一种通过多普勒效应测量物体弹性系数及其弹性成像方法技术

技术编号:14553845 阅读:104 留言:0更新日期:2017-02-05 03:02
一种通过多普勒效应测量物体弹性系数的方法,包括步骤(1)分别测量已知弹性系数物体、未知弹性系数物体中某一点在多普勒效应下的加速度a0、a1;步骤(2)已知弹性系数物体的弹性系数为k0,则未知弹性系数物体的弹性系数k1=a1·k0/a0。通过彩色多普勒图像上任意点计算出被检测部位上某一点的加速度,并根据弹性系数越大,其弹性形变之后的回弹加速度越大的原理,以已知弹性系数物体作为比较标准,从而得出未知弹性系数物体的弹性系数,从而能够通过超声成像定量地得出被检测部位的弹性系数,更准确地了解被检测部位的物理特征,而且这种测量方法相当简单,也相当准确。

A method for measuring the elastic coefficient of an object by Doppler effect and its elastic imaging method

A method for measuring the elastic coefficient by the Doppler effect, comprising the steps of (1) of known objects, the elastic coefficient of elasticity coefficient of unknown objects in a point acceleration A0, under the Doppler effect of A1 were measured; step (2) elastic coefficient is known elastic coefficient of the body is K0, then the elasticity coefficient of the elastic coefficient of unknown objects k1=a1 - k0/a0. Through any point color Doppler image calculated by testing site on a point of acceleration, and according to the elastic coefficient is, after the elastic deformation springback principle of acceleration is known, the elastic coefficient of objects as a standard of comparison, thus obtains the elastic coefficient of elasticity coefficient of unknown objects, thereby elastic coefficient through ultrasonic imaging calculated by testing site, understand more accurately the physical characteristics by testing site, and this method is quite simple, and quite accurate.

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及超声成像领域,尤其涉及一种通过多普勒效应测量物体弹性系数及其弹性成像方法
技术介绍
目前,超声成像能够较直观地判断被检测部位相对于周边其它部位较软还是较硬,但难以判断出被检测部位的物理特征,例如软硬程度、弹性、内部应力等。为了更准确地判断被检测部位的物理特征,目前的研究方向是利用剪切波激励进行弹性成像,即是剪切波弹性成像,通过发射一个剪切波(剪切波一般为具有剪切作用的超声波)作为激励波并作用于被检测部位,使被检测部位与周边部位发生一定的错位(即是形变),在被检测部位产生错位期间,再发射用于超声成像的扫查超声波,扫查超声波作用于已发生错位的被检测部位,在被检测部位处发生多普勒效应,并产生相应的超声回波,并且采用多普勒效应的采样门技术,截取相应的超声回波用于弹性成像。上述剪切波弹性成像虽能够较为准确地判断出被检测部位的物理特征,但是,仍无法定量地得出被检测部位的弹性系数。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种通过多普勒效应测量物体弹性系数的方法,这种通过多普勒效应测量物体弹性系数的方法能够通过超声成像定量地得出被检测部位的弹性系数,在现有技术只能判断被检测部位偏软或偏硬的基础上,更准确地了解被检测部位的物理特性,而且这种测量方法相当简单,也相当准确。采用的技术方案如下:一种通过多普勒效应测量物体弹性系数的方法,其特征在于包括如下步骤:(1)分别测量已知弹性系数物体、未知弹性系数物体中某一点在多普勒效应下的加速度a0、a1,测量某一点在多普勒效应下的加速度的具体步骤如下:(1-1)对被检测部位施加具有剪切作用的超声激励波,使被检测部位产生来回振动;(1-2)进行彩色多普勒成像;(1-3)沿彩色多普勒图像的时间轴,在彩色多普勒图像上任意选取一个点进行采样,分别记下这个点在时间t0、t1的速度v0、v1,则这个点的加速度a=(v1-v0)/(t1-t0);(2)以已知弹性系数物体作为比较标准,已知弹性系数物体的弹性系数为k0,则未知弹性系数物体的弹性系数k1=a1·k0/a0。在彩色多普勒图像中,彩色多普勒图像的时间轴上任意一点都对应一个实时速速,这个实时速度也即是被检测部位上某一点的瞬时运动速度,因此,根据彩色多普勒图像任意一点所计算出的加速度即是被检测部位某一点在多普勒效应下的加速度;再根据弹性系数越大,其弹性形变之后的回弹加速度越大的原理,以已知弹性系数物体作为比较标准,从而得出未知弹性系数物体的弹性系数。本专利技术通过彩色多普勒图像的任意点计算出被检测部位上某一点的加速度,并根据弹性系数越大,其弹性形变之后的回弹加速度越大的原理,以已知弹性系数物体作为比较标准,从而得出未知弹性系数物体的弹性系数,从而能够通过超声成像定量地得出被检测部位的弹性系数,在现有技术只能判断被检测部位偏软或偏硬的基础上,更准确地了解被检测部位的物理特征,而且这种测量方法相当简单,也相当准确。作为本专利技术的优选方案,所述步骤(1-2)中,当被检测部位靠近彩色多普勒设备的超声探头方向移动时的成像与彩色多普勒图像中的红色图像相对应,当被检测部位远离彩色多普勒设备的超声探头方向移动时的成像与彩色多普勒图像中的蓝色图像相对应;所述步骤(1-3)中,时间t0、t1其中的一个选自红色图像,另一个选自蓝色图像。从靠近、远离两个方向上分别选取一个时间点来计算加速度,时间跨度较大,并且综合考虑两个方向的特点,使得计算出来的加速度更加准确,从而使得最终得出的弹性系数更加准确,更准确地反映物体的物理特征。一种通过多普勒效应的弹性成像方法,其特征在于包括如下步骤:(1)采用上述通过多普勒效应测量物体弹性系数的方法,测量物体弹性系数;(2)将测量出来的弹性系数叠加到B型超声图像中。通过在B型超声图像上叠加弹性系数,当选中B型超声图像上某一点时,不仅可以从其颜色的深浅看出其软硬程度,更能够即时得出该点的弹性系数,对被检测部位的物理特征更准确、直观的判断。本专利技术与现有技术相比,具有如下优点:本专利技术通过彩色多普勒图像上任意点计算出被检测部位上某一点的加速度,并根据弹性系数越大,其弹性形变之后的回弹加速度越大的原理,以已知弹性系数物体作为比较标准,从而得出未知弹性系数物体的弹性系数,从而能够通过超声成像定量地得出被检测部位的弹性系数,在现有技术只能判断被检测部位偏软或偏硬的基础上,更准确地了解被检测部位的物理特征,而且这种测量方法相当简单,也相当准确。附图说明图1是本专利技术优选实施方式的流程图;图2是测量加速度的示意图。具体实施方式下面结合附图和本专利技术的优选实施方式做进一步的说明。如图1、图2所示,这种通过多普勒效应测量物体弹性系数的方法,包括如下步骤:(1)分别测量已知弹性系数物体、未知弹性系数物体中某一点在多普勒效应下的加速度a0、a1,测量某一点在多普勒效应下的加速度的具体步骤如下:(1-1)对被检测部位施加具有剪切作用的超声激励波,使被检测部位产生来回振动;(1-2)进行彩色多普勒成像;当被检测部位靠近彩色多普勒设备的超声探头方向移动时的成像与彩色多普勒图像中的红色图像相对应,当被检测部位远离彩色多普勒设备的超声探头方向移动时的成像与彩色多普勒图像中的蓝色图像相对应;(1-3)沿彩色多普勒图像的时间轴,在彩色多普勒图像上任意选取一个点进行采样,分别记下这个点在时间t0、t1的速度v0、v1,则这个点的加速度a=(v1-v0)/(t1-t0),时间t0、t1其中的一个选自红色图像,另一个选自蓝色图像;(2)以已知弹性系数物体作为比较标准,已知弹性系数物体的弹性系数为k0,则未知弹性系数物体的弹性系数k1=a1·k0/a0。相应的通过多普勒效应的弹性成像方法,包括如下步骤:(1)采用上述通过多普勒效应测量物体弹性系数的方法,测量物体弹性系数;(2)将测量出来的弹性系数叠加到B型超声图像中。在彩色多普勒图像中,彩色多普勒图像的时间轴上任意一点都对应一个实时速速,这个实时速度也即是被检测部位上某一点的瞬时运动速度,因此,根据彩色多普勒图像任意一点所计算出的加速度即是被检测部位某一点在多普勒效应下的加速度;再根据弹性系数越大,其弹性形变之后的回弹加速度越大的原理,以已知弹性系数物体作为比较标准,从而得出未知弹性系数物体的弹性系数。本专利技术通过彩色多普勒图像的任意点计算出被检测部位上某一点的加速度,并根据弹性系数越大,其弹性形变之后的回弹加速度越大的原理,以已知弹性系数物体作为比较标准,从而得出未知弹性系数物体的弹性系数,从而能够通过超声成像定量地得出被检测部位的弹性系数,在现有技术只能判断被检测部位偏软或偏硬的基础上,更准确地了解被检测部位的物理特征,而且这种测量方法相当简单,也相当准确。另外,从靠近、远离两个方向上分别选取一个时间点来计算加速度,时间跨度较大,并且综合考虑两个方向的特点,使得计算出来的加速度更加准确,从而使得最终得出的弹性系数更加准确本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种通过多普勒效应测量物体弹性系数的方法,其特征在于包括如下步骤:(1)分别测量已知弹性系数物体、未知弹性系数物体中某一点在多普勒效应下的加速度a0、a1,测量某一点在多普勒效应下的加速度的具体步骤如下:(1‑1)对被检测部位施加具有剪切作用的超声激励波,使被检测部位产生来回振动;(1‑2)进行彩色多普勒成像;(1‑3)沿彩色多普勒图像的时间轴,在彩色多普勒图像上任意选取一个点进行采样,分别记下这个点在时间t0、t1的速度v0、v1,则这个点的加速度a=(v1‑v0)/(t1‑t0);(2)以已知弹性系数物体作为比较标准,已知弹性系数物体的弹性系数为k0,则未知弹性系数物体的弹性系数k1=a1·k0/a0。

【技术特征摘要】
1.一种通过多普勒效应测量物体弹性系数的方法,其特征在于包括如下步骤:
(1)分别测量已知弹性系数物体、未知弹性系数物体中某一点在多普勒效应下的加速度a0、a1,测量某一点在多普勒效应下的加速度的具体步骤如下:
(1-1)对被检测部位施加具有剪切作用的超声激励波,使被检测部位产生来回振动;
(1-2)进行彩色多普勒成像;
(1-3)沿彩色多普勒图像的时间轴,在彩色多普勒图像上任意选取一个点进行采样,分别记下这个点在时间t0、t1的速度v0、v1,则这个点的加速度a=(v1-v0)/(t1-t0);
(2)以已知弹性系数物体作为比较标准,已知弹性系数物体的弹性系数为k0,则未知弹性系数物体的弹性...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨金耀林国臻林武平黄伊楠梅茹
申请(专利权)人:汕头市超声仪器研究所有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1