[go: up one dir, main page]

WO2005027747A1 - 超音波診断装置 - Google Patents

超音波診断装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2005027747A1
WO2005027747A1 PCT/JP2004/014293 JP2004014293W WO2005027747A1 WO 2005027747 A1 WO2005027747 A1 WO 2005027747A1 JP 2004014293 W JP2004014293 W JP 2004014293W WO 2005027747 A1 WO2005027747 A1 WO 2005027747A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
group
processor
switch
ultrasonic diagnostic
processors
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2004/014293
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hiroshi Fukukita
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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 Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP2005514143A priority Critical patent/JPWO2005027747A1/ja
Priority to US10/567,944 priority patent/US20070016052A1/en
Publication of WO2005027747A1 publication Critical patent/WO2005027747A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • G01S15/8925Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a static transducer configuration using a transducer array the array being a two-dimensional transducer configuration, i.e. matrix or orthogonal linear arrays
    • 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
    • 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
    • G01S15/8927Short-range imaging systems; Acoustic microscope systems using pulse-echo techniques using a static transducer configuration using a transducer array using simultaneously or sequentially two or more subarrays or subapertures
    • 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
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/18Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound
    • G10K11/26Sound-focusing or directing, e.g. scanning
    • G10K11/34Sound-focusing or directing, e.g. scanning using electrical steering of transducer arrays, e.g. beam steering
    • G10K11/341Circuits therefor

Definitions

  • the present invention relates to an ultrasonic diagnostic apparatus that has a two-dimensional array in which a plurality of electroacoustic elements (hereinafter, simply referred to as transducers) are two-dimensionally arranged and runs a subject three-dimensionally. It is. Background art
  • a conventional ultrasonic diagnostic apparatus has a two-dimensional array 102 in which a plurality of transducers 101 are arranged two-dimensionally and a sub-array consisting of two rows and two columns of transducers 101.
  • the received signal from the sub-array is beamformed by the in-group processor IP (J, K), and further formed by the delay adder (not shown) in the controller 104.
  • the in-group processor IP J, K
  • the delay adder not shown
  • An object of the present invention is to selectively operate the processors in a group to reduce the number of signal lines included in a cable connected to the main unit.
  • An object of the present invention is to provide an ultrasonic diagnostic apparatus capable of suppressing power consumption.
  • the processors in the group are selectively operated, the number of signal lines included in the cable connected to the main unit is reduced, and power consumption is reduced.
  • the selecting means may be configured to select a processor in a group of j rows and k columns of interest by moving the selected processor in the row direction. With this configuration, the number of signal lines included in the cable connected to the main unit can be further reduced, and power consumption can be further reduced. Further, in the ultrasonic diagnostic apparatus according to the present invention, the selection means may be configured to include a reception switch for selectively connecting a reception signal from a processor in the group to a reception beamformer. With this configuration, the number of signal lines included in the cable connected to the main unit can be reduced.
  • the selecting means may be configured to include a data switch for selectively supplying the group focus data to the processors in the group. With this configuration, the amount of group focus data supplied to the processors in the group can be reduced. Further, in the ultrasonic diagnostic apparatus according to the present invention, the selecting means may have a power supply switch for selectively supplying the power supply to the group processors. With this configuration, the power consumption of the processors in the group can be reduced.
  • the selecting means may be configured to have a clock switch for selectively supplying a clock signal to the processors in the group.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of the ultrasonic diagnostic apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an overview for explaining the operation of the two-dimensional array in FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a main part of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of a main part of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a main configuration of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a fourth embodiment of the present invention. It is a block diagram showing an example.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of a main part of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of a main part of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a conventional ultrasonic diagnostic apparatus. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • Processor I ⁇ (J J, KK) in the group is connected to switch 3-1 (selection means).
  • the received signal from the selected in-group processor IP is supplied to the control unit 4 via a signal line in the cable 8 and is delayed and added.
  • the delay addition signal from the control unit 4 is supplied to the signal processing unit 5, processed as an image signal, and displayed on the display unit 6 as an image.
  • the control unit 4, the signal processing unit, and the display unit 6 constitute the main body 7.
  • FIG. 2 is an overview for explaining the operation of the two-dimensional array 2 in FIG.
  • Each of the four in-group processors I # is connected to a sub-array 2a composed of a 2-row, 3-column transducer 1, so that a 4-row, 6-column transducer 1 is selected.
  • the control unit 4 sends data to the in-group processor IP such that the 4 rows and 4 columns of the 4 rows and 6 columns of transducers 1 generate a transmission pulse.
  • T (Lr, Lc).
  • L r (1 to: L rMAX) represents the direction of one sector scan in the row direction
  • L c represents the state of selection of the transducer 1 in the column direction.
  • T (L r, 3)
  • the fourth in the column direction The ninth transducer row from is selected to form an aperture, and one sector scan in the row direction is performed.
  • the sector operation in the row direction is performed while moving the transducer column to be selected in the column direction, and one transmission cycle by the two-dimensional array 2 is completed.
  • the received signal is processed as follows.
  • the data from the control unit 4 is grouped so that the reception directivity of the selected four processor IPs in the group matches the transmission directivity. Sent to internal processor IP.
  • the four received signals beamformed in the four intra-loop processors IP are sent to the control unit 4 via the switch 3-1 and the four signal lines in the cable 8.
  • the reception signal is delayed and added by a reception beamformer (not shown) included in the control unit 4 to become a delayed addition signal. If switch 3-1 is not provided, it is necessary to connect eight output signal lines of all in-group processor IPs to control unit 4. According to the present embodiment, four output signal lines are used. Can be reduced.
  • the reception beamformer of the control unit 4 has a parallel reception function, and by providing the reception directivity in a plurality of directions slightly deviated from the transmission directivity, a wide area can be obtained in one transmission. Scanning can be performed.
  • the processors in the group of J rows and K columns are selected by the switch 3-1. By moving the selection in the column direction, the number of signal lines in the cable 8 that connects the received signal from the processor in the group to the control unit 4 can be reduced.
  • the number j of processors in the group selected in the row direction and the number J of all processors in the group in the row direction are calculated as follows. Although j ⁇ J, it is also possible to move the selection of processors in a group in the row direction as j ⁇ J.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a main part of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a second embodiment of the present invention. Note that, in FIG. 3, parts having the same configurations and functions as those in FIG. 1 referred to in the description of the first embodiment are given the same reference numerals or symbols, and description thereof will be omitted. Other components not shown in FIG. 3 are the same as those in FIG.
  • the switch 3_2 selection means
  • the control unit 41 includes a switch control unit 41, a transmission trigger generator 42, and a reception beamformer 43.
  • the switch 3-2 and the control unit 4_1 are connected by a cable 8.
  • the processor IP in the group to which the trigger signal is supplied generates a transmission pulse and supplies the transmission pulse to the transducer in the sub-array connected to the processor IP in the group.
  • the transducers in the sub-array generate ultrasonic pulses in the directed direction and receive echoes from the subject.
  • the received signal from the sub-array is beamformed by the intra-group processor IP.
  • the receive switch 31 selects four beamformer output signals of the processor IP in the group of 2 rows and 2 columns under the control of the switch control unit 41, and receives the receive beam via the four signal lines in the cable 8. Supply to former 43.
  • the reception switch 31 is configured by an analog switch having JXK input terminals and jXk output terminals. If the reception switch 31 is not provided, it is necessary to connect the eight output signal lines of all the in-group processor IPs to the reception beamformer 43, but according to the present embodiment, the reception beamformer 4 The number of output signal lines connected to 3 can be reduced to 4.
  • the receiving beamformer 43 adds the received signal with delay.
  • the reception signals of the eight in-group processors can be received by the reception beam former 43 via the four signal lines in the cable 8. And the delay signal of the received signal can be added, and the number of signal lines included in the cable 8 can be reduced.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of a main part of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a third embodiment of the present invention. Note that, in FIG. 4, portions having the same configuration and function as those in FIG. 1 referred to in the description of the first embodiment are given the same reference numerals or symbols, and description thereof will be omitted. Other components not shown in FIG. 4 are the same as those in FIG.
  • the switch 3-3 (selection means) includes a data switch 33, and the control section 4-2 includes a data control section 44 and a group focus data generation section 45. Switch 3-3 and control unit 4-2 are connected by cable 8.
  • data switch 33 has one input and four outputs, and two adjacent outputs The data of the group focus data generator 45 is output.
  • the switch 3-3 includes a transmission switch or a reception switch as shown in FIG. Communication with the device is controlled.
  • the group focus data generation unit 45 generates data necessary for generating an ultrasonic pulse or performing beam forming of a received signal in a processor in the group.
  • the data generated by the group focus data generation unit 45 is sent to the data switch 33, and under the control of the data control unit 44, the data is transferred to the selected two lines in the group processor IP (JJ, KK). Supplied in two rows.
  • the data of the intra-group processor I P (1, K K) is supplied via the intra-group processor I P (2, K K).
  • the data switch 33 If the data switch 33 is not provided, it is necessary to supply data to all eight in-group processor IPs. According to the present embodiment, data is supplied to four in-group processor IPs. Just get better. As described above, according to the present embodiment, by providing the data switch 33, it is necessary to generate an ultrasonic pulse only to the selected intra-group processor IP or perform beamforming of the received signal. Data can be supplied, and the data volume can be reduced and the data transfer time can be reduced as compared with the case where data is supplied to all group processor IPs.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of a main part of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows the third embodiment. Portions having the same configurations and functions as those in FIG. 4 referred to in the description are denoted by the same reference numerals or symbols, and description thereof is omitted. Other components not shown in FIG. 5 are the same as those in FIG.
  • the switches 3 _ 4 and the control units 412 are connected by a cable 8.
  • switches 3-4 include a transmission switch or a reception switch as shown in FIG. 3, and the processors in the group and the reception beamformer or the transmission trigger of the control unit are included. Communication with the generator is controlled.
  • the group focus data generating unit 45 generates data necessary for generating a transmission pulse in a processor in the group or performing beam forming of a received signal.
  • the data generated by the group focus data generation unit 45 is sent to the data switch 33, and under the control of the data control unit 44, the data is transferred to the selected two lines of the group processor IP (JJ, KK). Supplied in two rows.
  • JJ 1 to 2 of processor IPs (JJ, KK) in the group
  • KK 2 ⁇ 3 is selected
  • the data is transferred to the data selector DS (2), the processor IP in the group (2, 2), IP (1, 2), the data selector DS (3), IP (2 , 3), and IP (1, 3).
  • the data switch 33 and the data selector DS (I) are not provided, it is necessary to supply data to all the processor IPs in the group.
  • the data is supplied to the four processor IPs in the group. It only needs to supply one data.
  • the data switch 33 and the data selector DS (I) it is possible to generate a transmission pulse only for the selected processor IP within the group and to control the beam of the received signal.
  • Data required for forming can be supplied, and the amount of data can be reduced and the data transfer time can be reduced as compared with the case where data is supplied to all group IPs.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of a main part of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a fifth embodiment of the present invention.
  • portions having the same configurations and functions as those in FIG. 1 referred to in the description of the first embodiment are given the same reference numerals or symbols, and description thereof is omitted.
  • Other components not shown in FIG. 6 are the same as those in FIG.
  • switches 3-5 selection means
  • the control units 413 include a group power control unit 46.
  • the switches 3-5 are connected to the control unit 43 and the group power supply unit 9 by a cable 8.
  • switches 3-5 include a transmission switch or a reception switch as in the configuration shown in FIG. Communication with the receive beamformer or the transmit trigger generator is controlled.
  • the group power supply unit 9 generates a voltage necessary for the operation of the processors in the group.
  • the power switch 34 supplies a voltage to the selected processor in the group under the control of the group power controller 46.
  • the in-group processor supplied with the voltage can generate a transmission pulse and perform beamforming of the received signal. Unselected processors in the group have no power consumption because no voltage is supplied.
  • the in-group processor to which the voltage is supplied can generate a transmission pulse or perform beamforming of a reception signal. Since no voltage is supplied to the processors in the group that are not selected, power consumption can be eliminated, and overall power consumption can be reduced.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of a main part of an ultrasonic diagnostic apparatus according to a sixth embodiment of the present invention. Note that, in FIG. 7, portions having the same configuration and function as those in FIG. 1 referred to in the description of the first embodiment are given the same reference numerals or symbols, and description thereof will be omitted. Other components not shown in FIG. 7 are the same as those in FIG.
  • switches 3-6 selection means include a clock switch 35
  • control units 414 include a clock control unit 47.
  • the switches 3-6 are connected to the control unit 4-4 and the clock generator 10 by a cable 8.
  • the in-group processor IP JJ, KK
  • switches 3-6 have the same configuration as that shown in FIG. It includes a transmission switch or a reception switch, and controls the communication between the processor in the group and the reception beamformer or transmission trigger generator of the control unit.
  • the clock generator 10 generates a clock signal necessary for the operation of the processors in the group.
  • the clock switch 35 supplies a clock signal to the processors in the group selected under the control of the clock control unit 47.
  • the intra-group processor supplied with the clock signal can perform beam forming of the reception signal by generating a transmission pulse or using a delay element that delays the reception signal based on the clock signal. Since the clock signal is not supplied to the unselected processors in the group, the open circuit does not operate and the power consumption is reduced.
  • the processors in the group to which the clock signal has been supplied can generate transmission pulses and perform beamforming of the reception signal. Since the clock signal is not supplied to the processors in the non-selected group, power consumption can be reduced.
  • the ultrasonic diagnostic apparatus reduces the number of cables connecting the control unit in the main body and the processors in the group, and reduces the transfer time of data supplied to the processors in the group. It has the advantage of reducing the power consumption of the internal processor, and is useful as an ultrasonic diagnostic device that scans the subject three-dimensionally with two-dimensionally arranged transducers, and is used in medical applications it can.

Landscapes

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

Abstract

トランスデューサ1がM(M=4)行N(N=12)列に2次元配列されて成る2次元アレイ2は、m(m=2)行n(n=3)列の6個のトランスデューサ1からなる8個のサブアレイに分割される。J(J=2)行K(K=4)列から成るサブアレイはそれぞれ8個のグループ内プロセッサIP(JJ、KK)(JJ=1~2、KK=1~4)に接続される。スイッチ3−1は、グループ内プロセッサIP(JJ、KK)の内、行方向にj(j≦J)=2個、列方向にk(k<K)=2個の計4個の選択を列方向に移動させて行う。本体と接続するケーブルに含まれる信号線の数を削減し、消費電力も抑制できる。

Description

明 細 書 超音波診断装置 技術分野
本発明は、 複数の電気音響素子 (以下、 単にトランスデューザと称す る) が 2次元に配列された 2次元アレイを有し、 被検体を 3次元的に走 查する超音波診断装置に関するものである。 背景技術
従来の超音波診断装置は、 図 8に示すように、 複数のトランスデュー サ 1 0 1を 2次元に配列した 2次元アレイ 1 02と、 2行 2列のトラン スデューサ 1 0 1からなるサブアレイに接続されたグループ内プロセッ サ I P ( J、 K) (J = l、 2、 K= l、 2) からなり、 グループ内プロ セッサ I P (J、 K) はケーブル 1 08を介して本体 1 07の制御部 1 04に接続されている。
サブアレイからの受信信号はグループ内プロセッサ I P (J、 K) で ビームフォームされ、 更に制御部 1 04内の遅延加算部 (不図示) でビ ームフォームされる。実際には、例えばトランスデュ一サは 3000個、 グループ内プロセッサは 1 20個設けられ、 消費電力は計 2ヮットで、 ケーブル 8内には少なくとも 1 20本の信号線が含まれる (例えば、 特 開 2000— 33087号公報、 第 3頁、 第 1 0— 1 1頁、 および第 3 図を参照)。
このような従来の超音波診断装置においては、 コンベックスアレイの 様に、 長軸方向 (列方向) に多数 (N= 200) のトランスデューサを 有する場合に、 トランスデューサを短軸方向 (行方向) に分割 (M=6 0 ) して 2次元アレイを構成すると、 トランスデューサが 1 2 0 0 0個 と、 図 8に示した例の 4倍になる。 従って、 グループ内プロセッサの数 も 4倍の 4 8 0個となり、 消費電力は 8ワットになって、 発熱の問題が 生じ、 またケーブル内には少なくとも 4 8 0本の信号線を含み、 太くて 扱いにくくなるという問題があった。 発明の開示
本発明は、 上記従来の問題点を解決するためになされたもので、 その 目的は、 グループ内プロセッサを選択的に動作させて、 本体と接続する ケーブルに含まれる信号線の数を削減し、 消費電力も抑制できる超音波 診断装置を提供することにある。
前記の目的を達成するため、 本発明に係る超音波診断装置は、 m行 n 列の電気音響変換素子により構成されたサブァレイが少なくとも 2次元 に J行 K列配列され、 M行 N列 (M = m X J、 N = n X K) の電気音響 変換素子を有する電気音響変換手段と、 サブアレイの各々に対して設け られた J行 K列のグループ内プロセッサと、 J行 K列のグループ内プロ セッサのうちの、 対象とする j ( j≤ J ) 行 k ( k < K) 列のグループ 内プロセッサの選択を列方向に移動させて行う選択手段とを含んで構成 される。
この構成により、 グループ内プロセッサを選択的に動作させて、 本体 と接続するケーブルに含まれる信号線の数を削減し、 消費電力も抑制で 含る。
また、 本発明に係る超音波診断装置において、 選択手段は、 対象とす る j行 k列のグループ内プロセッサの選択を行方向に移動させて行う構 成とすることができる。 この構成により、 本体と接続するケーブルに含 まれる信号線の数をさらに削減し、 消費電力もさらに抑制できる。 また、 本発明に係る超音波診断装置において、 選択手段は、 グループ 内プロセッサからの受信信号を受信ビームフォーマに選択的に接続する 受信スィッチを有する構成とすることができる。 この構成により、 本体 と接続するケーブルに含まれる信号線の数を削減できる。
また、 本発明に係る超音波診断装置において、 選択手段は、 グループ フォーカスデータをグループ内プロセッサに選択的に供給するデータス イッチを有する構成とすることができる。 この構成により、 グループ内 プロセッサに供給するグループフォーカスデータ量を削減できる。 さらに、 本発明に係る超音波診断装置において、 選択手段は、 ダル一 プ電源をグループ内プロセッサに選択的に供給する電源スィッチを有す る構成とすることができる。 この構成により、 グループ内プロセッサの 消費電力を削減できる。
さらに、 本発明に係る超音波診断装置において、 選択手段は、 クロッ ク信号をグループ内プロセッサに選択的に供給するクロックスィツチを 有する構成とすることができる。 この構成により、 グループ内プロセッ ザの消費電力を削減できる。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の第 1の実施の形態に係る超音波診断装置の構成を示 すブロック図である。
図 2は、 図 1の 2次元ァレイの ¾作説明のための概観図である。 図 3は、 本発明の第 2の実施の形態に係る超音波診断装置の要部構成 例を示すブロック図である。
図 4は、 本発明の第 3の実施の形態に係る超音波診断装置の要部構成 例を示すブロック図である。
図 5は、 本発明の第 4の実施の形態に係る超音波診断装置の要部構成 例を示すブロック図である。
図 6は、 本発明の第 5の実施の形態に係る超音波診断装置の要部構成 例を示すブロック図である。
図 Ίは、 本発明の第 6の実施の形態に係る超音波診断装置の要部構成 例を示すブロック図である。
図 8は、 従来の超音波診断装置の構成を示すブロック図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の好適な実施の形態について、 図面を参照しながら説明 する。
(第 1の実施の形態) . 図 1は、 本発明の第 1の実施の形態に係る超音波診断装置の構成を示 すブロック図である。
図 1において、電気音響変換素子であるトランスデューサ 1は、 M (M =4) 行 N (N= 1 2) 列に 2次元配列され、 2次元アレイ 2 (電気音 響変換手段) を構成する。 2次元アレイ 2は、 m (m= 2) 行 n (n = 3) 列の 6個のトランスデューサ 1からなる 8個のサブアレイ 2 aに分 割される。 従って、 サブアレイ 2 aは J ( J = 2) f K (Κ=4) 列の 配列を持ち、 M = mX J、 N = n XKの関係がある。 各サブアレイ 2 a は、 8個のグループ内プロセッサ I P ( J J、 KK) ( J J = 1〜2、 K Κ= 1〜4) に接続される。 グループ内プロセッサ I Ρ (J J、 KK) はスィッチ 3— 1 (選択手段) に接続されている。
グループ内プロセッサ I P ( J J、 KK) の内、 行方向に j ( j≤ J ) = 2個、 列方向に k (k<K) = 2個の計 4個がスィッチ 3— 1により 選択される。 選択されたグループ内プロセッサ I Pからの受信信号は、 ケーブル 8内の信号線を介して制御部 4に供給されて遅延加算される。 制御部 4からの遅延加算信号は、 信号処理部 5に供給され画像信号とし て処理されて、 表示部 6にて画像表示される。 ここで、 制御部 4と、 信 号処理部と、 表示部 6とで本体 7が構成される。
次に、 以上のように構成された超音波診断装置の動作について、 図 1 に加えて、 図 2を参照して説明する。 図 2は、 図 1の 2次元アレイ 2の 動作説明のための概観図である。
まず、 制御部 4は、 スィッチ 3— 1を制御して、 グループ内プロセッ サ I P (J J、 KK) のうちの J J = 1〜2、 KK= 1〜2からなる計 4個を選択させる。 4個のグループ内プロセッサ I Ρにはそれぞれ、 2 行 3列のトランスデュ一サ 1からなるサブアレイ 2 aが接続されるので、 4行 6列のトランスデューサ 1が選択される。 制御部 4は、 4行 6列の トランスデューサ 1のうちの 4行 4列が送信パルスを発生するように、 グループ内プロセッサ I Pにデータを送る。 図 2において、 グループ内 プロセッサ I Pによる送信の状態を T= (L r、 L c)で表す。 ここで、 L r (1〜: L rMAX) は行方向のセクタ一走査の方向を表し、 L cは 列方向のトランスデューサ 1の選択の状態を表す。 図 2に示すように、 T= (L r、 1) では、 列方向に 1番目から 4番目のトランスデューサ 列が選択されて開口 Aを形成し、行方向のセクタ一走査を行う。 T= (L r、 2) では、 列方向に 3番目から 6番目のトランスデューサ列が選択 されて開口 (不図示) を形成し、 行方向のセクタ一走査を行う。 このよ うにして、サブアレイ 2 aの列方向の幅より細かい間隔で開口を移動し、 グループ内プロセッサ I P (J J、 KK) のうちの J J = 1〜2、 KK = 1〜 2による送信が完了する。
次に、 制御部 4は、 スィッチ 3 _ 1を制御して、 グループ内プロセッ サ I P (J J、 KK) のうちの J J = 1〜2、 KK=2〜3からなる計 4個を選択させる。 送信の状態 T= (L r、 3) では、 列方向に 4番目 から 9番目のトランスデューサ列が選択されて開口を形成し、 行方向の セクタ一走査を行う。 このようにして、 グループ内プロセッサ I P ( J J、 K K)のうちの J J = l〜2、 K K = 2〜 3による送信が完了する。 このように、 列方向に選択するトランスデューサ列を移動しながら、 行方向のセクタ動作を行い、 2次元アレイ 2による 1つの送信サイクル が完了する。 上記の各送信に対して、 以下のようにして受信信号が処理 される。
送信の状態が T = ( L r、 L c ) の場合、 選択された 4個のグループ 内プロセッサ I Pの受信の指向性が送信の指向性に一致するように、 制 御部 4からデータがグループ内プロセッサ I Pへ送られる。 4個のダル ープ内プロセッサ I Pにおいてビームフォームされた 4つの受信信号は、 スィッチ 3— 1、 及びケーブル 8内の 4本の信号線を介して、 制御部 4 に送られる。 制御部 4に含まれる受信ビームフォーマ (不図示) におい て受信信号は遅延加算され、 遅延加算信号となる。 スィッチ 3— 1を設 けない場合、 全てのグループ内プロセッサ I Pの 8本の出力信号線を制 御部 4に接続する必要があるが、 本実施の形態によれば、 出力信号線を 4本に削減できる。 また、 制御部 4の受信ビームフォーマは並列受信機 能を有し、 送信の指向性とは僅かにずれた複数の方向に受信の指向性を 持たせることにより、 1回の送信で広い領域の走査を行うことができる。 以上のように、 本実施の形態によれば、 J行 K列のグループ内プロセ ッサのうちの j行 k列のグループ内プロセッサがスィツチ 3— 1により 選択され、 対象とするグループ内プロセッサの選択を列方向に移動させ ることにより、 グループ内プロセッサからの受信信号を制御部 4に接続 するケーブル 8内の信号線の数を削減できる。
なお、 以上の説明では、 行方向に関して選択されるグループ内プロセ ッサの数 j と行方向のすべてのグループ内プロセッサの数 Jについて、 j≤ Jとしたが、 j <Jとして、 グループ内プロセッサの選択を行方向 に移動させることも可能である。
(第 2の実施の形態)
図 3は、 本発明の第 2の実施の形態に係る超音波診断装置の要部構成 例を示すブロック図である。 なお、 図 3において、 第 1の実施の形態の 説明で参照した図 1と同じ構成および機能を有する部分については、 同 一の符号または記号を付して説明を省略する。 また、 図 3に示さない他 の構成要素は、 図 1と同じである。
図 3において、 スィッチ 3 _ 2 (選択手段) は、 受信スィッチ 3 1と 送信スィッチ 32を含み、 制御部 4一 1は、 スィッチ制御部 41と、 送 信トリガ発生器 42と、 受信ビームフォーマ 43を含んでいる。 スイツ チ 3— 2と制御部 4 _ 1はケーブル 8により接続されている。 受信スィ ツチ 3 1と送信スィッチ 32は、 J (J = 2) 行 K (K=4) 列のダル —プ内プロセッサ I P (J J、 KK) ( J J = 1〜 2、 KK= 1〜4) に 接続されている。
次に、 以上のように構成された超音波診断装置のスィツチ 3— 2と制 御部 4— 1の動作について、 図 3を参照して説明する。
まず、 スィッチ制御部 41は、 送信スィッチ 32を制御して、 送信ト リガ発生器 42が出力するトリガ信号をグループ内プロセッサ I Ρ ( J J、 KK) の内の j ( j = 2 ) 行 k (k= 2) 列に供給させる。 トリガ 信号が供給されたグループ内プロセッサ I Pは送信パルスを発生し、 グ ループ内プロセッサ I Pに接続されているサブアレイのトランスデュー ザに送信パルスを供給する。 サブアレイのトランスデューサは指向され た方向に超音波パルスを発生し、 被検体からのエコーを受信する。 サブ アレイからの受信信号はグループ内プロセッサ I Pでビームフォームさ れる。 受信スィッチ 3 1は、 スィッチ制御部 4 1の制御により、 2行 2列の グループ内プロセッサ I Pの 4本のビームフォーマ出力信号を選択し、 ケーブル 8内の 4本の信号線を介して受信ビームフォーマ 4 3に供給す る。 ここで、 受信スィッチ 3 1は、 J X K個の入力端子と j X k個の出 力端子を有するアナログスィッチで構成されている。 受信スィッチ 3 1 を設けない場合には、 全てのグループ内プロセッサ I Pの 8本の出力信 号線を受信ビームフォーマ 4 3に接続する必要があるが、 本実施の形態 によれば、 受信ビームフォーマ 4 3に接続する出力信号線を 4本に削減 できる。 受信ビームフォーマ 4 3は受信信号を遅延加算する。
以上のように、 本実施の形態によれば、 受信スィッチ 3 1を設けるこ とにより、 8個のグループ内プロセッサの受信信号をケーブル 8内の 4 本の信号線を介して受信ビームフォーマ 4 3に供給し、 受信信号の遅延 加算をすることができ、 ケーブル 8に含まれる信号線の数を削減するこ とができる。
(第 3の実施の形態)
図 4は、 本発明の第 3の実施の形態に係る超音波診断装置の要部構成 例を示すブロック図である。 なお、 図 4において、 第 1の実施の形態の 説明で参照した図 1と同じ構成および機能を有する部分については、 同 一の符号または記号を付して説明を省略する。 また、 図 4に示さない他 の構成要素は、 図 1と同じである。
図 4において、 スィッチ 3— 3 (選択手段) は、 データスィッチ 3 3 を含み、 制御部 4— 2は、 デ一夕制御部 4 4とグループフォーカスデー 夕発生部 4 5を含む。 スィッチ 3— 3と制御部 4— 2はケーブル 8によ り接続されている。 グループ内プロセッサ I P ( J J、 K K) ( J J = 1 〜 2、 K K = 1〜4 ) はデ一夕スィッチ 3 3に接続される。 なお、 この 例ではデータスィッチ 3 3は 1入力 4出力であり、 隣接する 2出力に、 グループフォーカスデータ発生部 4 5のデータが出力される。 なお、 図 示は省略されているが、スィツチ 3— 3には図 3に示した構成のように、 送信スィッチあるいは受信スィッチが含まれ、 グループ内プロセッサと 制御部の受信ビームフォーマあるいは送信トリガ発生器との通信が制御 される。
次に、 以上のように構成された超音波診断装置のスィッチ 3 _ 3と制 御部 4一 2の動作について、 図 4を参照して説明する。
まず、 グループフォーカスデータ発生部 4 5は、 グループ内プロセッ サにおいて超音波パルスを発生したり、 受信信号のビームフォーミング を行うのに必要なデータを発生する。 グループフォーカスデータ発生部 4 5で発生されたデータは、 データスィッチ 3 3に送られ、 データ制御 部 4 4の制御により、 データはグループ内プロセッサ I P ( J J、 K K) の内の選択された 2行 2列に供給される。 この際、 グループ内プロセッ サ I P ( 1、 K K) のデータは、 グループ内プロセッサ I P ( 2、 K K) を介して供給される。
データスィッチ 3 3を設けない場合、 8個の全てのグループ内プロセ ッサ I Pにデータを供給する必要があるが、 本実施の形態によれば、 4 個のグループ内プロセッサ I Pにデータを供給するだけでよくなる。 以上のように、 本実施の形態によれば、 データスィッチ 3 3を設ける ことにより、 選択されたグループ内プロセッサ I Pにのみ超音波パルス を発生したり、 受信信号のビームフォーミングを行うのに必要なデータ を供給することができ、 全てのグループ内プロセッサ I Pにデータを供 給する場合よりもデータ量を削減し、 データの転送時間を短縮できる。
(第 4の実施の形態)
図 5は、 本発明の第 4の実施の形態に係る超音波診断装置の要部構成 例を示すブロック図である。 なお、 図 5において、 第 3の実施の形態の 説明で参照した図 4と同じ構成および機能を有する部分については、 同 一の符号または記号を付して説明を省略する。 また、 図 5に示さない他 の構成要素は、 図 1と同じである。
図 5において、 スィッチ 3— 4は、 データスィッチ 33とデータセレ クタ DS ( I ) ( 1 = 2〜4) を含み、 制御部 4— 2は、 デ一夕制御部 4 4とグループフォーカスデータ発生部 45を含む。 スィツチ 3 _ 4と制 御部 4一 2はケーブル 8により接続されている。 グループ内プロセッサ I P (J J、 KK) (J J = 1〜 2、 K K = 1〜 4 ) は、 データスィッチ 33あるいはデータセレクタ D S ( I ) ( I = 2〜4) に接続される。 な お、 図示は省略されているが、 スィッチ 3— 4には図 3に示した構成の ように、 送信スィッチあるいは受信スィッチが含まれ、 グループ内プロ セッサと制御部の受信ビームフォーマあるいは送信トリガ発生器との通 信が制御される。
次に、 以上のように構成された超音波診断装置のスィツチ 3— 4と制 御部 4— 2の動作について、 図 5を参照して説明する。
まず、 グループフォーカスデータ発生部 45は、 グループ内プロセッ サにおいて送信パルスを発生したり、 受信信号のビームフォーミングを 行うのに必要なデータを発生する。 グループフォーカスデータ発生部 4 5で発生されたデータは、 デ一タスイッチ 33に送られ、 データ制御部 44の制御により、 データはグループ内プロセッサ I P (J J、 KK) の内の選択された 2行 2列に供給される。
この際、 グループ内プロセッサ I P (J J、 KK) の内の J J = 1〜 2、 KK= 1〜2が選択された場合、 データは、 グループ内プロセッサ I P (2、 1)、 I P (1、 1)、 データセレクタ DS (2)、 I P (2、 2 )、 I P (1、 2) という経路で供給される。
また、 グループ内プロセッサ I P ( J J、 KK)の内の J J = 1〜 2、 KK= 2〜3が選択された場合、 データは、 デ一夕セレクタ DS (2)、 グループ内プロセッサ I P (2、 2)、 I P (1、 2)、 データセレクタ DS (3)、 I P (2、 3)、 I P (1、 3) という経路で供給される。 データスィッチ 33とデータセレクタ D S ( I) を設けない場合、 全 てのグループ内プロセッサ I Pにデータを供給する必要があるが、 本実 施の形態によれば、 4個のグループ内プロセッサ I Pにデ一タを供給す るだけでよくなる。
以上のように、 本実施の形態によれば、 データスィッチ 33とデータ セレクタ DS ( I ) を設けることにより、 選択されたグループ内プロセ ッサ I Pにのみ送信パルスを発生したり、 受信信号のビームフォーミン グを行うのに必要なデー夕を供給することができ、 全てのグループ内プ 口セッサ I Pにデータを供給する場合よりもデータ量を削減し、 データ の転送時間を短縮できる。
(第 5の実施の形態)
図 6は、 本発明の第 5の実施の形態に係る超音波診断装置の要部構成 例を示すブロック図である。 なお、 図 6において、 第 1の実施の形態の 説明で参照した図 1と同じ構成および機能を有する部分については、 同 一の符号または記号を付して説明を省略する。 また、 図 6に示さない他 の構成要素は、 図 1と同じである。
図 6において、 スィッチ 3— 5 (選択手段) は、 電源スィッチ 34を 含み、 制御部 4一 3は、 グループ電源制御部 46を含む。 スィッチ 3— 5は、 制御部 4一 3およびグループ電源部 9とケーブル 8により接続さ れている。 グループ内プロセッサ I P (J J、 KK) (J J = l〜2、 K K= l〜4) は、 電源スィッチ 34に接続される。 なお、 図示は省略さ れているが、 スィッチ 3— 5には図 3に示した構成のように、 送信スィ ツチあるいは受信スィツチが含まれ、 グループ内プロセッサと制御部の 受信ビームフォーマあるいは送信トリガ発生器との通信が制御される。 次に、 以上のように構成された超音波診断装置のスィツチ 3— 5と制 御部 4一 3の動作について、 図 6を参照して説明する。
まず、 グループ電源部 9は、 グループ内プロセッサの動作に必要な電 圧を発生する。 電源スィッチ 3 4は、 グループ電源制御部 4 6の制御に より選択されたグループ内プロセッサに電圧を供給する。 電圧を供給さ れたグループ内プロセッサは、 送信パルスを発生したり、 受信信号のビ ームフォーミングを行うことができる。 選択されないグループ内プロセ ッサでは電圧が供給されないため電力消費が無い。
以上のように、 本実施の形態によれば、 電源スィッチ 3 4を設けるこ とにより、 電圧が供給されたグループ内プロセッサは送信パルスを発生 したり、 受信信号のビームフォーミングを行うことができ、 選択されな いグループ内プロセッサには電圧が供給されないため電力消費を無くす ることができ、 全体として消費電力を削減できる。
(第 6の実施の形態)
図 7は、 本発明の第 6の実施の形態に係る超音波診断装置の要部構成 例を示すブロック図である。 なお、 図 7において、 第 1の実施の形態の 説明で参照した図 1と同じ構成および機能を有する部分については、 同 一の符号または記号を付して説明を省略する。 また、 図 7に示さない他 の構成要素は、 図 1と同じである。
図 7において、 スィッチ 3— 6 (選択手段) は、 クロックスィッチ 3 5を含み、 制御部 4一 4は、 クロック制御部 4 7を含む。 スィッチ 3— 6は、 '制御部 4— 4およびクロック発生部 1 0とケーブル 8により接続 されている。 グル一プ内プロセッサ I P ( J J、 K K) ( J J = 1〜 2、 K K = 1〜4 ) は、 クロックスィッチ 3 5に接続される。 なお、 図示は 省略されているが、 スィッチ 3— 6には図 3に示した構成のように、 送 信スィツチあるいは受信スィツチが含まれ、 グループ内プロセッサと制 御部の受信ビームフォーマあるいは送信トリガ発生器との通信が制御さ れる。
次に、 以上のように構成された超音波診断装置のスィツチ 3 _ 6と制 御部 4— 4の動作について、 図 7を参照して説明する。
まず、 クロック発生部 1 0は、 グループ内プロセッサの動作に必要な クロック信号を発生する。 クロックスィッチ 3 5は、 クロック制御部 4 7の制御により選択されたグループ内プロセッサにクロック信号を供給 する。 クロック信号を供給されたグループ内プロセッサは、 送信パルス を発生したり、 クロック信号に基づき受信信号を遅延させる遅延素子を 用いることにより、受信信号のビームフォーミングを行うことができる。 選択されないグループ内プロセッサではクロック信号が供給されないた め、 開路がー部動作しなくなり、 電力消費が少なくなる。
以上のように、 本実施の形態によれば、 クロックスィッチ 3 5を設け ることにより、 クロック信号が供給されたグループ内プロセッサは送信 パルスを発生したり、受信信号のビームフォーミングを行うことができ、 選択されないグループ内プロセッサにはクロック信号が供給されないた め電力消費を削減することができる。 産業上の利用の可能性
本発明に係る超音波診断装置は、 本体内の制御部とグループ内プロセ ッサを接続するケーブルの数を削減し、 またグループ内プロセッサに供 給するデータの転送時間を削減し、 更にはグループ内プロセッサの消費 電力を抑制するという利点を有し、 2次元配列されたトランスデューサ を有して被検体を 3次元的に走査する超音波診断装置等として有用であ り、 医療等の用途に適用できる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . m行 n列の電気音響変換素子により構成されたサブアレイが少な くとも 2次元に J行 K列配列され、 M行 N列 (M = m X J、 N = n X K) の電気音響変換素子を有する電気音響変換手段と、
前記サブァレイの各々に対して設けられた J行 K列のグループ内プロ セッサと、
前記 J行 K列のグループ内プロセッサのうちの、 対象とする j ( j≤ J ) 行 k ( k < K) 列のグループ内プロセッサの選択を列方向に移動さ せて行う選択手段とを備えた超音波診断装置。
2 . 前記選択手段は、 前記対象とする j行 k列のグループ内プロセッ サの選択を行方向に移動させて行う請求項 1記載の超音波診断装置。
3 . 前記選択手段は、 前記グループ内プロセッサからの受信信号を受 信ビームフォーマに選択的に接続する受信スィツチを有する請求項 1ま たは 2記載の超音波診断装置。
4 . 前記選択手段は、 グループフォーカスデータを前記グループ内プ 口セッサに選択的に供給するデータスィツチを有する請求項 1または 2 記載の超音波診断装置。
5 . 前記選択手段は、 グループ電源を前記グループ内プロセッサに選 択的に供給する電源スィツチを有する請求項 1または 2記載の超音波診 断装置。
6 . 前記選択手段は、 クロック信号を前記グループ内プロセッサに選 択的に供給するクロックスィツチを有する請求項 1または 2記載の超音 波診断装置。
PCT/JP2004/014293 2003-09-24 2004-09-22 超音波診断装置 Ceased WO2005027747A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005514143A JPWO2005027747A1 (ja) 2003-09-24 2004-09-22 超音波診断装置
US10/567,944 US20070016052A1 (en) 2003-09-24 2004-09-22 Ultrasonic diagnostic apparatus

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003331961 2003-09-24
JP2003-331961 2003-09-24

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2005027747A1 true WO2005027747A1 (ja) 2005-03-31

Family

ID=34373057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2004/014293 Ceased WO2005027747A1 (ja) 2003-09-24 2004-09-22 超音波診断装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20070016052A1 (ja)
JP (1) JPWO2005027747A1 (ja)
CN (1) CN1856273A (ja)
WO (1) WO2005027747A1 (ja)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006035384A1 (en) * 2004-09-30 2006-04-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Microbeamforming transducer architecture
JP2007020701A (ja) * 2005-07-13 2007-02-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd 超音波診断装置
WO2007099473A1 (en) * 2006-03-01 2007-09-07 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Linear array ultrasound transducer with microbeamformer
WO2007099474A1 (en) * 2006-03-01 2007-09-07 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Linear array ultrasound transducer with variable patch boundaries
JP2009535097A (ja) * 2006-04-26 2009-10-01 シーメンス メディカル ソリューションズ ユーエスエー インコーポレイテッド 統合ビーム化が行われる方法および変換器アレイ
JP2015521882A (ja) * 2012-06-28 2015-08-03 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 異なる超音波システムで動作可能な二次元超音波トランスデューサアレイ
JP2023516620A (ja) * 2020-02-27 2023-04-20 フジフイルム ソノサイト インコーポレイテッド 超音波システムのための動的電力低減技術

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4842726B2 (ja) * 2006-07-18 2011-12-21 富士フイルム株式会社 超音波検査装置
JP6078994B2 (ja) * 2012-06-13 2017-02-15 セイコーエプソン株式会社 超音波トランスデューサー素子ユニットおよびプローブおよびプローブヘッド並びに電子機器および超音波診断装置
KR20150068846A (ko) * 2013-12-12 2015-06-22 삼성전자주식회사 초음파 진단 장치 및 그 제어방법
KR102545430B1 (ko) 2015-07-17 2023-06-19 나노스트링 테크놀로지스, 인크. 절편화된 조직의 사용자-한정된 영역에서의 복수의 단백질의 동시적인 정량화
CN109199455A (zh) * 2018-10-25 2019-01-15 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 一种扫描阵列可选的经阴道超声探头
JP7561569B2 (ja) * 2020-10-22 2024-10-04 富士フイルム株式会社 超音波探触子
CN114343708B (zh) * 2022-01-05 2024-05-14 京东方科技集团股份有限公司 一种超声波阵列基板和驱动方法、检测系统和应用方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03181877A (ja) * 1989-11-28 1991-08-07 Hewlett Packard Co <Hp> 超音波システム
JPH09322896A (ja) * 1996-06-05 1997-12-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 超音波診断装置
JPH10267904A (ja) * 1996-12-11 1998-10-09 General Electric Co <Ge> 超音波プローブおよび超音波イメージング・システム
JP2000033087A (ja) * 1998-05-28 2000-02-02 Hewlett Packard Co <Hp> グル―プ内プロセッサを有するフェ―ズドアレイ音響装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6238346B1 (en) * 1999-06-25 2001-05-29 Agilent Technologies, Inc. System and method employing two dimensional ultrasound array for wide field of view imaging
US7285094B2 (en) * 2002-01-30 2007-10-23 Nohara Timothy J 3D ultrasonic imaging apparatus and method

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03181877A (ja) * 1989-11-28 1991-08-07 Hewlett Packard Co <Hp> 超音波システム
JPH09322896A (ja) * 1996-06-05 1997-12-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 超音波診断装置
JPH10267904A (ja) * 1996-12-11 1998-10-09 General Electric Co <Ge> 超音波プローブおよび超音波イメージング・システム
JP2000033087A (ja) * 1998-05-28 2000-02-02 Hewlett Packard Co <Hp> グル―プ内プロセッサを有するフェ―ズドアレイ音響装置

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006035384A1 (en) * 2004-09-30 2006-04-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Microbeamforming transducer architecture
JP2007020701A (ja) * 2005-07-13 2007-02-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd 超音波診断装置
US8177718B2 (en) 2006-03-01 2012-05-15 Koninklijke Philips Electronics N.V. Linear array ultrasound transducer with variable patch boundaries
WO2007099473A1 (en) * 2006-03-01 2007-09-07 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Linear array ultrasound transducer with microbeamformer
WO2007099474A1 (en) * 2006-03-01 2007-09-07 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Linear array ultrasound transducer with variable patch boundaries
JP2009528114A (ja) * 2006-03-01 2009-08-06 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ マイクロビームフォーマを有する線形アレイ超音波トランスデューサ
JP2009528115A (ja) * 2006-03-01 2009-08-06 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 可変パッチ境界を有する線形アレイ超音波トランスデューサ
US8161817B2 (en) 2006-03-01 2012-04-24 Koninklijke Philips Electronics N.V Linear array ultrasound transducer with microbeamformer
JP2009535097A (ja) * 2006-04-26 2009-10-01 シーメンス メディカル ソリューションズ ユーエスエー インコーポレイテッド 統合ビーム化が行われる方法および変換器アレイ
JP2015521882A (ja) * 2012-06-28 2015-08-03 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 異なる超音波システムで動作可能な二次元超音波トランスデューサアレイ
JP2023516620A (ja) * 2020-02-27 2023-04-20 フジフイルム ソノサイト インコーポレイテッド 超音波システムのための動的電力低減技術
US12298832B2 (en) 2020-02-27 2025-05-13 Fujifilm Sonosite, Inc. Dynamic power reduction technique for ultrasound systems
JP7757299B2 (ja) 2020-02-27 2025-10-21 フジフイルム ソノサイト インコーポレイテッド 超音波システムのための動的電力低減技術

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2005027747A1 (ja) 2006-11-24
CN1856273A (zh) 2006-11-01
US20070016052A1 (en) 2007-01-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1491913B1 (en) Ultrasound diagnosis apparatus comprising a 2D transducer with variable subarrays
JP5433429B2 (ja) 超音波プローブ
EP2867697B1 (en) Two dimensional ultrasound transducer arrays operable with different ultrasound systems
US7635334B2 (en) Dynamic sub-array mapping systems and methods for ultrasound imaging
JP4172841B2 (ja) 超音波イメージング・システム、超音波イメージング・システムを動作させる方法及びマルチプレクサ・マザーボード
WO2005027747A1 (ja) 超音波診断装置
JP3977826B2 (ja) 超音波診断装置
US10245005B2 (en) Ultrasound transducer probe with microbeamformer for multiline imaging
US20080262351A1 (en) Microbeamforming Transducer Architecture
US9304192B2 (en) Beamforming method and apparatus, and medical imaging system
CN111631750B (zh) 一种基于间隔相控阵阵元的超声扫描方法、装置及系统
CN103635829B (zh) 具有两个波束成形器阶段的二维超声诊断成像系统
JP2005034634A (ja) 超音波診断装置
JP2015515902A (ja) 可変パッチ配置を持つ超音波トランスデューサアレイ
WO2025010933A1 (zh) 一种面阵超声换能器及超声成像方法、电子设备
JP4087762B2 (ja) 超音波診断装置
JP4624756B2 (ja) 超音波診断装置
WO2019176232A1 (ja) 超音波診断装置及び送信制御方法
JP2005168903A (ja) 超音波診断装置
WO2014088079A1 (ja) 超音波診断装置及び超音波プローブ
CN114848003B (zh) 多维探头的超声控制方法及相关装置
JP2662868B2 (ja) 超音波診断装置
JP2009082584A (ja) 超音波診断装置
JPH01148243A (ja) 超音波診断装置の送受波回路
JP2005168902A (ja) 超音波診断装置

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200480027684.9

Country of ref document: CN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2005514143

Country of ref document: JP

AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BW BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DK DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MK MN MW MX MZ NA NI NO NZ PG PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK SY TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VN YU ZA ZM

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): GM KE LS MW MZ NA SD SZ TZ UG ZM ZW AM AZ BY KG MD RU TJ TM AT BE BG CH CY DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT MC NL PL PT RO SE SI SK TR BF CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR SN TD TG

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007016052

Country of ref document: US

Ref document number: 10567944

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2004773470

Country of ref document: EP

WWW Wipo information: withdrawn in national office

Ref document number: 2004773470

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 10567944

Country of ref document: US