビームを電子的に走査する工程であって、該パルス化超音波ビームは、共通軸線を中心とした異なる角度方向に配置された少なくとも3つの扇状走査平面内で電子的かつ自由に選択可能なビーム方向を有し、前記ビーム方向は、パルス毎に二次元走査平面内または二次元走査平面間で切替可能であるような工程と、
各ビーム方向におけるパルスからの後方散乱信号を用いて、画像サンプルビーム方向に沿った深さの関数としての画像データを作成する工程と、
各前記画像サンプルビーム方向からの画像データをグループ化して、高いフレームレートで各走査平面からの対象物の二次元画像を得る工程とを含み、
前記高いフレームレートとは、対象物の動きに関係する実際上の目的に対して、前記少なくとも3つの異なる二次元走査平面からのリアルタイム二次元画像を表示画面上に示すことができるようなフレームレートである方法。 - 超音波トランスデューサ・アレイは、一定数の二次元走査平面内の超音波ビームの扇状走査を可能にし、二次元走査平面の数は少なくとも3であり、前記一定数の二次元走査平面のうちの特定の二次元走査平面は、各送信パルスに対して無視できるほどの切替時間で電子的に選択可能である請求項1に記載の方法。
- 請求項1に従って、少なくとも3つの異なる二次元画像走査平面において対象物を超音波イメージングするための装置において、
一定数の二次元走査平面内の超音波ビームの扇状走査を可能にする超音波トランスデューサ・アレイであって、二次元走査平面の数は少なくとも3であり、
ビーム方向は、二次元走査平面間および各に次元平面内において自由に、パルス毎に電子的に選択され得る、超音波トランスデューサ・アレイを含み、
前記トランスデューサ・アレイはイメージング機器に接続されており、該イメージング機器は、
ビーム方向からの後方散乱信号を分析して、ビーム方向に沿った深さの関数としての画像データを作成する手段と、
前記ビーム方向からの画像データをグループ化して、前記少なくとも3つの二次元走査平面からの対象物の二次元画像を形成する手段と、
前記対象物の二次元画像をリアルタイムで共通の表示画面上に表示する手段と、
超音波画像を高いフレームレートで与えることができるように、二次元走査平面の数と対象物の動きとに関連して前記ビームの走査パターンを選択することと、
前記高いフレームレートとは、対象物の動きに関係する実際上の目的に対して、前記二次元走査平面において、移動する対象物のリアルタイムイメージングが得られるようなフレームレートであることを含む超音波イメージング装置。 - 隣接する二次元走査平面におけるサンプリングビーム間の遅延を最小限にして対象物を観察するために、二次元走査平面は、円のなかで各2次元ビームサンプリング毎に変更され、螺旋円錐内における対象物の三次元走査が得られる請求項3に記載の超音波イメージング装置。
- 請求項1に記載の超音波二次元イメージング装置と、いくつかの心臓の生理学的測定を含む心機能監視用超音波監視装置。
- 心臓腔の容積の自動的算出および心筋線維内の相対歪みの算出のうちの少なくとも一方
のために、超音波画像内の自動エッジ検出が行われる請求項5に記載の心機能監視用超音波監視装置。 - 心室の寸法および容積のいずれかを心室内圧測定値と組み合わせて、空洞壁内の繊維応力を算出する請求項6に記載の心機能監視用超音波監視装置。
- 心臓の複数走査平面の同時可視化が、表示画面の一部上、もしくは別の表示画面上で行われ、超音波画像から得られるパラメータの時間的変化および他の生理学的測定値が、表示画面の他の一部または別の表示画面上に時間の関数として示される請求項6または7に記載の心機能監視用超音波監視装置。
- 各心周期に対する時間的トレースの最大および最小値が、同一のモニタまたは別のモニタ上に遅い時間尺度で表示されることを特徴とする請求項8に記載の心機能監視用超音波監視装置。
- フェーズド・アレイ方向の操縦および、電子的に選択可能である一連の二次元走査平面内において超音波ビームの合焦を行うことができる超音波トランスデューサ・アレイであって、二次元走査平面の数は少なくとも3であり、
前記アレイは、前方および後方方向を有するサンドイッチ構造に面同士を合わせて搭載された少なくとも2つの圧電アレイ層で構成され、
圧電サンドイッチの後面は、バッキング材上に搭載され、前記サンドイッチの前面は、圧電層と負荷材料との間の音響インピーダンスを調和させるための少なくとも1つの弾性層を介して音響負荷材料に接続されるように適合されており、
圧電層の各面上には組をなす平行指電極が取り付けられ、該電極は互いに電気的に分離されており、各圧電層に対する前面および後面上の指の方向がゼロ以外の角度をなし、
前記面上の指電極の各組は、フェーズド・アレイビーム・フォーマーにホット素子として選択的に接続されるか、ビーム・フォーマーの信号接地に接続されるように構成されており、
これにより、少なくとも1つの圧電層の一方の面上にある指/素子電極の組全体を、ホット素子電極としてビーム・フォーマーに選択的に接続し、圧電層の他方の面上にある他のすべての指電極の組を接地して、共通軸線を中心とする二次元走査平面の角度方向が、アレイのホット電極として選択された指電極組によって決定されるような線形フェイスド・アレイ・トランスデューサを得ることを特徴とする超音波トランスデューサ・アレイ。 - 圧電層が強誘電性セラミックとポリマーとの複合材として形成される請求項10に記載の超音波トランスデューサ・アレイであって、
複合材構造は、サンドイッチ内のすべての圧電アレイ層を通じて同一であり、複合材のセラミックポストは、ポリマーで充填された少なくともいくつかの線状の溝によって互いに分離されており、
前記線状の溝は、圧電層の面上の前記指電極間の分離部に適合し、したがって、前記ビーム・フォーマーのホット素子ワイヤに接続した電極によって定義される活性フェーズド・アレイ素子にも適合する、超音波トランスデューサ・アレイ。 - 2つの圧電アレイ層からなる請求項11に記載の超音波トランスデューサ・アレイであって、
前記複合材構造内のセラミックポストは、三角形の断面を有し、該三角形は直線溝を形成するためにセラミックのダイシングを行えるように配列されており、
ポリマーによって充填される前記直線溝のいくつかは、指電極間の分離部を規定し、したがって選択された活性フェーズド・アレイ素子も規定し、
各圧電層の一方の面の指電極は同じ第1の方向を有し、他方の面の指電極の方向は互い
に異なるとともに、前記第1の方向とも異なる、超音波トランスデューサ・アレイ。 - 2つの圧電アレイ層からなる請求項12に記載の超音波トランスデューサ・アレイであって、
複合材構造内のセラミックポストは、正三角形の断面を有し、該正三角形は、セラミックのダイシングを、互いに60度の傾斜にて直線上で行えるように配列されており、
圧電層表面上の指/素子電極の分離部は、複合材中のポリマーの直線に適合し、指電極の方向が互いに60度の角度をなす、超音波トランスデューサ・アレイ。 - 圧電層が対向する分極方向を有する、請求項12に記載の超音波トランスデューサ・アレイであって、
前記第1の方向に直交する1つの二次元走査平面内の低周波数帯域における動作のために、同じ第1の方向を有する2組の指電極を互いに接続して、フェーズド・アレイのホット電極を形成するとともに、
他の組の電極は、低周波数帯域における動作のために層の電気的に並列な動作が得られるように、信号接地に接続され、
前記第1の方向に直交する二次元走査平面によるより高い周波数帯域における動作のために、前記第1の方向を有する前面または後面層の電極のみをフェーズド・アレイのホット電極として用い、指電極の他のすべての組は信号接地に接続する、超音波トランスデューサ・アレイ。 - 2つの圧電アレイ層からなる請求項10に記載の超音波トランスデューサ・アレイであって、各圧電層に対する前面および後面指電極の方向は、互いに角度をなし、前方圧電層の後指電極と、後方圧電層の前指電極は互いに角度をなして、圧電層の4面上の4組すべての指電極が、互いにゼロ以外の角度をなす、超音波トランスデューサ・アレイ。
- 2つの圧電アレイ層からなる請求項15に記載の超音波トランスデューサ・アレイであって、各圧電層に対する前面指電極および後面指電極の方向は、互いに90度をなし、前方圧電層の後面指電極と、後方圧電層の前面指電極とは互いに45度の角度をなす、超音波トランスデューサ・アレイ。
- 複合材構造内のセラミックポストは、頂角が90度の二等辺三角形の断面を有し、該三角形はセラミックのダイシングを、互いに45度の傾斜にて直線上で行えるように配列されている、請求項11または16に記載の超音波トランスデューサ・アレイ。
- 多走査平面方向の電子的選択によるフェーズドアレイイメージングのための、請求項10記載の超音波トランスデューサ・アレイであって、
前記トランスデューサ・アレイの近くに電子的切替回路が搭載されており、
各圧電層面の電極組の個々の指電極が、切替回路に電気的に接続されており、
切替回路は、圧電層の自由選択可能な一方の面の電極組を超音波ビーム・フォーマーのホットワイヤに接続することができ、圧電層の他方の面の電極組は信号接地に接続される超音波トランスデューサ・アレイ。 - 対象物内の内部構造の超音波イメージングのために、対象物に挿入される内視鏡の先端に取り付けられた請求項10に記載の超音波アレイを備えた内視鏡から構成される超音波トランスデューサプローブ。
- 内視鏡の先端は可撓性であり、先端の屈曲は内視鏡の外部端における制御によって操縦可能である請求項19に記載の超音波トランスデューサプローブ。
- 前記アレイは、内視鏡の外部端またはイメージング機器中にある手段によって制御される内視鏡先端部において、回転可能である請求項19に記載の超音波トランスデューサプローブ。
- 請求項10に記載のフェーズド・アレイ・トランスデューサの平行な指電極の複数の組を作動させることができる請求項3に記載の超音波二次元フェーズド・アレイ・イメージング装置であって、超音波イメージング機器は電子的選択のための電子的選択信号を与え、その素子の組は装置のホットワイヤに接続され、該素子の組は、機器制御盤からの手動制御、または、例えば各ビーム毎もしくは二次元フレーム毎に走査平面を変更するか、または例えばECGのような生理信号から得られる信号によってトリガーされるより遅い様式で走査平面を変更するといった、連続的な走査平面の自動選択によって、2次元イメージングを目的とした超音波走査平面の選択のために、信号接地に接続される超音波二次元フェーズド・アレイ・イメージング装置。
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