JP5329945B2 - 超音波診断装置及び超音波診断装置の超音波画像表示方法 - Google Patents
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Description
一般的に超音波は被検体内で減衰するため、被検体の深部にまで超音波を到達させると共に、その深部からの反射超音波を受信して、深部でもSNの良い画像、所謂ペネトレーションの良い画像を得るために、超音波診断装置においては色々な工夫が行われている。
その一例として、特許文献1には、画像のフレームレートを低下させることなく、複数の視野深度に渡って均一な距離分解能を有する画像を得るために、送波フォーカス点をスキャンフレーム毎に変えて、フォーカス点の異なるフレームデータ間で相関処理を行って画像を取得している。
また、上記課題を解決するための本願発明の超音波診断装置の超音波画像表示方法は以下のように構成される。即ち、超音波探触子によって二次元配列された振動子を用いて超音波を送受信するステップと、スイッチ制御部によって前記二次元配列された振動子をフレネル束ねの同心円において円形状振動子群と半径が異なる前記同心円に挟まれる複数のリング状振動子群とを選択するステップと、送受信部によって前記円形状振動子群とその外周に位置する前記リング状振動子群の組の第1の組とし、前記第1の組に属する振動子群に同じ遅延時間、第1のフォーカス深度に対応した周波数、同じ位相の超音波を送受信すると共に、前記第1の組の外周に位置する前記リング状振動子群とそのさらに外周に位置する前記リング状振動子群の組を第2の組とし、前記第2の組に属する振動子群に前記第1のフォーカス深度よりも深い第2のフォーカス深度に対応した周波数、前記第1のフォーカス深度に対応した周波数の超音波の位相と逆位相の超音波を送受信するものであって、前記第1のフォーカス深度に対応した周波数の超音波を前記第1の組の振動子群への送受信と、前記第2のフォーカス深度に対応した周波数の超音波を前記第2の組の振動子群への送受信を同時に行うステップと、画像取得部によって前記同時に受信された前記第1のフォーカス深度に対応した周波数の超音波の受信信号と、前記第2のフォーカス深度に対応した周波数の超音波の受信信号をフィルタ処理を用いて分割し、分割された前記第2のフォーカス深度の受信信号の超音波の信号強度を前記第1のフォーカス深度の受信信号の信号強度と実質的に同じ信号レベルとなるように調整し、前記信号強度が調整された前記第2のフォーカス深度の受信信号と前記第1のフォーカス深度の受信信号を用いて超音波画像を取得するステップと、画像表示部に前記取得された超音波画像を表示するステップと、を含むことを特徴とする。
最初に、本発明に係る超音波診断装置の全体構成を図1を用いて説明する。図1は本発明の超音波診断装置の全体構成を示すブロック図である。
スイッチ制御部22は、スイッチング回路21へ振動子選択のための信号を供給するものである。
送受分離回路14は、送信時と受信時とで信号の通過方向を変更するものである。
受信整相部13は、増幅器によって増幅された複数の受信信号が入力されて、それらの複数の信号を所定方向からの超音波ビーム信号となるように整相加算して出力するものである。
スキャンコンバータ16は、信号処理部15から超音波ビームの送受信毎に出力されてくる受信信号が入力されて、その信号をデジタル化して蓄積し画像データを形成する。そしてスキャンコンバータ16は、蓄積した画像データを画像表示装置の走査に応じて出力する。すなわち、スキャンコンバータ16は、超音波走査と表示走査との走査変換を行う。
制御部18は、入力部23から入力されたスキャンパラメータにしたがって、上記の各部を直接的又は間接的に制御して、超音波の送受信と画像表示を行わせるものである。制御部18は、例えば、中央演算ユニット(CPU)である。
操作者は、超音波探触子10を被検体の検査部位の体表に当接し、入力部23から送信フォーカス深度等のスキャンパラメータを入力した後、超音波スキャン開始指令を入力する。この指令に応じて制御部18が各ユニットを制御し超音波スキャンを開始する。先ず、制御部18はスイッチ制御部22及び送波部12に対し、最初の送信における振動子の選択指令と、駆動パルス出力指令及び前記送信フォーカス深度に対応し送波波形を設定する指令を出力する。これら指令が実行されると、送波部12から駆動パルスが超音波探触子10へ供給される。
超音波探触子10内のスイッチング回路21は、入力部23から操作者が入力した送波フォーカス深度に対応した制御部18の指令により、後述の円形状又はリング状の振動子群及びそれらの振動子群の組を形成するように、送波部12と振動子の駆動パルス入力ラインとを接続する。各振動子は、駆動パルスが入力されると、所定の周波数で振動し、超音波を被検体内へ送信する。
なお、F点から一つのリングを形成する各振動子までの距離は、リングの内周側に位置する振動子までの距離と、リングの外周側に位置する振動子までの距離とで若干の相違が生じる。したがって、リングの内周側に位置する振動子とリングの外周側に位置する振動子とを同時に送受信させるためには、リングの内周と外周の径の差に上限を設けた方が好ましい。
本発明の第1の実施形態を説明する。本実施形態の特徴は次の通りである。即ち、一つの振動子群として束ねられる複数の振動子は、異なる遅延時間を与えられることなく同時に同じ周波数と同じ位相で超音波を送受信する。さらに、周波数とフォーカス点の位置とに対応して複数の振動子群を区分して振動子群の組を形成する。同一組に属する複数の振動子群は同じ周波数で超音波を送受信する。また、同一組に属する複数の振動子群の内の少なくとも2つの振動子群は異なる位相で超音波を送受信する。複数の振動子群の区分に関しては、好ましくは位相の異なる隣接する一対の振動子群を纏めて一組とすれば、異なる位置のフォーカス点をより多く設定することが可能になる。ただし、これに限定されるわけではなく、フォーカス点の数を減らせる場合は、2以上の振動子群を纏めて一組としても良い。なお、異なる組で同じフォーカス点を有するように設定しても良い。以下、本実施形態を具体的に説明する。
最初に、フレネル束ねを用いた送信に関して説明する。
スイッチ制御部22及び送波部12は、深度方向(d方向)の浅部のd2にフォーカスする送波周波数を高くしてフレネル束ねFP2を形成し、深度方向(d方向)の深部のd1にフォーカスする送波周波数を低くしてフレネル束ねFP1を形成する。つまり、深部ほど高周波超音波の減衰が激しいため、スイッチ制御部22及び送波部12は、より深部にフォーカスするほど浅部と比較してより低周波の超音波を用いるフレネル束ねを形成する。そして、フレネル束ねFP1とフレネル束ねFP2とで同時に送信する。
このように、振動子の束ねに関しては、フレネル束ねフォーカス技術(例えば、特許文献2)を用いて、フォーカス点と振動子との間の距離が(送受信信号波長/2)単位で規格されて、2次元配列振動子が束ねられる。そして、本発明に係る特徴は、同一組内の隣り合う振動子群において超音波の位相を互いに異ならせて送信する。これにより2次元配列振動子を構成する振動子毎に固有のフォーカスデータを付与することなく、同一組内の振動子群の各々から同時送信される各超音波を所望のフォーカス点でフォーカスさせることが可能となる。
例えば、領域40では、下側の中央部の4つに対応する円形状振動子群は“−”の位相にされて超音波を送信し、上側の両端部の1つに対応するリング状振動子群は“+”の位相にされて超音波を送信する。領域40内の“+”と“−”の位相に対応する複数の振動子42を一組として10MHzの高い周波数で浅部にフォーカスを行う。このように領域40内の振動子42の組によって送信されたビーム形状は43となる。
これらのフォーカス43とフォーカス44への送信は同時に行われる。つまり、一回の送信で異なる二つの深度にフォーカスを持つ超音波ビームの形成が可能となる。
また、同じ組に属する振動子群の内では、中央部側の振動子群の径方向の幅を、端部側の振動子群の径方向の幅よりも広くする(つまり端部側の方の振動子群に束ねる振動子数を少なくする)。
次に、フレネル束ねを用いた受信に関して説明する。
受信時は、送信時と同じフレネル束ねパターンを用いても良いし、送信時と異なるフレネル束ねパターンを用いても良い。以下、送信時と同じフレネル束ねパターンを用いて受信を行う場合について詳細に説明する。即ち、送信時と同じように、振動子を束ねて振動子群を形成し、複数の振動子群を区分して複数の組を形成する。そして、同一組に属する複数の振動子群の受信周波数を同一にして受信する。また、同一組に属する複数の振動子群の内の少なくとも2つの振動子群は異なる位相で超音波を受信する。このようにして、組毎に受信フォーカス点を異ならせる。以下、具体的に説明する。
受信される超音波には、例えば送信時の10MHzと5MHzの様に、異なる周波数の超音波が含まれる。制御部18は、送信した振動子42と同様の振動子42を用いて受信を行う。例えば、フォーカス43に送信した超音波を受信する振動子42は領域40の組の振動子であり、フォーカス44に送信した超音波を受信する振動子42は領域41の組の振動子である。
次に、受信信号のフィルタ処理について説明する。
フォーカス43とフォーカス44とでは深度が異なるため、受信する時刻も異なることになる。フォーカス43すなわち浅部での超音波は早く受信され、フォーカス44すなわち深部での超音波は遅く受信される。したがって、それぞれのフォーカス点により得られる超音波に対し、高周波或いは低周波に対応するフィルタを適用して各フォーカス点からの信号を選別する。そこで、本発明の超音波診断装置は、通過帯域の異なる複数のフィルタを受信整相部13内に設けてあり、受信信号をフィルタ処理して幾つかの周波数帯に分割する。
なお、フィルタは周波数毎に複数用意しても良いし、一つのフィルタの通過帯域を受信タイミングに応じて高周波から低周波にダイナミックに変更できるものでも良い。例えば、FIRフィルタの係数を受信タイミングに応じてダイナミックに変更することにより通過帯域を変更することができる。
次に、探触子面とフォーカス点との距離、つまり深度に応じた送信超音波の強度制御について説明する。探触子端部の領域で送信された超音波ビームは、探触子中央部の領域で送信された超音波ビームに比べてビーム強度が落ちるため、端部の領域の超音波ビームのビーム強度を上げるのが好ましい。なぜなら、生体内での超音波ビームのビーム強度に影響を及ぼす、送信に用いられる振動子数、フォーカス点の距離(深さ)、及びフォーカスの広がり、が深部と浅部とで異なるからである。
具体的には、フォーカス点の距離が深ければ深いほど超音波が減衰するのでビーム強度が弱くなる。また、超音波送信に用いる振動子数が少ないほどビーム強度が弱くなる。また、探触子の端部の領域であるほど、送信された超音波ビームのフォーカスが広がるのでビーム強度が弱くなる。そこで、これらフォーカス点の距離(深さ)、振動子数、及びフォーカスの広がりに応じて、送波部12は、送信する超音波ビーム強度を制御する。即ち、探触子の中央部側で送信された超音波ビームと端部側で送信された超音波ビームと、がフォーカス点において実質的に同じレベルとなるように、探触子端部側の超音波ビーム強度を中央部側の超音波ビーム強度よりも強くする。或いは、受信整相部13において、探触子の端部側で受信した受信信号を中央部側で受信した受信信号よりも大きく増幅しても良い。大きく増幅するためには、例えば、プリアンプの増幅率を上げたり、受信信号をデジタル化した後に係数をかけて値を大きくしたりすることができる。
次に、フォーカス点の深度に応じた送信超音波の波数制御について説明する。それぞれの深度に応じて波数を可変して送信することにより距離分解能を上げることができる。探触子10の中央部側の円形振動子群30とリング状振動子群31の組で浅部に向けて送信する高周波の超音波の波数を、探触子の端部側のリング状振動子群32とリング状振動子群33の組で深部に向けて送信する低周波の超音波の波数よりも多くする。逆に言えば、浅部にフォーカスさせる高周波の超音波の波数と比較して、深部にフォーカスさせる低周波の超音波の波数を少なく設定する。
例えば、浅部には4波の波数97、深部には2波の波数99が送信される。浅部にフォーカスする場合おいて、各振動子群とフォーカス点間の距離差が小さいため、波が重なる部分が多い。よって波数を多く設定して距離分解能を上げることができる。逆に深部にフォーカスする場合において、各振動子群とフォーカス点間の距離差が大きいため、波が重なる部分が少ない。よって距離分解能を上げるためには波数を少なく設定する必要がある。
本発明の第2の実施形態を説明する。第1の実施形態と異なる点は、3つのフォーカス点に送受信する点である。それ以外は前述の第1の実施形態と同様であるので、同一部分についての詳細な説明は省略する。以下、本実施形態を具体的に説明する。
本実施形態の特徴部を図6を用いて説明する。領域60内の振動子42の組によって送信されたビーム形状は66であり、領域61内の振動子42の組によって送信されたビーム形状は67であり、領域62内の振動子42の組によって送信されたビーム形状は68である。
上述したフォーカス66とフォーカス67とフォーカス68へは同時に送信される。つまり、一回の送信で異なる三つの深度にフォーカスを持つ超音波ビームの送信が可能となる。
なお、第1の実施形態と同様に本実施形態でも、フィルタは周波数毎に複数用意しても良いし、一つのフィルタの通過帯域を受信タイミングに応じて高周波から低周波にダイナミックに変更できるものでも良い。
受信時は、送信時のフレネル束ねパターンと異なるフレネル束ねパターンを設定して受信する。例えば、スイッチ制御部22は、送信時の振動子群の区分又は組数と異なる区分又は組数とする。そして、受信整相部13は、各組の受信周波数又は各振動子群の受信位相を送信時と異ならせる。この様にして、フォーカス点の位置とフォーカス点の数のうちの少なくとも一方を送信時と異ならせて受信信号を整相処理する。
図6(c)に示すように、例えば、送信部12は、送信時にある1点にフォーカスして送信をした後に、スイッチ制御部22と受信整相部13は、複数のフォーカス点を設定して受信する。具体的には、クロックC1において受信信号を受信する際は、浅部から反射してくる超音波を受信できるように、中央部である領域60の振動子群の組を用いて受信を行う。そして、クロックC2、クロックC3と経過するに従い、外側の領域のリング状振動子群の組を用いて受信を行う。最後に、クロックCmにおける受信信号を受信する際、端部である領域62のリング状振動子群の組を用いて受信を行う。
なお、上記例は、送信時のフォーカス点より多いフォーカス点を設定して受信する例であるが、逆に、送信時のフォーカス点より少ないフォーカス点を設定して受信しても良い。この様にして、送信時と受信時とで、フォーカス点の数を異ならせることが可能である。或いは、送信時と受信時とで、フォーカス点の位置を異ならせることも可能である。
超音波強度制御については、フォーカス点の深度によらず送信超音波ビーム又は受信信号が実質的に同じレベルになるようする。具体的には、送信部12において、浅部のフォーカス点に向けて送信される超音波ビームと比較して、中間部のフォーカス点に向けて送信される超音波ビームの強度を強くし、中間部のフォーカス点に向けて送信される超音波ビームと比較して、深部のフォーカス点に向けて送信される超音波ビームの強度を強くしても良い。或いは、受信整相部13において、浅部のフォーカス点からの受信信号と比較して、中間部のフォーカス点からの受信信号を大きく増幅し、中間部のフォーカス点からの受信信号と比較して、深部のフォーカス点からの受信信号を大きく増幅しても良い。
同様に超音波波数制御についても、深部のフォーカス点に向けて送信される超音波と比較して、中間部のフォーカス点に向けて送信される超音波の波数を多くし、中間部のフォーカス点に向けて送信される超音波と比較して、浅部のフォーカス点に向けて送信される超音波の波数を多くして送信することができる。
次に、一回の送信で複数の深度にフォーカスを持つ送信ビームの形成、及びその受信に関する上記振動子の組分けの基本原理を、図7及び式を用いて説明する。図7(a)を参照して、浅部の焦点focus1にフォーカスを行う場合は、中心からn番目の振動子群迄の距離dnは、
同様にして、深部の焦点focus2にフォーカスを行う場合は、中心から各振動子群の距離は、
黒色で示す領域は、“−”の位相であり、円形振動子群30で送信する送信信号はこの位相に合わせられる。また、白色で示す領域は、“+”の位相であり、リング状振動子群31で送信する送信信号はこの位相に合わせられる。Anで示す領域は、振動子群を選択しない領域である。
深さ11mm〜22mmでは、リング状振動子群31のさらに外側に“−”の位相のリング状振動子群を設定することができる。この“−”の位相のリング状振動子群は同じ深さにフレネル束ねフォーカスを行うために利用することができる。
次に、本発明の第3の実施形態を説明する。第1の実施形態と異なる点は、振動子が複数の微小振動要素を有して成ることである。それ以外は前述の第1の実施形態と同様であるので、同一部分についての詳細な説明は省略する。以下、本実施形態を具体的に説明する。
微小振動要素を有して成る振動子の例を図9を用いて説明する。この振動子は、例えば、複数の多角形の振動要素を有して形成されている。振動要素は、例えば数マイクロメートルの超微細加工超音波トランスデューサである。ここでの振動要素として、送波部12から供給される駆動信号に重畳して印加されるバイアス電圧の大きさに応じて超音波送受信感度つまり電気機械結合係数が変化する、例えばcMUT(Capative Micromachined Ultrasonic Transducer:IEEE Trans.Ultrasonic.Ferroelect.Freq.Contr.Vol45 pp.678-690 May 1998等)を適用できる。cMUTは、半導体微細加工プロセス(例えば、LPCVD:Low Pressure Chemical Vapor Deposition)により製造される超微細容量型超音波トランスデューサである。ただし、cMUTに限らず、超微細加工超音波トランスデューサを適用することができる。このような振動要素が長軸方向Xおよび短軸方向Yに均等間隔又は不均等間隔に並んで振動子が構成される。なお、他の振動子も同様に構成されている。
次に、本発明の第4の実施形態を図10を用いて説明する。前述の実施形態では、図10(a)に示すような符号パターンを用いて、1回の送信で同時にd1、d2にフォーカスされた送信ビームを送波したが、本実施形態では、符号パターンを変えて作成した2つの送信信号を加算して送波する。
送波部12は、浅部にフォーカスするための第1の符号パターンでは、図10(b)上段に示す符号を用いて送波信号を形成する。具体的には、中央部に位置する振動子49より成る組を想定し、下側の中央部の4つの振動子を束ねる振動子群の位相を”−“にし、上側の両端部のそれぞれ1つずつの振動子を束ねる振動子群の位相を”+“にする。この両端部から外側に符号は存在しない。つまりこの両端部から外側の振動子を使用しない。一方、送波部12は、深部にフォーカスするための第2の符号パターンでは、図10(b)下段に示す符号を用いて送波信号を形成する。具体的には、中央部に位置するさらに多くの振動子49より成る組を想定し、下側の中央部の12個の振動子を束ねる振動子群の位相を”−“にし、上側の両端部のそれぞれ2つずつの振動子を束ねる振動子群の位相を”+“にする。
送波部12は、上記の様にそれぞれ作成した2つの送波信号を加算して加算送波信号を形成する。その加算送波信号により、一回の送信で異なる複数の深度にフォーカスを持つ送信ビームの形成が可能となる。
以上説明したように本実施形態によれば、予めフォーカス点を考慮して波形信号を作成するため、送受信毎に振動子群毎への符号の付与が不要となる。
次に、本発明の第5の実施形態を説明する。前述の実施形態では、2次元配列振動子を用いて、フレネル束ねを行う形態を示したが、第5の実施形態は、前述の本発明に係るフレネル束ねの原理を1次元配列振動子に適用する。つまり、前述の第1〜4の各実施形態に示した形態を、1次元配列振動子に適用する。例えば、図4、図6〜図9に示す符号(位相)の割り当てを1次元配列振動子に適用する。
具体的には、図4の断面図を1次元配列振動子としてみなし、所定の一点(例えば中心)から同じ距離範囲内に含まれる振動子を選択して束ねる。つまり、1次元配列振動子42の各々に対して、位相符号“+”と位相符号“−”を付与して、同じ位相が付与される振動子を束ねて振動子群とする。そして、隣接して位相の異なる振動子群の一対を組み合わせて超音波を送受信する組を複数設定し、複数組を用いて超音波の送信を行う。なお、詳細な説明は、前述の説明を繰り返すことになるため、ここでは省略する。このように1次元配列振動子においても、一回の送信で複数の異なる深度にフォーカス点を持つ超音波ビームの形成が可能になるとともに、受信時にはそれらのフォーカス点にフォーカスするように整相された受信信号を取得することが可能になる。
また、以上までの各実施形態の説明では、“+”、“−”の2種類の位相で異ならせる形態を説明したが、異ならせる位相はこの2種類に限定されることなく、更に3種類(例えば、0,π/3、2π/3)以上の異なる位相を割り当てても良い。
また、以上までの各実施形態の説明では、中央部側の組を浅部に端部側の組を深部にフォーカスさせる形態を説明したが、逆に中央部側の組を深部に端部側の組を浅部にフォーカスさせてもよい。
また、以上までの各実施形態の説明では、各組を同時に送受信する形態を説明したが、フォーカス点毎に各組を独立して送受信させても良い。例えば、探触子の中央部の組のみで浅部のフォーカス点に向けて送受信し、その後に、探触子の端部の組のみで深部のフォーカス点に向けて送受信し、それぞれの受信信号を用いて画像を形成しても良い。或いは、特許文献1のように、探触子の中央部の組のみで浅部のフォーカス点に向けて送受信して1フレームデータを取得し、探触子の端部の組のみで深部のフォーカス点に向けて送受信して次のフレームデータを取得して、これらを交互に繰り返しても良い。
Claims (7)
- 二次元配列された振動子を用いて超音波を送受信する超音波探触子と、
前記二次元配列された振動子をフレネル束ねの同心円において円形状振動子群と半径が異なる前記同心円に挟まれる複数のリング状振動子群とを選択するスイッチ制御部と、
前記円形状振動子群とその外周に位置する前記リング状振動子群の組の第1の組とし、前記第1の組に属する振動子群に同じ遅延時間、第1のフォーカス深度に対応した周波数、同じ位相の超音波を送受信すると共に、前記第1の組の外周に位置する前記リング状振動子群とそのさらに外周に位置する前記リング状振動子群の組を第2の組とし、前記第2の組に属する振動子群に前記第1のフォーカス深度よりも深い第2のフォーカス深度に対応した周波数、前記第1のフォーカス深度に対応した周波数の超音波の位相と逆位相の超音波を送受信するものであって、前記第1のフォーカス深度に対応した周波数の超音波を前記第1の組の振動子群への送受信と、前記第2のフォーカス深度に対応した周波数の超音波を前記第2の組の振動子群への送受信を同時に行う送受信部と、
前記同時に受信された前記第1のフォーカス深度に対応した周波数の超音波の受信信号と、前記第2のフォーカス深度に対応した周波数の超音波の受信信号をフィルタ処理を用いて分割し、分割された前記第2のフォーカス深度の受信信号の超音波の信号強度を前記第1のフォーカス深度の受信信号の信号強度と実質的に同じ信号レベルとなるように調整し、前記信号強度が調整された前記第2のフォーカス深度の受信信号と前記第1のフォーカス深度の受信信号を用いて超音波画像を取得する画像取得部と、
前記取得された超音波画像を表示する画像表示部と、を備えたことを特徴とする超音波診断装置。 - 前記スイッチ制御部は、隣接する2以上の振動子群に纏めた一組とするように、前記円形状振動子群又は前記リング状振動子群の複数の振動子群の組を選択することを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
- 前記スイッチ制御部は、同一組に属して同じ周波数で送信する複数の振動子群において、中央部側の振動子群の径方向の幅よりも、端部側の振動子群の径方向の幅を狭くするように、前記円形状振動子群又は前記リング状振動子群の複数の振動子群の組を選択することを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
- 前記スイッチ制御部は、同一組に属して同じ周波数で送信する複数の振動子群においては、端部側の振動子群に束ねられる振動子の数を、中央部側の振動子群に束ねられる振動子の数よりも少なくするように、前記円形状振動子群又は前記リング状振動子群の複数の振動子群の組を選択することを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。
- 前記送受信部の前記逆位相は、前記同じ位相を180°反転したものであることを特徴とする請求項1乃至4の何れか一項記載の超音波診断装置。
- 前記送受信部の一組にする振動子群が3以上となる場合、隣り合う振動子群が逆位相となることを特徴とする請求項5に記載の超音波診断装置。
- 超音波探触子によって二次元配列された振動子を用いて超音波を送受信するステップと、
スイッチ制御部によって前記二次元配列された振動子をフレネル束ねの同心円において円形状振動子群と半径が異なる前記同心円に挟まれる複数のリング状振動子群とを選択するステップと、
送受信部によって前記円形状振動子群とその外周に位置する前記リング状振動子群の組の第1の組とし、前記第1の組に属する振動子群に同じ遅延時間、第1のフォーカス深度に対応した周波数、同じ位相の超音波を送受信すると共に、前記第1の組の外周に位置する前記リング状振動子群とそのさらに外周に位置する前記リング状振動子群の組を第2の組とし、前記第2の組に属する振動子群に前記第1のフォーカス深度よりも深い第2のフォーカス深度に対応した周波数、前記第1のフォーカス深度に対応した周波数の超音波の位相と逆位相の超音波を送受信するものであって、前記第1のフォーカス深度に対応した周波数の超音波を前記第1の組の振動子群への送受信と、前記第2のフォーカス深度に対応した周波数の超音波を前記第2の組の振動子群への送受信を同時に行うステップと、
画像取得部によって前記同時に受信された前記第1のフォーカス深度に対応した周波数の超音波の受信信号と、前記第2のフォーカス深度に対応した周波数の超音波の受信信号をフィルタ処理を用いて分割し、分割された前記第2のフォーカス深度の受信信号の超音波の信号強度を前記第1のフォーカス深度の受信信号の信号強度と実質的に同じ信号レベルとなるように調整し、前記信号強度が調整された前記第2のフォーカス深度の受信信号と前記第1のフォーカス深度の受信信号を用いて超音波画像を取得するステップと、
画像表示部に前記取得された超音波画像を表示するステップと、を含むことを特徴とする超音波診断装置の超音波画像表示方法。
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