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Es sind ein Verfahren und ein System zur Schätzung der Flussgeschwindigkeit in einem Ultraschalldatensatz geschaffen. Auf einem zweidimensionalen 2-D Bild wird ein Messtor definiert.

Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene 2-D-Bild basiert auf einem Ultraschalldatensatz. In dem Messtor werden in einer ersten und einer zweiten Dimension, die orthogonal zueinander ausgerichtet sind, Spektraldoppler-Geschwindigkeitsschätzwerte des Flusses erfasst. Ein wahrer Geschwindigkeitsschätzwert des Flusses in dem Messtor wird auf der Basis der Doppler-Geschwindigkeitsschätzwerte bestimmt.

Diese Erfindung betrifft allgemein Ultraschallbildgebung und insbesondere eine Flussmessung in Ultraschalldaten. Diese Verfahren sind jedoch beschränkt, weil nur die Doppler-Geschwindigkeitskomponente, die entlang der Sichtlinie ausgerichtet ist, gemessen werden kann.

In vielen zweidimensionalen Bildgebungsfällen, Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene, wie beispielsweise der Farbfluss- und Gewebegeschwindigkeit-Bildgebung, wird die Sichtlinienbeschränkung hauptsächlich aufgrund unterschiedlicher Positionen in dem zweidimensionalen Raum mit unterschiedlichen Doppler-Winkeln ignoriert. Somit werden in diesen Fällen nur relative Geschwindigkeiten und eine relative Bewegungsrichtung allgemein verwendet, während eine eher quantitative Information unter Verwendung eines gepulsten Dopplers erhalten wird.

Beim gepulsten Doppler kann ein Abtastvolumen einen einzigen Raumpunkt definieren, und der Benutzer kann eine Flussrichtung oder einen Flusswinkel spezifizieren, um den Doppler-Winkel-Effekt zu kompensieren. Selbst dann werden Flussgeschwindigkeitskomponenten in der Höhen- bzw. Elevationsebene oder senkrecht zu der Bildgebungsebene azimutalen Ebene vernachlässigt. Ein als Triangulation bezeichneter Prozess ist eingesetzt worden, um die fundamentale Blickrichtungsbeschränkung zu beseitigen.

Die Daten können akquiriert werden, indem unter Verwendung zweier gesonderter Einstrahlwinkel sequentiell ausgesandt und empfangen wird, wodurch die gesamte Framerate verringert wird, oder indem die Wandlerelemente der Ultraschallsonde in gesonderte Aperturen voneinander getrennt werden, die unter zwei gesonderten Winkeln gleichzeitig aussenden und empfangen.

Während dieses Verfahren die Flussgeschwindigkeiten, die in der Bildgebungsebene gemessen werden, berücksichtigt, findet keine Berücksichtigung der dritten Geschwindigkeitskomponente in der Elevationsebene statt. In einer Ausführungsform weist ein Verfahren zur Schätzung der Flussgeschwindigkeit in einem Ultraschalldatensatz eine Definition eines Abtastvolumenmesstors auf einem zweidimensionalen Bild 2D-Bild auf. Das 2D-Bild basiert auf einem Ultraschalldatensatz.

In dem Abtastvolumentor werden Spektraldoppler-Flussgeschwindigkeitsschätzwerte in einer ersten und einer zweiten Dimension, die in Bezug aufeinander orthogonal verlaufen, erfasst.

Auf der Basis der Spektraldoppler-Geschwindigkeitsschätzwerte wird ein wahrer Geschwindigkeitsschätzwert des Flusses in dem Abtastvolumentor bestimmt. In einer weiteren Ausführungsform weist ein Ultraschallsystem eine 2D-Sonde mit Wandlerelementen auf, die in zwei Dimensionen positioniert sind.

Die Sonde akquiriert einen Ultraschalldatensatz. Eine Benutzereingabe definiert ein Abtastvolumentor oder Messtor auf dem 2D-Bild, und das Abtastvolumentor definiert einen Teil des Ultraschalldatensatzes. Ein Prozessor führt Dopplergeschwindigkeitsberechnungen an den Ultraschalldaten in dem Abtastvolumentor in der ersten und der zweiten Dimension durch, die orthogonal in Bezug aufeinander verlaufen.

In einer noch weiteren Ausführungsform weist ein Verfahren zur Berechnung einer Strömungsdynamik in einem Ultraschallbild eine Festlegung eines Abtastvolumentors bzw. Messtors in einem Ultraschalldatensatz auf. Das Abtastvolumentor weist eine erste, Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene, eine zweite und eine dritte räumliche Dimension auf. Auf der Basis der Ultraschalldaten in dem Abtastvolumentor werden Geschwindigkeitskomponenten in der ersten und der zweiten Dimension berechnet.

Die erste und die zweite Dimension sind orthogonal zueinander ausgerichtet, und die Geschwindigkeitskomponenten werden auf der Basis von Triangulationsverfahren akquiriert. In dem Abtastvolumentor wird auf der Basis der Geschwindigkeitskomponenten die Strömungsdynamik über der Zeit berechnet. Die vorstehende Kurzbeschreibung sowie die folgende detaillierte Beschreibung bestimmter Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden besser verständlich, wenn sie in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen gelesen werden.

Somit können beispielsweise einer oder mehrere der Funktionsblöcke z. In ähnlicher Weise können die Programme einzelne, unabhängige Programme sein, können als Unterroutinen in einem Betriebssystem integriert sein, können Funktionen in einem installierten Softwarepaket sein und dergleichen. Es sollte verstanden werden, dass die verschiedenen Ausführungsformen nicht auf die in den Zeichnungen veranschaulichten Anordnungen und Mittel beschränkt sind. Das Ultraschallsystem enthält einen Senderder Wandlerelemente in einer Sonde ansteuert, um gepulste Ultraschallsignale zu einem Körper auszusenden, Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene.

Es können Krampfadern Behandlung Orenburg Sondengeometrien eingesetzt werden. Die Ultraschallsignale werden von Strukturen in dem Körper, wie beispielsweise Blutzellen oder Muskelgewebe, zurückgestreut, um Echos zu erzeugen, die zu den Wandlerelementen zurückkehren. Die zurückkehrenden Echos werden durch die Wandlerelemente wieder in elektrische Energie gewandelt, die durch einen Empfänger empfangen wird.

Die empfangenen Signale werden durch einen Strahlformer geleitet, der eine Strahlformung unter Kombination der Wandlerelementsignale zur Durchführung einer Steuerung und Fokussierung des Strahls vornimmt und ein HF-Signal ausgibt.

Dies kann eine Verwendung von Sprachbefehlen enthalten, die über ein Mikrophon zugeführt werden. Das Ultraschallsystem enthält ferner einen Prozessorum die akquirierten Ultraschallinformationen d. Der Prozessor ist dazu eingerichtet, eine oder mehrere Verarbeitungsoperationen entsprechend mehreren Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene Ultraschallmodalitäten an den akquirierten Ultraschallinformationen durchzuführen.

Die akquirierten Ultraschallinformationen können während einer Scannsitzung, wenn die Echosignale empfangen werden, in Echtzeit verarbeitet werden.

Das Ultraschallsystem kann Ultraschallinformationen mit einer Framerate, die 50 Frames pro Sekunde übersteigt, was die ungefähre Wahrnehmungsrate des menschlichen Auges bildet, kontinuierlich akquirieren. Die akquirierten Ultraschallinformationen werden auf der Anzeige mit einer kleineren Framerate dargestellt. Zur Speicherung verarbeiteter Frames akquirierter Ultraschallinformationen, die nicht dazu vorgesehen sind, sofort angezeigt zu werden, ist ein Speicher enthalten. In einer beispielhaften Ausführungsform weist der Speicher eine ausreichende Kapazität auf, um Frames von Ultraschallinformationen, die wenigstens mehreren Sekunden entsprechen, zu speichern, Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene.

Die Ultraschallinformationsframes werden in einer Weise, um deren Abruf zu erleichtern, entsprechend ihrer Reihenfolge oder Akquisitionszeit abgespeichert. Der Speicher kann ein beliebiges bekanntes Datenspeichermedium aufweisen. Bezugnehmend nun auf die Benutzereingabe können verschiedene Ausführungsformen zur Steuerung des Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene implementiert werden. Derartige unterschiedliche Ausführungsformen können eine Steuerungsfunktionalität, wie beispielsweise einen Satz von Benutzersteuerungen zur Steuerung des Ultraschallsystems enthalten.

Ein Satz von Benutzersteuerungen kann beispielsweise als Teil eines Berührungsbildschirms oder Bedienfelds und als manuelle Eingänge, wie beispielsweise vom Benutzer betätigbare Schalter, Druckknöpfe und dergleichen, bereitgestellt werden.

Der Satz Benutzersteuerungen kann von Hand betätigbar oder sprachgesteuert sein. Folglich kann die tragbare Ultraschallbildgebungsvorrichtung 10 durch einen Benutzer leicht transportiert werden. Es ist auch eine integrierte Anzeige 14 z. Ein Datenspeicher 22 speichert akquirierte Thrombophlebitis nach Kaiser, die in einigen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung durch einen Strahlformer 20 verarbeitet werden können.

Um ein medizinisches Bild unter Verwendung der Sonde 12 anzuzeigen, ist ein nachgestellter Prozessor 16 mit einem Software- oder Firmware-Speicher 18 vorgesehen, der Instruktionen enthält, um unter Verwendung akquirierter Ultraschallbilddaten von der Sonde 12die in einigen Konfigurationen gegebenenfalls durch den Strahlformer 20 weiter verarbeitet worden sind, eine Frameverarbeitung, Scannkonvertierung und Auflösungsauswahl vorzunehmen.

Anstelle der Software zur Durchführung einer Scannkonvertierung kann eine zweckbestimmte Hardware oder eine Kombination aus spezieller Hardware und Software oder Software in Kombination mit einem Universalprozessor oder einem digitalen Signalprozessor verwendet werden. Die in dem Software- oder Firmware-Speicher 18 enthaltenen Instruktionen enthalten ferner Instruktionen, Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene, um ein medizinisches Bild einer geeigneten Auflösung für eine Anzeige auf dem integrierten Display 14 zu erzeugen und um Bilddaten, die in einem Datenspeicher 22 gespeichert sind, zu einer externen Vorrichtung 24 in einer höheren Auflösung, beispielsweise einer Auflösung, Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene höher ist als die höchste Auflösung, Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene, die auf dem integrierten Display 14 angezeigt werden kann, zu senden.

In einigen Ausführungsformen kann die externe Vorrichtung 24 ein Computer oder eine Arbeitsstation Workstation mit einer Anzeige sein. Alternativ kann die externe Vorrichtung 24 ein gesondertes externes Display oder ein Drucker sein, das bzw.

Es ist eine Benutzerschnittstelle 28 die ebenfalls ein integriertes Display 14 enthalten kann vorgesehen, um Befehle von einem Benutzer entgegenzunehmen und den Nachprozessor 16 anzuweisen, entsprechend den Befehlen von dem Benutzer die akquirierten Bilddaten auf dem integrierten Display 14 anzuzeigen, Scannparameter anzupassen, die akquirierten Bilddaten zu der externen Vorrichtung 24 in einer höheren Auflösung, als sie auf dem integrierten Display 14 angezeigt werden kann, zu senden oder beides.

Die Sonde kann sowohl mit dem System nach 1 als auch mit der von Hand tragbaren Ultraschallbildgebungsvorrichtung 10 nach 2 eingesetzt werden. Die Sonde weist mehrere Wandlerelemente auf, die entlang einer ersten und einer zweiten Dimension und angeordnet sind. Das B-Mode-Bild kann die Bildgebungs- oder Azimutalebene darstellen und weist eine erste Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene eine zweite Dimension und auf. Das B-Mode-Bild repräsentiert die Datenschicht, die durch die Wandlerelemente akquiriert wird, die in dem Elevationszentrum der Sonde angeordnet sind wobei die Elevationsrichtung der zweiten Dimension nach 3 entspricht.

Eine Farbflussbox kann unter Verwendung der Benutzereingabevorrichtung 1 oder automatisch durch den Prozessor ausgewählt werden. Optional kann keine Farbflussbox definiert werden. Ein interessierender Bereich ROI, Region of Interest wird definiert und kann durch den Benutzer in der Farbflussboxbeispielsweise unter Verwendung der Benutzereingabe und der Benutzerschnittstelle 28positioniert werden.

In dem ROI kann ein Abtastvolumentor oder Messtor platziert und zu einem gewünschten Bereich bewegt werden, in dem der Benutzer wünscht, den Fluss zu bewerten. Als Beispiel kann das Abtastvolumentor klein sein, beispielsweise einen Würfel von einem einzelnen Pixel bilden. An den Ultraschalldaten in dem Abtastvolumentor wird zur Gewinnung eines 2D-Dopplerspektrums und für weitere Flussberechnungen eine Triangulation durchgeführt. Während das System 2D-Daten in dem gesamten Sichtfeld der Sonde erfasst, kann wenigstens ein Teil eines dreidimensionalen Datensatzes 3D-Datensatzes in dem Abtastvolumentor akquiriert werden.

Erneut bezugnehmend auf 3 können zur Bewerkstelligung der Triangulation in der ersten Dimension die Wandlerelemente in eine Sendeappertur sowie in eine erste und eine zweite Empfangsappertur und unterteilt werden.

In der zweiten Dimension können die Wandlerelemente der Sonde in die Sendeappertur sowie in eine erste und eine zweite Empfangsappertur und unterteilt werden. Da in dieser Ausführungsform das B-Mode-Bild dem Zentrum des Elevationssichtfeldes der Sonde entspricht, ist das Abtastvolumentor ebenfalls in dem Elevationszentrum positioniert.

Beispielsweise kann eine der ersten und zweiten Empfangsapperturen und einige derjenigen oder alle diejenigen Wandlerelemente wie die Sendeappertur verwenden. Die Richtungsabhängigkeit der einzelnen Wandlerelemente wird jedoch ebenfalls mit berücksichtigt, so dass folglich die Empfangsapperturen nicht in einem Abstand zueinander angeordnet werden, der das Richtvermögen der Wandlerelemente überschreitet.

Es sollte verständlich sein, dass andere Triangulationstechniken verwendet werden können. In Abhängigkeit von den Leistungsfähigkeiten des Systems können Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene Geschwindigkeitsschätzwerte sequentiell oder simultan in den beiden Ebenen akquiriert werden.

Es ist ein 2D-Array von Wandlerelementen veranschaulicht, die ein Elevationszentrum aufweisen. Sobald das Abtastvolumentor positioniert ist, berechnet der Prozessor optimale Positionen der Empfangs- und Sendeapperturen, die auf von Simulationen abgeleiteten Tabellen beruhen können, Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene. Beispielsweise sind Triangulationstechniken gewöhnlich am genauesten, wenn Daten in dem Zentrum des Sichtfeldes der Sonde 3 verarbeitet werden.

Jedoch sollte es verständlich sein, dass die Platzierung entweder des ROI oder des Abtastvolumentors nicht auf das Zentrum des Sichtfeldes der Sonde beschränkt ist, Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene. Was die Azimutaldimension nach 5 anbetrifft, definiert der Prozessor eine Sendeappertur sowie eine erste und eine zweite Empfangsappertur und Die erste und die zweite Empfangsappertur und können auf jeder Seite der Sendeappertur gleichweit entfernt angeordnet sein. Alternativ kann die Positionierung asymmetrisch sein.

Da in der Elevationsdimension nach 6 das B-Mode-Bild das Zentrum des Elevantionssichtfeldes der Sonde bildet, nimmt der Prozessor in dieser Ausführungsform an, dass das Zentrum der Elevationsebene komprimieren von Thrombophlebitis werden soll.

Der Prozessor kann die Sendeapperturwie sie zuvor definiert worden ist, verwenden und definiert eine dritte und eine vierte Empfangsappertur und Der Prozessor modifiziert die Sende- und Empfangs-Strahlformung, um die Sende- und Empfangsapperturen nur auf das Abtastvolumentor zu lenken und zu fokussieren. Der Strahlformer sendet Ultraschallstrahlen von der Sendeappertur aus und empfängt Ultraschallstrahlen mit der ersten und der zweiten Empfangsappertur unddie Strahlen unter einem ersten und einem zweiten Winkel und erfassen.

Der erste und der zweite Winkel und können denselben Winkelabstand gegenüber dem Sendestrahl bilden oder unterschiedlich sein. Folglich erfasst der Prozessor gleichzeitig Spektraldopplerschätzwerte in zwei unterschiedlichen Richtungen auf der Basis der Ultraschallinformationen in dem Abtastvolumentor Der Strahlformer sendet Ultraschallstrahlen aus der Sendeappertur aus und empfängt Ultraschallstrahlen mit der dritten und der vierten Empfangsappertur Was ist bei der Blutfluss 1 b-Ebene unter einem dritten und einem vierten Winkel bzw.

Aus den Spektraldopplerschätzwerten können dreidimensionale Flusskomponenten z. Spitzengeschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit, Spitzenfluss, etc.

Die in der Azzimuthal- und der Elevationsdimension berechneten axialen Komponenten sollten den gleichen Wert aufweisen. Der Prozessor kann die Spektraldopplerschätzwerte von den drei Dimensionen miteinander kombinieren, um einen wahren Geschwindigkeitsbetrag und eine wahre Geschwindigkeitsrichtung in dem Abtastvolumentor zu berechnen.

Beispielsweise verwendet der Prozessor die Flussinformationen oder Dopplerverschiebungsinformationendie in der Elevationsebene erfasst werden, um die Flussrichtungskomponente zu bestimmen, die benötigt wird, um die in der Azimutalebene akquirierten Flussdaten zu verarbeiten. Folglich kann der Prozessor einen wahren 3D-Spektralschätzwert oder Geschwindigkeitsschätzwert ohne eine weitere Eingabe von dem Benutzer berechnen.


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