[go: up one dir, main page]

RU2311870C2 - Способ регистрации кровотока - Google Patents

Способ регистрации кровотока Download PDF

Info

Publication number
RU2311870C2
RU2311870C2 RU2005134510/14A RU2005134510A RU2311870C2 RU 2311870 C2 RU2311870 C2 RU 2311870C2 RU 2005134510/14 A RU2005134510/14 A RU 2005134510/14A RU 2005134510 A RU2005134510 A RU 2005134510A RU 2311870 C2 RU2311870 C2 RU 2311870C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
blood flow
frequency
channels
blood circulation
Prior art date
Application number
RU2005134510/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005134510A (ru
Inventor
Александр Георгиевич Монаков (RU)
Александр Георгиевич Монаков
Андрей Борисович Степанов (RU)
Андрей Борисович Степанов
Евгений Андреевич Степанов (RU)
Евгений Андреевич Степанов
Original Assignee
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Афалина"
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 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Афалина" filed Critical ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Афалина"
Priority to RU2005134510/14A priority Critical patent/RU2311870C2/ru
Publication of RU2005134510A publication Critical patent/RU2005134510A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2311870C2 publication Critical patent/RU2311870C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, в частности к ангионеврологии, конкретно к способам и устройствам для регистрации кровотока, и может быть использовано как в экспериментальных исследованиях, так и в клинической практике, например для функциональной диагностики. В основу изобретения поставлена задача повышения диагностических возможностей при регистрации высокоскоростных кровотоков, преимущественно в краниальных сосудах, с использованием импульсной генерации при одновременном повышении помехоустойчивости и чувствительности, а техническим результатом является повышение точности определения более полного набора диагностических индексов при одновременном упрощении структуры, повышении надежности устройства. Поставленная задача регистрации кровотока решается тем, что исследуемый объем ткани облучают генерируемой ультразвуковой волной, принимают ответный сигнал, переносят частоту несущего колебания в ноль, разделяют на два канала «прямого» и «обратного» кровотока, усиливают, фильтруют и подают на вход оснащенного соответствующим программным обеспечением компьютера стандартной мультимедийной конфигурации для визуализации, обработки, хранения и архивации полученной информации. Способ характеризуется тем, что параметры усиления и фильтрации выбирают для каналов раздельно, обеспечивая максимально соответствие полос пропускания каналов диагностически значимым составляющим спектра принимаемого сигнала. 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицине, в частности к ангионеврологии, конкретно к способам регистрации кровотока, и может быть использовано как в экспериментальных исследованиях, так и в клинической практике, например для функциональной диагностики.
Известна система, определяющая скорость кровотока с использованием дисплея (1).
Известна компьютерная система анализа доплеровских сигналов кровотока, включающая набор датчиков, аналоговый блок предварительной обработки информации и персональный компьютер, связанные через последовательный интерфейс RS 232 (2).
Известен способ регистрации кровотока с использованием импульсной локации и квадратурным разделением каналов (3).
Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ спектрального анализа кровотока, в котором исследуемый объем ткани облучают генерируемой ультразвуковой волной, принимают ответный сигнал, переносят в область низких частот, усиливают, фильтруют и подают на вход оснащенного соответствующим программным обеспечением компьютера стандартной мультимедийной конфигурации для визуализации, диагностической обработки, хранения и архивации полученной информации (4).
Реализующее способ устройство состоит из по меньшей мере одного датчика, электрически связанного с аналоговым блоком предварительной обработки информации и персонального компьютера мультимедийной конфигурации, линейный вход которого непосредственно подключен к выходу аналогового блока (4).
Устройство работает следующим образом. Аналоговый блок предварительной обработки информации генерирует электрический сигнал, поступающий на датчик, излучающий ультразвуковую волну в направлении исследуемого объема ткани (например, сосуда). Часть рассеянного форменными элементами крови ультразвукового сигнала вновь поступает на датчик и преобразуется им в частотно-зависимый электрический сигнал, спектральный состав которого представляет адекватную информацию о скоростях движения крови в исследуемых сосудах, в том числе с учетом направления и характера кровотока. Электрический сигнал с выхода датчика поступает на вход аналогового блока предварительной обработки информации, на выходе которого формируется электрический сигнал акустического диапазона частот, содержащий информацию о распределении скоростей кровотока. Этот сигнал подается на вход компьютера стандартной мультимедийной конфигурации с соответствующим программным обеспечением, который осуществляет аналого-цифровое преобразование сигнала, расчет спектральных и скоростных характеристик кровотока, на основе полученных данных обеспечивает точный расчет полного набора диагностических индексов, визуализирует полученную информацию, обеспечивает ее хранение и архивацию.
Существенными недостатками известного способа и реализующего его устройства являются ограниченные диагностические возможности при регистрации высокоскоростных кровотоков, например, в краниальных сосудах с использованием импульсной генерации (локации), низкая помехоустойчивость и чувствительность.
В основу изобретения поставлена задача повышения диагностических возможностей при регистрации высокоскоростных кровотоков, преимущественно в краниальных сосудах, с использованием импульсной генерации (локации) при одновременном повышении помехоустойчивости и чувствительности, а техническим результатом - повышение точности определения более полного набора диагностических индексов при одновременном упрощении структуры, повышении надежности устройства.
Поставленная задача регистрации кровотока решается тем, что исследуемый объем ткани облучают генерируемой ультразвуковой волной, принимают ответный сигнал, переносят частоту несущего колебания в ноль, разделяют на два канала «прямого» и «обратного» кровотока, усиливают, фильтруют и подают на вход оснащенного соответствующим программным обеспечением компьютера стандартной мультимедийной конфигурации для визуализации, обработки, хранения и архивации полученной информации. Изобретение отличается тем, что параметры усиления и фильтрации выбирают для каналов раздельно, обеспечивая максимально соответствие полос пропускания каналов диагностически значимым составляющим спектра принимаемого сигнала.
Фиг.1 иллюстрирует сущность заявляемого способа, а на фиг.2 приведена функциональная схема устройства для осуществления предлагаемого способа.
На фиг.1 показано:
А. Спектр в случае дискретизации (частоты повторения импульсов зондирования) с частотой Fe=2Fm;
В. Спектр в случае дискретизации (частоты повторения импульсов зондирования) с частотой Fe<2Fm 1;
С. Спектр сигнала с сегмента M1 средней мозговой артерии в случае дискретизации (частоты повторения импульсов зондирования) с частотой Fe<2Fm3.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. При диагностике состояния объема ткани, например сосудов, с использованием импульсной ультразвуковой доплеровской локации входным сигналом аналогового блока предварительной обработки информации является снимаемый с датчика частотно-зависимый сигнал, изменяющийся в соответствии с проявлением эффекта Допплера. Этот сигнал имеет достаточно сложный спектр. В общем случае он приведен на фиг.1А и фиг 1B. На этих двух графиках приведены результаты, стандартно поясняющие теорему отсчетов (Котельникова, Шеннона), в соответствии с которой для того, чтобы периодическое повторение спектра, вызванное дискретизацией сигнала, не изменяло повторяемый спектр, необходимо и достаточно выполнение неравенства Fe>2Fm, где Fe - частота дискретизации (частота повторения зондирующих импульсов), a Fm - максимальная частота, присутствующая в спектре сигнала кровотока. При стандартном решении аналогового блока устройства осуществляют фильтрацию данного сигнала, ограничивая полосу пропускания каналов прямого и обратного кровотока по верхней пропускаемой частоте Ff1, равной или меньшей половины частоты повторения зондирующих импульсов. Данное решение приводит к ограничению максимально возможной наблюдаемой частоты при заданной частоте повторения импульсов, определяющих максимально возможную глубину локации. В случае, если скорость кровотока окажется настолько высокой, что максимальная доплеровская частота в спектре Fm1 превысит значение Fe/2, будет проявляться явление «алиасинга», при котором сигналы прямого и обратного кровотока могут быть спутаны или неразличимы из-за наложения спектров этих сигналов в стандартной заданной полосе пропускания от -Ff1 до Ff1 (фиг.1В). Диагностика окажется невозможной. Сказанное справедливо в общем случае. Для построения лучших систем регистрации может быть использована априорная информация о сигналах кровотока. На фиг.1C приведены спектры, характерные, например, для сигналов сегмента M1 среднемозговой артерии. Обратный кровоток в этом сосуде создает спектр с максимальной доплеровской частотой Fm2, а прямой - с частотой Fm3. Принципиально, что Fm2<Fe/2, a Fm3>Fe/2. При стандартной симметричной фильтрации, приводящей к полосе пропускания от -Ff1 до Ff1 (Ff1=Fe/2) будут наблюдаться явления «алиасинга» («маскировки»), а сигналы кровотока искажаться: в канале «прямого» кровотока за счет «обрезания» части спектра, а в канале «обратного» кровотока за счет «заварачивания», т.е. появления высоких (превышающих Fe/2) частотных составляющих сигнала прямого кровотока. Избежать этих искажений удается, применив раздельную (по каналам) регулировку полосы пропускания. Из рисунка, приведенного на фиг.1C видно, что при использовании полосы от -Ff2 до 0 в канале обратного кровотока и от 0 до Ff3 в канале прямого кровотока искажений спектров сигналов не происходит. Регулировка полос пропускания по каналам может осуществляться врачом-диагностом по аудиальным или визуальным критериям появления искажений, а также автоматически - по алгоритмам, заложенным в программное обеспечение персонального компьютера мультимедийной конфигурации.
Предлагаемый способ позволяет практически вдвое повысить диапазон регистрируемых скоростей при сохранении возможной глубины зондирования для большинства краниальных сосудов при одновременном повышении чувствительности и помехоустойчивости за счет оптимального согласования полосы пропускания устройства в целом с полосой реально исследуемого сигнала. Оптимальный прием обеспечивается также для всех других диагностических случаев тканевой (сосудистой) диагностики.
Таким образом, параметры усиления и фильтрации выбирают для каналов раздельно, обеспечивая максимально соответствие полос пропускания каналов диагностически значимым составляющим спектра принимаемого сигнала.
Способ может быть реализован с помощью устройства, функциональная схема которого приведена на фиг 2.
Устройство содержит по меньшей мере один датчик 1, аналоговый блок предварительной обработки информации 2, управляемый полосовой усилитель канала «прямого» кровотока 3, управляемый полосовой усилитель канала «обратного» кровотока 4, компьютер мультимедийной конфигурации с соответствующим программным обеспечением 5.
Устройство работает следующим образом. Компьютер мультимедийной конфигурации с соответствующим программным обеспечением 5 задает начальные, выбранные оператором параметры работы устройства. Аналоговый блок предварительной обработки информации 2 генерирует электрический сигнал, поступающий на датчик 1, излучающий ультразвуковую волну в направлении исследуемого объема ткани. Часть рассеянного форменными элементами крови ультразвукового сигнала вновь поступает на датчик 1 и преобразуется им в частотно-зависимый электрический сигнал, спектральный состав которого представляет адекватную информацию о скоростях движения крови в исследуемых сосудах, в том числе с учетом направления и характера кровотока. Электрический сигнал с выхода датчика 1 поступает на вход аналогового блока предварительной обработки информации 2, стандартным способом, например квадратурной обработкой (демодуляцией), разделяется на два канала. Разделенные сигналы «прямого» и «обратного» кровотоков поступают на входы управляемых полосовых усилителей каналов 3 и 4, усиливаются и фильтруются ими. Выходы усилителей могут являться также выходами аналогового блока предварительной обработки информации 2, через которые анализируемый и разделенный на два канала сигнал поступает на входы компьютера мультимедийной конфигурации с соответствующим программным обеспечением 5. Последний осуществляет преобразование сигнала, расчет спектральных и скоростных характеристик кровотока, на основе полученных данных обеспечивает точный расчет полного набора диагностических индексов, визуализирует полученную информацию, обеспечивает ее хранение и архивацию. Если полоса пропускания каналов («прямого» и/или «обратного» кровотока) аналогового блока предварительной обработки информации 2 оказывается не согласованной со спектром (полосой) реально принимаемого сигнала кровотока, сигналы «обрезаются», наблюдается «заворот» высокоскоростных сигналов одного направления кровотока в канал противоположного направления, параметры усиления и фильтрации управляемых полосовых усилителей каналов 3 и 4 изменяют раздельно, таким образом обеспечивая максимально соответствие полос пропускания каналов диагностически значимым составляющим спектра принимаемого сигнала.
Аналогично поступают при наличии шумов, наводок или других мешающих сигналов. Благодаря отличию действий, состава и структуры устройства, связи его частей, их схемных решений, а также параметров элементов предлагаемое техническое решение характеризуется повышенной чувствительностью, помехоустойчивостью, точностью и стабильностью регистрации сигналов кровотока.
Раздельное регулирование в ряде принципиально важных диагностических ситуаций позволяет проводить визуальную и аудиальную диагностику объема ткани, в которых скорости кровотока создают доплеровские сдвиги частот, значительно превышающие половину частоты повторения зондирующих их импульсов.
По сравнению с известными аналогами решение позволяет значительно повысить диагностические возможности за счет одновременного повышения чувствительности и помехоустойчивости посредством оптимального согласования полосы пропускания устройства с реальной полосой исследуемого сигнала.
Наиболее успешно заявляемое изобретение может быть использовано для диагностики патологий, связанных со значительным увеличением максимальных скоростей кровотока в краниальных сосудах.
Источники информации
1. Заявка Японии №3-176036, «ИСМ», #3, 1993.
2. Проспект фирмы Huntleigh Healthcare, Германия, "Multi Dopplex П, Dopplex Reporter", 2005.
3. Doppler Ultrasound. Ed. by D.Evans, W.N.McDicken, New York, 1985.
4. Свидетельство на ПМ РФ №4060, А61В 5/02, G01N 27/00, 1996.

Claims (1)

  1. Способ регистрации кровотока, заключающийся в том, что исследуемый объем ткани облучают генерируемой ультразвуковой волной, принимают ответный сигнал, который преобразуется датчиком в частотно-зависимый электрический сигнал, спектральный состав которого представляет адекватную информацию о скоростях движения крови в исследуемых сосудах с учетом направления кровотока и после обработки полученного сигнала осуществляют его преобразование, расчет спектральных и скоростных характеристик кровотока, визуализацию, хранение и архивацию с использованием мультимедийного компьютера, отличающийся тем, что при обработке сигнала его разделяют на два канала с соответствующими полосами пропускания, усиливают и фильтруют, при этом параметры усиления и фильтрации выбирают для каналов раздельно с обеспечением максимального соответствия полос пропускания каналов диагностически значимым составляющим спектра сигнала при его визуализации.
RU2005134510/14A 2005-10-28 2005-10-28 Способ регистрации кровотока RU2311870C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005134510/14A RU2311870C2 (ru) 2005-10-28 2005-10-28 Способ регистрации кровотока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005134510/14A RU2311870C2 (ru) 2005-10-28 2005-10-28 Способ регистрации кровотока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005134510A RU2005134510A (ru) 2007-05-27
RU2311870C2 true RU2311870C2 (ru) 2007-12-10

Family

ID=38310266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005134510/14A RU2311870C2 (ru) 2005-10-28 2005-10-28 Способ регистрации кровотока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2311870C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU4060U1 (ru) * 1996-03-15 1997-05-16 Степанов Андрей Борисович Доплеровская система спектрального анализа кровотока
CN1257695A (zh) * 1999-12-30 2000-06-28 复旦大学 双超声束多普勒血流速度测量方法
US20020103437A1 (en) * 2001-02-01 2002-08-01 Takao Jibiki Blood flow imaging method, blood flow imaging apparatus and ultrasonic diagnostic apparatus
RU2207052C2 (ru) * 2000-05-25 2003-06-27 Гирина Марина Борисовна Способ определения скоростных характеристик перфузии в тканях живого организма и компьютеризированное устройство для его осуществления
US20040138568A1 (en) * 2003-01-15 2004-07-15 Salutron, Inc. Ultrasonic monitor for measuring heart rate and blood flow rate
EP1683486A1 (en) * 2003-10-17 2006-07-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Ultrasonic doppler blood flow measuring device

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU4060U1 (ru) * 1996-03-15 1997-05-16 Степанов Андрей Борисович Доплеровская система спектрального анализа кровотока
CN1257695A (zh) * 1999-12-30 2000-06-28 复旦大学 双超声束多普勒血流速度测量方法
RU2207052C2 (ru) * 2000-05-25 2003-06-27 Гирина Марина Борисовна Способ определения скоростных характеристик перфузии в тканях живого организма и компьютеризированное устройство для его осуществления
US20020103437A1 (en) * 2001-02-01 2002-08-01 Takao Jibiki Blood flow imaging method, blood flow imaging apparatus and ultrasonic diagnostic apparatus
US20040138568A1 (en) * 2003-01-15 2004-07-15 Salutron, Inc. Ultrasonic monitor for measuring heart rate and blood flow rate
EP1683486A1 (en) * 2003-10-17 2006-07-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Ultrasonic doppler blood flow measuring device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Под ред. Митькова В.В., М., ВИДАР, 1997, т.5, с.31-33. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005134510A (ru) 2007-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2019257529B2 (en) Diagnostic method for detection of fluid changes
Wells A range-gated ultrasonic Doppler system
US6390983B1 (en) Method and apparatus for automatic muting of Doppler noise induced by ultrasound probe motion
EP2624746B1 (en) Processing of periodic physiological signals
US20080188752A1 (en) Automated movement detection with audio and visual information
US6251077B1 (en) Method and apparatus for dynamic noise reduction for doppler audio output
CN106687047B (zh) 提供对血管内流动和压力数据的数字处理的传感器接口设备
EP3960092A1 (en) Ultrasound blood-flow monitoring
JP2002501803A (ja) 非観血的血液成分モニタ方法および装置
CZ290552B6 (cs) Způsob ultrazvukového zobrazování orgánů nebo tkáně a zařízení nebo systém k provádění tohoto způsobu
JP3769550B2 (ja) 超音波診断装置
CN114041774B (zh) 一种基于并行处理的同时多频生物电阻抗测量系统及方法
US11717255B2 (en) Ultrasound blood-flow monitoring
US3710792A (en) Doppler shift ultrasonic vascular flowmeter employing energy content of reflected wave
RU2311870C2 (ru) Способ регистрации кровотока
JP2018110734A (ja) 被検体情報取得装置および被検体情報取得方法
Reddy et al. Pulsed Doppler signal processing for use in mice: design and evaluation
JP4641809B2 (ja) 生体情報測定装置
Tao et al. An ultrawideband radar based pulse sensor for arterial stiffness measurement
Huang et al. Measurement of the Doppler power of flowing blood using ultrasound Doppler devices
Kaneko et al. Analysis of ultrasonic blood rheogram by a band pass filter
Behrer et al. Quantification of the fetal electrocardiogram through LINC computer processing
JP5044154B2 (ja) 生体情報測定装置
RU2036604C1 (ru) Способ определения функционального состояния периферических сосудов
RU2134533C1 (ru) Устройство для определения кожного кровотока

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191029