1.電子聚焦和可變孔徑技術(shù)
聚焦技術(shù)是超聲診斷儀設(shè)計(jì)中的一項(xiàng)技術(shù).如在相控陣扇掃中,它將陣元分組延時(shí)發(fā)射,,如果每組之間的延時(shí)時(shí)間選的非常合適,,就能獲得一束聚焦的超聲束,,這是電子控制發(fā)射聚焦.在接收每組回程的聲波時(shí),為了消除各組回波聲程的差異,,采用回波信號(hào)疊加技術(shù),,提高接收靈敏度和聚焦效果,,這是接收聚焦.還有在聲束成像中使用如同光字凹面透鏡形式進(jìn)行聚焦,減小折射增加直線反射都可提高聚焦性能.接收波束電子聚焦時(shí)各陣元的電路延遲量,,與發(fā)射波束電子聚焦時(shí)完全一樣,,所不同的是,發(fā)射時(shí)是采取數(shù)字延遲方式,,而接收時(shí)必須采用具有大動(dòng)態(tài)范圍的模擬延遲,,以達(dá)到對(duì)波束指向性和聚焦控制,并要使聲束聚焦點(diǎn)沿指定方向上的移動(dòng)速度等于聲速,,焦點(diǎn)移動(dòng)與回波同步,,這就是電子動(dòng)態(tài)聚焦.電子動(dòng)態(tài)聚焦提高了橫向分辨力.
電子動(dòng)態(tài)聚焦雖然提高橫向分辨力,但是增大了發(fā)射和接收時(shí)換能器的有效孔徑,,隨著孔徑的增大聲束在近場(chǎng)區(qū)也增大了,,這樣在探頭近區(qū)的分辨力急驟降低,得不到體表區(qū)組織的良好圖像.因此,,利用改變孔徑的技術(shù)來(lái)提高近場(chǎng)分辨力,;發(fā)射時(shí),以一定數(shù)陣元組合進(jìn)行,,接收時(shí),,在近場(chǎng)區(qū)減少陣元接收,然后,,隨著距離的增加,,分段增加接收波的陣元數(shù),達(dá)到可變孔徑的接收,,這樣,,既改善近區(qū)的分辨力.又提高中、深處的橫向分辨力.
2.諧波成像技術(shù)
近年來(lái),,多家超聲診斷儀生產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)了能在血液中產(chǎn)生微小氣泡的超聲對(duì)比劑(造影劑),,這種微小氣泡在超高頻(20—50MHz)的超聲束的輻射下,會(huì)發(fā)生向各個(gè)方向的散射超聲波,散射波的聲強(qiáng)IS,正比于入射波的聲強(qiáng)IO,,而散射波的頻率FS不變(忽略多普勒頻移時(shí),,FS=FO). 在此條件下,與其他任何一種散射體相似,,氣泡在散射過(guò)程前后不發(fā)生變化,。直徑為0.5μm~7μm的微氣泡對(duì)幾兆赫的脈沖振蕩具有強(qiáng)烈的諧振特性。因此,,上面所說(shuō)的線性范圍僅限于很低幅度的超聲,,并且其極限與周圍液體的粘度有關(guān)。在適度聲強(qiáng)幅度情況下,氣泡響應(yīng)變?yōu)榉蔷€性,,在發(fā)射頻率F0的倍數(shù)處可以測(cè)到較大的譜峰,,隨著入射聲強(qiáng)的增加,諧波譜峰快速增加,。
超聲與微氣泡間的互作用是非常復(fù)雜的,,可呈現(xiàn)出聲化學(xué)、聲致發(fā)光等各種物理現(xiàn)象,。在較大幅度聲壓作用下,,微氣泡呈現(xiàn)非線性現(xiàn)象.
對(duì)比度增強(qiáng)溶劑可使回波信號(hào)增強(qiáng)10dB~25dB,這對(duì)于頻譜多普勒和彩色血流圖的影響十分驚人.過(guò)去不能檢測(cè)到的小血管血流或很深的血管情況,,現(xiàn)在可以在彩色血流成像儀中看到了.這就是諧波成像在現(xiàn)代超聲設(shè)備的很重要的標(biāo)志性功能.諧波成像中有反向脈沖成像,、相干相位成像,能量反相脈沖和脈沖消減等技術(shù).諧波成像具有許多優(yōu)點(diǎn),如:成像頻率高,,分辨力高,,噪聲干擾少,固有圖像信噪比高,,它采用較低的高頻和超高頻超聲成像,,主要應(yīng)用于眼科和皮膚科,對(duì)眼前房角膜和皮膚等淺表組織進(jìn)行成像.
3,、圖像的幀相關(guān)處理技術(shù)
眾所周知,由于超聲束的空間分辨力有限,,及噪聲等因素造成了超聲圖像中的斑點(diǎn)噪聲,,這是超聲顯像系統(tǒng)中一個(gè)固有的問(wèn)題。隨機(jī)出現(xiàn)的亮點(diǎn)屬于圖像中的高頻噪聲,,消除的方法自然是做低通濾波,。
低通濾波可以在空域中或者在頻域中進(jìn)行。在超聲圖像處理中考慮到實(shí)時(shí)處理的要求,,及盡量減小存貯器容量等因素,,比較實(shí)用的方法還是遞歸濾波方法,。所謂“幀相關(guān)”就是一種簡(jiǎn)單的遞歸濾波方法.
4.多維超聲成像技術(shù)
多維超聲成像技術(shù)分為靜態(tài)三維超聲成像和動(dòng)態(tài)三維超聲成像..三維超聲掃描是通過(guò)旋轉(zhuǎn)或擺動(dòng)兩維掃查平面而實(shí)現(xiàn)的,,也就是說(shuō),三維超聲成像必須通過(guò)立體掃描來(lái)實(shí)現(xiàn).要構(gòu)成完整的三維體積圖像,,通常需要60~120幀二維截面圖,,構(gòu)成靜態(tài)三維超聲成像,;三維圖像的采集時(shí)間需要數(shù)秒鐘.
因?yàn)槟壳暗某暢上窦夹g(shù)中,要采集完成一個(gè)完整的三維體回波信息需要數(shù)秒時(shí)間,,為了對(duì)心臟等運(yùn)動(dòng)臟器作三維成像,,一些公司推出了用心電信號(hào)同步的動(dòng)態(tài)三維成像系統(tǒng),其中最成熟的是采用食道探頭掃查來(lái)產(chǎn)生心臟的動(dòng)態(tài)三維圖象,動(dòng)態(tài)三維也稱四維圖象,,除了空間的三維外,,增加了時(shí)間維.
動(dòng)態(tài)三維探頭是由一組半圓形塑料環(huán)組成的一個(gè)易于彎曲的柔韌的食道探頭,換能器置于探頭的末端,,并且放在水囊內(nèi),,以便獲得最好的聲耦合。當(dāng)探頭插入食道后,,探頭的遠(yuǎn)端部分應(yīng)用拉緊,、伸直的原理而被拉直成堅(jiān)挺的管道,此時(shí)換能器便可自由地在管道內(nèi)上下移動(dòng),。圖像的采集從管道的最末端位置作為起點(diǎn),,換能器作扇形掃查,在一個(gè)完整的心電R-R間隔內(nèi),,在排除呼吸影響的情況下,,采集30幀扇形圖像存入存貯器,然后,,步進(jìn)電機(jī)按預(yù)先選好的進(jìn)程量將換能器向上移動(dòng)到下一個(gè)掃查平面位置,,進(jìn)行第二個(gè)平面的圖像采集。這樣一個(gè)平面一個(gè)平面的圖像逐一采集和存貯,,直至完成全部采集過(guò)程,,形成了一個(gè)四維圖像數(shù)據(jù)陣列。假定R-R間隔為600ms(掃查一個(gè)平面),,設(shè)效率為50%時(shí),,完成100個(gè)平面圖像的采集時(shí)間約為2min。
5.其他成像技術(shù)
(1)全數(shù)字探頭 這是一種在探頭內(nèi)能進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,,并由計(jì)算機(jī)控制的全數(shù)
字化波束形成器,,來(lái)控制脈沖產(chǎn)生的超聲探頭.實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化探頭,能大大降低圖像噪聲,,目前超聲診斷儀的熱噪聲約是5--10µV的水平.
(2)Sono CT技術(shù) 這是一種由Philips公司首先推出(發(fā)明)的,,超聲計(jì)算機(jī)斷層掃
描成像技術(shù).
(3)Code Scan技術(shù) 這是一種由GE公司首先推出(發(fā)明)的,能進(jìn)行B-flow灰階
血流成像技術(shù).
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