一种三维超声渲染成像方法及装置制造方法及图纸

技术编号:23086314 阅读:37 留言:0更新日期:2020-01-11 01:35
本发明专利技术涉及超声成像技术领域,公开了一种三维超声渲染成像方法,包括以下步骤:将待处理的体数据分解为三个维度的分数据,同一体数据的三个分数据等间隔存储于全局内存中;采用同步线程束从所述全局内存中并发读取同一体数据的三个分数据,并写入共享内存中;从共享内存中读取所述体数据并进行数据运算,得到三维超声渲染成像数据;运算完后采用同步线程束将所述体数据写回所述全局内存中。本发明专利技术具有体数据存取效率快,渲染成像实时性好的技术效果。

A method and device of 3D ultrasound rendering

【技术实现步骤摘要】
一种三维超声渲染成像方法及装置
本专利技术涉及超声成像
,具体涉及一种三维超声渲染成像方法及装置。
技术介绍
针对传统二维超声成像技术的不足,近几年发展起来的三维超声成像技术逐渐成为一种主流的超声检查方法,已经广泛地应用于临床检查和辅助诊断中。三维超声成像技术又可以分为静态三维成像和实时三维成像两大类。与二维超声成像相比,静态三维超声成像技术不仅具有其全部功能和优势,而且还具有检查胎盘、羊水和脐带变化等二维超声成像无法实现的功能。实时三维超声成像技术是在静态三维超声成像上多加了一维时间,用整体显像法重建感兴趣区域实时活动的三维图像。因此,实时三维超声成像又被称为“四维”超声。与传统静态三维图像相比,实时三维超声成像显示的立体图像效果更加清晰、真实,而且延时性很低。因此在胎儿颜面部畸形、胆囊血管、小器官及膀胱等含液性器官的诊断效果相比于传统三维超声技术具有明显的优势。但是实时三维超声成像算法的数据量大,计算过程复杂,成像速度很慢,又由于“实时性”需要很低的计算延迟,严重影响了实时三维超声成像的使用体验。目前主流技术都是使用GPU来处本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种三维超声渲染成像方法,其特征在于,包括以下步骤:/n将待处理的体数据分解为三个维度的分数据,同一体数据的三个分数据等间隔存储于全局内存中;/n采用同步线程束从所述全局内存中并发读取同一体数据的三个分数据,并写入共享内存中;/n从共享内存中读取所述体数据并进行数据运算,得到三维超声渲染成像数据;/n运算完后采用同步线程束将所述体数据写回所述全局内存中。/n

【技术特征摘要】
1.一种三维超声渲染成像方法,其特征在于,包括以下步骤:
将待处理的体数据分解为三个维度的分数据,同一体数据的三个分数据等间隔存储于全局内存中;
采用同步线程束从所述全局内存中并发读取同一体数据的三个分数据,并写入共享内存中;
从共享内存中读取所述体数据并进行数据运算,得到三维超声渲染成像数据;
运算完后采用同步线程束将所述体数据写回所述全局内存中。


2.根据权利要求1所述的三维超声渲染成像方法,其特征在于,同一体数据的三个分数据等间隔存储于全局内存中,具体为:
三个维度的分数据分别为高度数据、宽度数据和深度数据,各所述体数据的高度数据、各所述体数据的宽度数据以及各所述体数据的深度数据依次连续存储于所述全局内存中。


3.根据权利要求1所述的三维超声渲染成像方法,其特征在于,采用同步线程束从所述全局内存中并发读取同一体数据的三个分数据,具体为:
所述线程束包括多个同步的线程,所述线程束的线程数量与同一体数据的分数据之间的间隔数量相等,各所述线程以自身线程号为基准位置,分别以0、n、2n为偏移量并发读取全局内存中同一体数据的三个分数据,n为线程束所...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘俞辰
申请(专利权)人:武汉中旗生物医疗电子有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

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