JP2006511298A - 計算機化超音波リスク評価システム - Google Patents
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Abstract
Description
本出願はまた、共通に割り当てられた米国特許第6,385,474号、「METHOD AND APPARATUS FOR HIGH-RESOLUTION DETECTION AND CHARACTERIZATION OF MEDICAL PATHOLOGIES」、John D.Ratherらにより1999年3月19日申請に関するものであり、この全開示内容はあらゆる目的のため参照までにここに盛り込まれている。
米政府は、U.S.Dept. of Energy Work for Others Agreement L-8420による本発明の権利を有する。
本発明は一般に、撮影システムに関する。さらに詳細には、本発明は超音波撮影システムに関する。
本発明の実施例は、従来技術の欠点を解決し、組織を検査するための方法およびシステムを提供する。一実施例では、複数の球状または円筒状のパルス音波が組織に照射される位置に組織が維持される。照射音波は組織によって散乱され、反射音波と送信音波の組み合わせを含む散乱音響放射が受信される。組織の一部の表示は、受信した散乱音響放射から導出される。この表示は、三次元か、または組織の一部を通過した二次元のスライスからなる。一実施例では、この表示は画像からなる。
(1.概要)
本発明の実施例は一般に、組織などの検討中の物体を検査するための方法および装置に向けられる。図1A、1Bは、医療用、特に、患者の乳房の超音波撮影に適した本発明の一実施例により構成されたシステムの一般的な構成概要を提供する。図1Aはシステム構成要素の物理配置を示し、図1Bはこれらの構成要素の論理相互接続と、各々がどのようにシステムと相互作用するかを示す。
本発明の実施例で使用されるセンサーシステムは、超音波送信要素、超音波受信要素と、検討中の組織への送信音響エネルギーと受信音響エネルギーの両方を転送するための機構からなる。図3A〜3Cに例示した一実施例は、一対の音響パドル128を使用する。かかるパドル配置は、生検抽出を行うため晒された乳房の一部を残す乳房撮影で使用された場合に利点を有する。かかる生検抽出は、予め取得したデータに応じて行われるか、または撮影システムが極めて正確な生検を行うためのリアルタイムガイダンスを供するのに使用される。また、下記の特定実施例は、腋窩部位と胸壁付近の組織を音響照射する際特に有効な形状寸法を使用する。かかる部位は、乳ガン検出のための重要な部位であるが、たとえば、円形アレイ形状寸法を使用することによっては検査されない。
制御システム108の概要が図4Aに提供される。制御システム108は、タイミング・制御要素404、フロントエンド電子回路要素408、再構成要素412、レンダリング要素416、アーカイブ要素424、および電源要素420からなる。電源要素420は、一実施例の標準115V交流を使用して、制御システム108の活動要素へ電源を供給するよう構成される。信号は、センサーシステム104から相互作用158を通じて、またオペレーターシステム112から相互作用162を通じて制御システム108に供給される。信号は、相互作用160を通じてセンサーシステム104へ、相互作用156を通じてオペレーターシステムに、制御システム108により供給される。
図5は、オペレーターシステム112の一実施例の概略図である。オペレーターシステムの活動要素は、構造要素504により支持され、種々の実施例では可動性として構成されるか、または静止している。構造要素は1つ以上の表示要素508を支持し、CRT画面として例示実施例に示されている。一実施例で、かかる2つの画面が備えられているが、そのうちの1つはデータ品質画像を表示して画面を制御するのに構成され、そのうちの1つはレンダリングデータを表示するよう構成される。
上記システムは、極めて異なる入力および計算要求からなる多くのアルゴリズムに使用される。アルゴリズムの各々が画像生成のためある実施例で使用される一方、出力画像は種々の物理量を示す。一般に、これらの方法の全ては、音響照射された物体を伝播した音波の散乱が物体内の特徴により速度、位相、振幅、およびパスによって変更される。波形変化は変化を起こした音響特性についての情報を含む。
図6は、全開絞り断層撮影(「FAT」)を使用する再構成のための一実施例を示すフロー図を提供する。FATは、再構成に時系列データを直接使用して、音響照射された物体の散乱源をハイライトする画像を生成する。この方法は、波の等方散乱に依存し、散乱媒体には既知の音速を使用する。
上記したように、FATアルゴリズムは球状の拡張波を逆伝播することにより、音響照射された物体のピクセル化位置で強度を求める。図7Aと7Bの特定実施例のため例示した方法のバリエーションは、音響照射された物体の物理特性を定義する定量情報を導出するのに使用される。図7Aに例示した形状寸法では、音波が送信器Tにより送信され、角度θにより散乱され、受信器Rにより検出される距離rを移動する。音波の波長と比べて小さい球状散乱体の場合、散乱体PSの強度は、以下の式により包囲媒体P0の強度に関連づけられる。
定量物理情報はまた、回析断層撮影などのその他の技術で取得され、周波数ベースのアルゴリズムの一例を提供する。簡単に言うと、この技術は任意の送信器からの一セットの受信波形のフーリエ構成要素が、スペクトル領域の円弧にある再構成された画像の空間フーリエ構成要素に等しいという、一般化された投影スライス定理を利用する。フーリエ構成要素を取得した後グリッド上で補間され、かかる補間により発生した位相差を考慮に入れる。一実施例では、グリッドは長方形グリッドからなる。逆フーリエ変換は、再構成された画像を生成する。
再構成を行うための上記した実施例は、例示した単一パス方法を持ち、比較的迅速に行われるという利点がある。別のクラスの実施例は反復法であり、一般に内蔵精度チェックを含み、結果の精度がよりよく理解されるという利点がある。かかる反復法の一実施例は、全波随伴断層撮影法からなり、図9のフロー図で示されている。簡単に言うと、この方法はヘルムホルツ式の(▽2+k2)P=0を使用するための演算子表示を利用し、音響照射された物体を通過して散乱したフィールドPを概算し、随伴演算子を使用して逆操作を近似する。かかる組み合わせは逆操作の精度と計算効率との間の良好なトレードオフを提供する。
別の実施例では、移行アルゴリズムが使用され、その目的は反射境界の形状と位置が反射波の到着時間を計測するのを決定することにある。反射波は媒体上にある表面Sの1つ以上の点の励起源の各位置に登録される。表面Sの座標(XK,YK)の音送信器と座標(xk,yk)の受信器の場合、反射波nの到着時間はtn=F(KK,YK,xk,yk)となる。移行変換は各励起源の近傍に反射境界の要素を構成する、すなわち、反射境界が位置づけられる深さZn(xi,yi)を求めることを目的とする。反射境界の形状と位置の詳細情報は、表面Sに沿って多くの点で測定を行うことにより取得される。
いくつかの点でFWATに類似した別の反復法は全波断層撮影である。この方法は、米国特許出願第5,588,032号、「Apparatus and method for imaging with wavefields using inverse scattering techniques」、1996年12月24日、Steven A. Johnson発行、この全開示内容はあらゆる目的のため参照までにここに盛り込まれている。特に、本特許の図8は、この方法のフロー図を示す。
上記のシステムは、種々の実施例で多くの明確な方法で動作し、分析のための異なる種類のデータを提供する。一実施例では、単一の超音波分析が行われる。複数の球状または円筒状のパルス超音波は、上記の超音波送信要素を使用して組織に伝播される。一実施例では、超音波は0.5〜2.0MHzの周波数からなる。超音波放射は組織から散乱し、かかる散乱は音波の送信と反射の組み合わせを含む。反射超音波と送信超音波の組み合わせは、上記の超音波受信要素により受信される。組織表示は、受信された散乱超音波放射から順次生成される。
Claims (141)
- 組織を検査するための方法であって、該方法が、
組織の位置を維持することと、
複数の球状または円筒状のパルス音波を組織に音響照射することと、
組織から散乱した音響放射を受信することであって、散乱した音響放射は反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
受信した散乱音響放射から組織の一部の表示を生成することを特徴とする方法。 - 表示は三次元からなることを特徴とする請求項1記載の方法。
- 表示は組織の一部を通過した二次元スライスからなることを特徴とする請求項1記載の方法。
- 表示は画像からなることを特徴とする請求項1記載の方法。
- 組織の一部の表示を生成することは、
受信した音響放射から電気信号を発生することと、
電気信号をディジタル化することを特徴とする請求項1記載の方法。 - 組織の一部の表示を生成することはさらに、電気信号を増幅することを特徴とする請求項5記載の方法。
- 組織の一部の表示を生成することはさらに、ディジタル化された電気信号を前処理することを特徴とする請求項5記載の方法。
- ディジタル化された電気信号を前処理することは直接結合パルスを除去することを特徴とする請求項7記載の方法。
- ディジタル化された電気信号を前処理することは電気信号を周波数領域に変換することを特徴とする請求項7記載の方法。
- ディジタル化された電気信号を前処理することは組織の一部の超音波Bモード画像を生成することを特徴とする請求項7記載の方法。
- 組織の一部の表示を生成することは、
受信した音響放射から抽出したデータセットから組織の第一物理表示を導出することと、
データセットから組織の第二物理表示を導出することと、
第一および第二物理表示を同時に示す描写を生成することを特徴とする請求項1記載の方法。 - 第二物理表示を導出することは組織の一部の音響特性を再構成することを特徴とする請求項11記載の方法。
- 音響特性は音速、減衰、密度、圧縮率、吸収、音響インピーダンス変化、および血流速度からなるグループから選択された特性からなることを特徴とする請求項12記載の方法。
- 第二物理表示を導出することは脂肪除去撮影技術を実施することを特徴とする請求項11記載の方法。
- 第一および第二物理表示は種々の音響周波数にて導出されることを特徴とする請求項11記載の方法。
- 第一および第二物理表示は種々の再構成技術で導出されることを特徴とする請求項11記載の方法。
- 組織の位置を維持することは組織を圧縮することを特徴とする請求項1記載の方法。
- 組織を圧縮することは、組織を第一パドルに接触させることからなり、第一パドルは音響的に透明な液体を含む可撓性ブラダーからなることを特徴とする請求項17記載の方法。
- バドルはさらに、音響送信要素と音響受信要素の第一アレイからなり、アレイはパドル内で組織の一部をスキャンする動作に構成されることを特徴とする請求項18記載の方法。
- 第一アレイを移動させることにより組織の一部をスキャンすることを特徴とする請求項19記載の方法。
- 組織を圧縮することはさらに、組織を第二パドルに接触させることからなり、第二パドルが音響送信要素と音響受信要素の第二アレイからなり、
アレイの一部をスキャンすることはさらに、第一アレイと平行に第二アレイを移動させることを特徴とする請求項20記載の方法。 - パドルと第二パドルは平行ではないことを特徴とする請求項21記載の方法。
- パドルと第二パドルは互いにほぼ直交していることを特徴とする請求項26記載の方法。
- パドルはさらに、動作なしに組織の一部のスキャンを有効にするよう構成された電子制御トランスデューサー要素のアレイからなることを特徴とする請求項18記載の方法。
- トランスデューサー要素は容量性の微細加工超音波トランスデューサーからなることを特徴とする請求項24記載の方法。
- 組織が維持された位置にある間、組織の一部を電磁的に撮影することをさらに特徴とする請求項1記載の方法。
- 組織の一部を電磁的に撮影することは、
組織に電磁放射を照射することと、
組織を伝播した電磁放射を受信することと、
受信した電磁放射から組織の一部の画像を生成することを特徴とする請求項26記載の方法。 - 受信した散乱音響放射から生成された表示に、受信した電磁放射から生成された画像を組み合わせることを特徴とする請求項27記載の方法。
- 組織のインピーダンスを測定することにより、組織の第二表示を生成することを特徴とする請求項1記載の方法。
- インピーダンスは複合インピーダンスからなることを特徴とする請求項30記載の方法。
- 組織を検査するための方法であって、該方法が、
組織に第一可撓性ブラダーを接触させることであって、第一可撓性ブラダーが音響送信要素を有する第一アレイからなる第一パドルにより構成され、
組織の一部を送信要素のうちの少なくとも1つを有する音響放射で音響照射することと、
組織の一部から散乱音響放射を受信することを特徴とする方法。 - 散乱音響放射は反射音波と送信音波の組み合わせからなることを特徴とする請求項31記載の方法。
- 組織の一部を音響照射することは第一アレイを移動させることを特徴とする請求項31記載の方法。
- 組織を第一可撓性ブラダーで圧縮することを特徴とする請求項31記載の方法。
- 組織に第二可撓性ブラダーを接触させることであって、第二可撓性ブラダーが音響送信要素を有する第二アレイからなる第二パドルにより構成され、
第二アレイを第一アレイと平行に移動させることを特徴とする請求項31記載の方法。 - 組織を検査するための方法であって、該方法が、
組織に音源構成で音響照射することと、
組織に電磁放射を照射することと、
組織の一部から散乱した音響放射を受信することと、
組織の一部を伝播した電磁放射を受信することと、
受信した音響放射と電磁放射から組織の一部の表示を生成することを特徴とする方法。 - 組織の一部から散乱した音響放射を受信することは、音響受信要素のアレイで音響信号を検出することからなり、組織の一部を伝播した電磁放射を受信することは電磁受信器で電磁信号を検出することを特徴とする請求項36記載の方法。
- 電磁受信器は写真フィルムからなることを特徴とする請求項37記載の方法。
- 電磁受信器はディジタル電磁受信器からなることを特徴とする請求項37記載の方法。
- 組織を検査するための方法であって、該方法が、
組織に組織の少なくとも一部を囲む音源構成で音響照射することと、
組織の一部から散乱した音響放射を受信することであって、散乱した音響放射は反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
受信した音響放射から抽出したデータセットから組織の一部の第一物理表示を導出することと、
データセットから組織の一部の第二物理表示を導出することと、
第一および第二物理表示を同時に示す組織の一部の描写を生成することを特徴とする方法。 - 第二物理表示を導出することは、組織の一部の音響特性を再構成することを特徴とする請求項40記載の方法。
- 音響特性は音速、減衰、密度、圧縮率、音響インピーダンス変化、および血流速度からなるグループから選択された特性からなることを特徴とする請求項41記載の方法。
- 第一および第二物理表示は、種々の音響周波数にて導出されることを特徴とする請求項40記載の方法。
- 第一および第二物理表示は、種々の再構成技術で導出されることを特徴とする請求項40記載の方法。
- 組織を検査するためのシステムであって、該システムが、
センサーシステムからなり、該センサーシステムが、
組織の少なくとも一部を囲むように配置される複数の音響送信要素と、
組織の少なくとも一部を囲むように配置される複数の音響受信要素と、
センサーシステムと通信する制御システムとからなり、該制御システムが、音響送信要素と音響受信要素を制御し、複数の球状または円筒状のパルス音波を組織に音響照射し、組織から散乱した音響放射を受信するようにし、散乱した音響放射は反射音波と送信音波の組み合わせを含むことを特徴とするシステム。 - 制御システムと通信するオペレーターシステムからなり、オペレーターシステムが、制御システムへの制御コマンドを通信し、組織の一部の表示を定義する情報を受信するようにしたことを特徴とする請求項45記載のシステム。
- センサーシステムはさらに、第一可撓性ブラダーを有する第一パドルからなることを特徴とする請求項45記載のシステム。
- 第一パドルはさらに、第一の固いセクションからなることを特徴とする請求項47記載のシステム。
- 第一可撓性ブラダーは、音響的に透明な液体からなることを特徴とする請求項47記載のシステム。
- センサーシステムはさらに、第二可撓性ブラダーを有する第二パドルからなることを特徴とする請求項47記載のシステム。
- 第二パドルはさらに、第二の固いセクションからなることを特徴とする請求項50記載のシステム。
- 複数の音響送信要素のいくつかと複数の音響受信要素のいくつかは第一パドル内に含まれ、複数の音響送信要素のいくつかと複数の音響受信要素のいくつかは第二パドル内に含まれることを特徴とする請求項50記載のシステム。
- 複数の音響送信要素と複数の音響受信要素を移動させ、組織の一部をスキャンするよう構成された並進要素からなることを特徴とする請求項45記載のシステム。
- 制御システムはさらに、
センサーシステムと通信するフロントエンド要素と、
フロントエンド要素と通信する再構成要素と、
再構成要素と通信するレンダリング要素と、
フロントエンド要素、再構成要素、およびレンダリング要素と通信するタイミング・制御要素とからなることを特徴とする請求項45記載のシステム。 - フロントエンド要素は、入力サブシステムと格納サブシステムとからなることを特徴とする請求項54記載のシステム。
- フロントエンド要素は、複数の相互接続されたVMEカードとRAMカードとからなり、かかるVMEカードは複数の信号チャンネルを受信するよう構成されることを特徴とする請求項54記載のシステム。
- かかる各VMEカードは、信号チャンネルごとに、
増幅器と、
アナログ・ディジタル変換器と、
先入れ先出しメモリとからなることを特徴とする請求項56記載のシステム。 - センサーシステムは、タイミング・制御要素により調整された複数のセンサーシステムからなることを特徴とする請求項54記載のシステム。
- 制御装置はさらに、
センサーシステムにより提供されたデータセットから組織の一部の第一物理表示を導出し、
データセットから組織の一部の第二物理表示を導出し、
第一および第二物理表示を同時に示す描写を生成するよう構成されることを特徴とする請求項45記載のシステム。 - 第二物理表示は、組織の一部の音響特性の再構成からなることを特徴とする請求項59記載のシステム。
- 音響特性は音速、減衰、密度、圧縮率、音響インピーダンス変化、および血流速度からなるグループから選択された特性からなることを特徴とする請求項60記載のシステム。
- 第一および第二物理表示は、種々の音響周波数にて導出されることを特徴とする請求項59記載のシステム。
- 第一および第二物理表示は、種々の再構成技術で導出されることを特徴とする請求項59記載のシステム。
- センサーシステムはさらに、
組織の一部を電磁的に照射するよう配置される電磁源と、
組織を伝播した電磁放射を検出するよう配置される電磁受信器とからなることを特徴とする請求項45記載のシステム。 - 電磁受信器は写真フィルムからなることを特徴とする請求項64記載のシステム。
- 電磁受信器はディジタル電磁検出器からなることを特徴とする請求項64記載のシステム。
- 制御装置はさらに、
組織の一部に電磁源を電磁的に照射し、
受信した電磁放射から組織の一部の画像を生成し、
音響情報から導出した組織の一部の表示に画像を組み合わせるようにしたことを特徴とする請求項64記載のシステム。 - 複数の送信要素のうちの少なくとも1つと、複数の受信要素のうちの少なくとも1つは、圧電材料からなることを特徴とする請求項45記載のシステム。
- 複数の送信要素のうちの少なくとも1つと、複数の受信要素のうちの少なくとも1つは、巨大電歪強磁性体からなることを特徴とする請求項45記載のシステム。
- 複数の送信要素のうちの少なくとも1つと、複数の受信要素のうちの少なくとも1つは、容量性の微細加工超音波トランスデューサーからなることを特徴とする請求項45記載のシステム。
- 組織を検査するためのシステムであって、該システムが、
センサーシステムからなり、該センサーシステムが、
組織の少なくとも一部を囲むよう配置された複数の音響送信要素と、
組織の少なくとも一部を囲むよう配置された複数の音響受信要素と、
センサーシステムと通信する制御システムであって、該制御システムが、
音響送信要素を制御して組織に音響照射し、
音響受信要素を制御して組織の一部から散乱した音響放射を受信し、散乱した音響放射が反射波と送信波の組み合わせを含み、
受信した音響放射から組織の一部の第一物理表示を導出し、
受信した音響放射から組織の一部の第二物理表示を導出し、
第一および第二物理表示を同時に示す描写を生成するようにした制御装置からなることを特徴とするシステム。 - 第二物理表示は組織の一部の音響特性の再構成からなることを特徴とする請求項71記載のシステム。
- 音響特性は音速、減衰、密度、圧縮率、音響インピーダンス変化、および血流からなるグループから選択された特性からなることを特徴とする請求項72記載のシステム。
- 第一および第二物理表示は、種々の音響周波数にて導出されることを特徴とする請求項71記載のシステム。
- 第一および第二物理表示は、種々の再構成技術で導出されることを特徴とする請求項71記載のシステム。
- 組織を検査するためのシステムであって、該システムが、
センサーシステムからなり、該センサーシステムが、
組織の少なくとも一部を囲むよう配置された複数の音響送信要素と、
組織の少なくとも一部を囲むよう配置された複数の音響受信要素と、
組織の一部に電磁的に照射するよう配置された電磁源と、
組織を伝播した電磁放射を検出するよう配置された電磁受信器と、
センサーシステムと通信する制御システムであって、該制御システムが、
音響送信要素を制御して組織に音響照射し、
音響受信要素を制御して組織の一部から散乱した音響放射を受信し、散乱した音響放射は反射波と送信波の組み合わせを含み、
電磁源を制御して組織の一部に照射し、
電磁受信器を制御して組織を伝播した電磁放射を検出するようにした制御装置からなることを特徴とするシステム。 - 電磁受信器は写真フィルムからなることを特徴とする請求項76記載のシステム。
- 電磁受信器はディジタル電磁検出器からなることを特徴とする請求項76記載のシステム。
- 制御装置はさらに、
受信した電磁放射から組織の一部の画像を生成し、
受信した音響情報から組織の表示を生成し、
画像に表示を組み合わせるようにしたことを特徴とする請求項76記載のシステム。 - 組織を検査するためのシステムであって、該システムが、
センサー手段が、
組織の一部に音響放射を送信するための手段と、
組織の一部から散乱した音響放射を受信するための手段と、
センサー手段と通信する制御手段とからなり、該制御手段がセンサー手段を制御して複数の球状または円筒状のパルス音波を組織に音響照射し、組織から散乱した音響放射を受信するようにし、散乱した音響放射は反射音波と送信音波の組み合わせを含むことを特徴とするシステム。 - システムはさらに、制御手段と通信するオペレーター手段からなり、制御手段への制御コマンドを通信し、組織の一部の表示を定義する情報を受信することを特徴とする請求項80記載のシステム。
- センサー手段はさらに、組織に適合するための可撓性ブラダー手段からなることを特徴とする請求項80記載のシステム。
- センサー手段はさらに、音響放射を送信するための手段と、音響放射を受信するための手段を並進させるための手段からなることを特徴とする請求項82記載のシステム。
- 組織を検査するためのシステムであって、該システムが、
センサー手段が、
組織の一部に音響放射を送信するための手段と、
組織の一部から散乱した音響放射を受信するための手段と、
センサー手段と通信する制御手段とからなり、該制御手段が、
音響放射を送信し組織に音響照射するための手段を制御し、
音響放射を受信し組織の一部から散乱した音響放射を受信するための手段を制御し、散乱した音響放射は反射波と送信波の組み合わせを含み、
受信した音響放射から組織の一部の第一物理表示を導出し、
受信した音響放射から組織の一部の第二物理表示を導出し、
第一および第二物理表示を同時に示す描写を生成するようにしたことを特徴とするシステム。 - 第二物理表示は組織の一部の音響特性の再構成からなることを特徴とする請求項84記載のシステム。
- 音響特性は音速、減衰、密度、圧縮率、および音響インピーダンス変化からなるグループから選択された特性からなることを特徴とする請求項85記載のシステム。
- 第一および第二物理表示は、種々の音響周波数にて導出されることを特徴とする請求項84記載のシステム。
- 第一および第二物理表示は、種々の再構成技術で導出されることを特徴とする請求項84記載のシステム。
- 組織を検査するためのシステムであって、該システムが、
センサー手段が、
組織の一部に音響放射を送信するための手段と、
組織の一部から散乱した音響放射を受信するための手段と、
組織の一部に電磁的に照射するための手段と、
組織を伝播した電磁放射を受信するための手段と、
センサー手段と通信する制御手段とからなり、該制御手段が、
音響放射を送信し組織に音響照射するための手段を制御し、
音響放射を受信し組織の一部から散乱した音響放射を受信するための手段を制御し、散乱した音響放射は反射波と送信波の組み合わせを含み、
組織の一部に電磁的に照射し組織の一部に電磁的に照射するための手段を制御し、
電磁放射を受信し組織を伝播した電磁放射を検出するための手段を制御するようにしたことを特徴とするシステム。 - 制御手段はさらに、
受信した電磁放射から組織の一部の画像を生成し、
受信した音響情報から組織の表示を生成し、
画像に表示を組み合わせるようにしたことを特徴とする請求項61記載のシステム。 - 組織を検査するための方法であって、該方法が、
複数の送信要素から組織を通過して複数の受信要素へ複数の球状または円筒状のパルス音波を散乱させることから導出された音響データを受信することであって、受信した音響データは反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
音響データをディジタル化することと、
ディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成することからなる方法。 - ディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成することは、受信した音響データから直接結合パルスを除去することを特徴とする請求項1記載の方法。
- ディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成することは、ディジタル化された音響データの時系列分析を行うことを特徴とする請求項1記載の方法。
- ディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成することは、ディジタル化された音響データの周波数列分析を行うことを特徴とする請求項1記載の方法。
- ディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成することは、
送信要素と受信要素の対ごとに、時間遅れから波経路を計算することと、
かかる波経路を合計し組織の一部の画像表示を導出することを特徴とする請求項1記載の方法。 - ディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成することは、
少なくとも2つの独立寸法に従って、ディジタル化された音響データを組織化することと、
少なくとも2つの独立寸法で異なる依存性を有する物理量によって予想強度変化に関する式にディジタル化されたデータを数値的に当てはめることを特徴とする請求項1記載の方法。 - 物理量は圧縮率コントラストと密度コントラストからなることを特徴とする請求項96記載の方法。
- ディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成することは、
ディジタル化された音響データを周波数領域に変換することと、
変換されたデータから散乱フィールドのフーリエ構成要素を抽出することと、
散乱フィールドのフーリエ構成要素により定義された散乱フィールドから複合ポテンシャルを計算することと、
複合ポテンシャルから組織の一部の物理特性を導出することを特徴とする請求項1記載の方法。 - 物理特性は音速と減衰からなることを特徴とする請求項98載の方法。
- ディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成することは、
(a)組織の一部の組織モデルを初期的に選択することと、
(b)波伝播モデルで組織モデルを通じて球状または円筒状のパルス音波の波伝播をシミュレーションし、シミュレーションデータを求めることと、
(c)波伝播モデルの随伴式を通じてシミュレーションデータとディジタル化した音響データを比較することから導出される剰余を逆伝播し組織モデルを更新することと、
(d)剰余の大きさが予め定義された閾値より小さくなるまで(b)と(c)を繰り返すことを特徴とする請求項1記載の方法。 - 音響データは組織の第一音響照射から測定した第一セットの音響データと、組織の第二音響照射から測定した第二セットの音響データとからなり、
表示を生成することは、第一および第二セットの音響データから組織の圧縮率を求めることを特徴とする請求項1記載の方法。 - 第一および第二セットの音響データの測定値は、組織の機械圧縮により分離されることを特徴とする請求項101記載の方法。
- 第二音響照射は、組織の圧縮を引き起こすことを特徴とする請求項101記載の方法。
- 音響データは、第一圧縮モード下の組織の第一音響照射から測定した第一セットの音響データと、第二圧縮モード下の組織の第二音響照射から測定した第二セットの音響データとからなり、
表示を生成することは、第一および第二の圧縮モード間の違いに相関した組織の音響特定を求めることを特徴とする請求項1記載の方法。 - 音響特性は、音速、減衰、密度、圧縮率、吸収、音響インピーダンス変化、および血流速度からなるグループから選ばれた特性からなることを特徴とする請求項104記載の方法。
- 組織を検査するための方法であって、該方法が、
複数の送信要素から複数の受信要素へ音波の放射パターンを散乱させることから導出された音響データを受信することであって、受信した音響データは反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
音響データをディジタル化することと、
少なくとも2つの独立寸法に従ってディジタル化されたデータを組織化することと、
少なくとも2つの独立寸法で異なる依存性を有する物理量によって予想強度変化に関する式にディジタル化されたデータを数値的に当てはめることを特徴とする方法。 - 物理量は、圧縮率コントラストと密度コントラストとからなることを特徴とする請求項106記載の方法。
- 少なくとも2つの寸法は、半径寸法と角度寸法とからなり、圧縮率コントラストは角度寸法とともに変化しないことを特徴とする請求項107記載の方法。
- 組織を検査するための方法であって、該方法が、
組織から初期音響放射パターンを散乱させることから導出された散乱音響データを受信し、受信した散乱音響データは反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
受信した音響データと初期音響放射パターンをディジタル化することと、
ディジタル化された受信音響データとディジタル化された初期音響放射パターンを周波数領域に変換することと、
変換されたディジタル化受信音響データと変換された初期音響放射パターンを比較することにより散乱フィールド構成要素を抽出することと、
散乱フィールド構成要素から複合ポテンシャルを計算することと、
複合ポテンシャルから組織の一部の物理特性を導出することを特徴とする方法。 - 複合ポテンシャルを計算することは、ボルン近似内で散乱式を解くことを特徴とする請求項110記載の方法。
- 複合ポテンシャルを計算することは、Rytov近似内で散乱式を解くことを特徴とする請求項110記載の方法。
- 複合ポテンシャルを計算することは、位相を非重畳することを特徴とする請求項110記載の方法。
- 位相を非重畳することは、
N+1個の非重畳位相値を通じてN次多項式を当てはめることと、
多項式を次の非重畳位相値に外挿し外挿値を求めることと、
外挿値と次の非重畳位相値間の差を計算することと、
2πの四捨五入した倍数を次の非重畳位相値に加算することを特徴とする請求項113記載の方法。 - 位相を非重畳することは、
曲線をM個の非重畳位相値に当てはめることと、
曲線を次の非重畳位相値に外挿し外挿値を求めることと、
外挿値と次の非重畳位相値間の差を計算することと、
2πの四捨五入した倍数を次の非重畳位相値に加算することを特徴とする請求項113記載の方法。 - 曲線はN<M−1を持つN次多項式からなることを特徴とする請求項115記載の方法。
- 曲線はスプラインからなることを特徴とする請求項115記載の方法。
- 組織を検査するための方法であって、該方法が、
(a)組織の一部の組織モデルを初期的に選択することと、
(b)ソース位置を初期的に選択することと、
(c)ソース位置において、波伝播モデルで組織モデルを通じて音響放射パターンの伝播をシミュレーションし、シミュレーションデータを求めることと、
(d)シミュレーションデータと波伝播モデルの随伴式を通じて組織の一部を通じて音響放射パターンを物理的に伝播することにより導出された一組の測定データを比較することから導出される剰余を逆伝播して組織モデルを更新し、測定データセットは反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
(e)新しいソース位置を選択することと、
(f)剰余の大きさが予め定義された閾値より小さくなるまで(c)〜(e)を繰り返すことを特徴とする方法。 - 組織モデルを初期的に選択することは、測定データセットの全開絞り断層撮影分析を行うことを特徴とする請求項118記載の方法。
- 組織モデルを初期的に選択することは、測定データセットの回析断層撮影分析を行うことを特徴とする請求項118記載の方法。
- 複合量に作用する機能の位相を非重畳するための方法であって、
N+1個の位相値を通じてN次多項式を当てはめることと、
多項式を次の非重畳位相値に外挿し外挿値を求めることと、
外挿値と次の非重畳位相値間の差を計算することと、
2πの四捨五入した倍数を次の非重畳位相値に加算することを特徴とする方法。 - 複合量に作用する機能の位相を非重畳するための方法であって、該方法が、
曲線をM個の非重畳位相値に当てはめることと、
曲線を次の非重畳位相値に外挿し外挿値を求めることと、
外挿値と次の非重畳位相値間の差を計算することと、
2πの倍数を非重畳位相値に加算することを特徴とする方法。 - 曲線はN<M−1を持つN次多項式からなることを特徴とする請求項122記載の方法。
- 組織を検査するための制御システムであって、該制御システムが、
センサーシステムとインターフェースするよう構成されたフロントエンドであって、該フロントエンドが組織から音波の放射パターンを散乱させることから導出された音響データを受信するようにし、受信した音響データは反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
音響データをディジタル化するよう構成されたアナログ・ディジタル変換器と、
少なくとも2つの独立寸法に従ってディジタル化されたデータを組織化し、少なくとも2つの独立寸法で異なる依存性を持つ物理量によって予想強度変化に関する式にディジタル化されたデータを数値的に当てはめることによりディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成するよう構成された再構成要素とからなる制御システム。 - 物理量は、圧縮率コントラストと密度コントラストとからなることを特徴とする請求項124記載の制御システム。
- 少なくとも2つの寸法は、半径寸法と角度寸法とからなり、圧縮率コントラストは角度寸法とともに変化しないことを特徴とする請求項125記載の制御システム。
- 放射パターンは複数の球状または円筒状のパルス音波からなることを特徴とする請求項124記載の制御システム。
- 組織を検査するための制御システムであって、該制御システムが、
センサーシステムとインターフェースするよう構成されたフロントエンドであって、該フロントエンドが組織から初期音響放射パターンを散乱させることから導出された音響データを受信するようにし、受信した音響データは反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
初期音響放射パターンをディジタル化するよう構成された第一アナログ・ディジタル変換器と、
受信した音響データをディジタル化するよう構成された第二アナログ・ディジタル変換器と、
ディジタル化された受信音響データとディジタル化された初期音響放射パターンを周波数領域に変換することと、
変換されたディジタル化受信音響データと変換された初期音響放射パターンを比較することにより散乱フィールド構成要素を抽出することと、
散乱フィールド構成要素から複合ポテンシャルを計算することと、
複合ポテンシャルから組織の一部の物理特性を導出することに従って組織の一部の表示を生成するよう構成された再構成要素とからなることを特徴とする制御システム。 - 複合ポテンシャルを計算することは、ボルン近似内で散乱式を解くことを特徴とする請求項129記載の制御システム。
- 複合ポテンシャルを計算することは、Rytov近似内で散乱式を解くことを特徴とする請求項129記載の制御システム。
- 初期音響放射パターンは複数の球状または円筒状のパルス音波からなることを特徴とする請求項129記載の制御システム。
- 組織を検査するための制御システムであって、該制御システムが、
センサーシステムとインターフェースするよう構成されたフロントエンドであって、該フロントエンドが組織から音響放射パターンを散乱させることから導出された測定データを受信するようにし、測定したデータは反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
音響データをディジタル化するよう構成されたアナログ・ディジタル変換器と、
(a)組織の一部の組織モデルを初期的に選択することと、
(b)ソース位置を初期的に選択することと、
(c)ソース位置において、波伝播モデルで組織モデルを通じて音響放射パターンの伝播をシミュレーションし、シミュレーションデータを求めることと、
(d)シミュレーションデータと波伝播モデルの随伴式を通じて測定データを比較することから導出される剰余を逆伝播して組織モデルを更新し、
(e)新しいソース位置を選択することと、
(f)剰余の大きさが予め定義された閾値より小さくなるまで(e)〜(e)を繰り返すことに従ってディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成するよう構成された再構成要素とからなることを特徴とする制御システム。 - 音響放射パターンは複数の球状または円筒状のパルス音波からなることを特徴とする請求項133記載の制御システム。
- 組織を検査するための制御システムであって、該制御システムが、
組織から音波の放射パターンを散乱させることから導出された音響データを受信するための手段であって、受信した音響データは反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
音響データをディジタル化するための手段と、
少なくとも2つの独立寸法に従ってディジタル化されたデータを組織化し、少なくとも2つの独立寸法で異なる依存性を持つ物理量によって予想強度変化に関する式にディジタル化されたデータを数値的に当てはめることによりディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成するための手段とからなることを特徴とする制御システム。 - 放射パターンは複数の球状または円筒状のパルス音波からなることを特徴とする請求項135記載の制御システム。
- 組織を検査するための制御システムであって、該制御システムが、
組織から初期音響放射パターンを散乱させることから導出された音響データを受信するための手段であって、受信した音響データは反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
初期音響放射パターンをディジタル化するための手段と、
音響データをディジタル化するための手段と、
ディジタル化された受信音響データとディジタル化された初期音響放射パターンを周波数領域に変換することと、
変換されたディジタル化受信音響データと変換された初期音響放射パターンを比較することにより散乱フィールド構成要素を抽出することと、
散乱フィールド構成要素から複合ポテンシャルを計算することと、
複合ポテンシャルから組織の一部の物理特性を導出することに従ってディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成するための手段とからなることを特徴とする制御システム。 - 初期音響放射パターンは複数の球状または円筒状のパルス音波からなることを特徴とする請求項138記載の制御システム。
- 組織を検査するための制御システムであって、該制御システムが、
組織から音響放射パターンを散乱させることから導出された測定データを受信するための手段であって、測定音響データは反射音波と送信音波の組み合わせを含み、
音響データをディジタル化するための手段と、
(a)組織の一部の組織モデルを初期的に選択することと、
(b)ソース位置を初期的に選択することと、
(c)ソース位置において、波伝播モデルで組織モデルを通じて音響放射パターンの伝播をシミュレーションし、シミュレーションデータを求めることと、
(d)シミュレーションデータと波伝播モデルの随伴式を通じて測定データを比較することから導出される剰余を逆伝播して組織モデルを更新し、
(e)新しいソース位置を選択することと、
(f)剰余の大きさが予め定義された閾値より小さくなるまで(e)〜(e)を繰り返すことに従ってディジタル化された音響データから組織の一部の表示を生成するための手段とからなることを特徴とする制御システム。 - 音響放射パターンは複数の球状または円筒状のパルス音波からなることを特徴とする請求項140記載の制御システム。
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