超声诊断设备制造技术

技术编号:2603035 阅读:157 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
在一种用于完成合成孔的超声诊断设备中,排列的压电传感器得到发送电路的驱动,从而将超声波发送到一个物体中,且在被压电传感器接收的回声中,压电传感器的信号首先通过放大器的适当放大而得到选择,并随后通过加上束成型器的延迟而被转换成数字信号,并被存储在存储器中。类似地,该超声波再次得到发送,压电传感器的信号通过在放大器和束成型器中的类似信号处理而得到选择,并被一个加法器加到存储在存储器且带有压电传感器的延迟的信号上。(*该技术在2014年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种超声诊断设备,它具有合成孔接收部分或在所接收的信号上的折叠部分。近来已知一种用于进行合成孔(aperture)扫描的超声成象设备。这种超声成象设备已经在Corl等人在ProcIEEEUltrasonicsSymp.,Sept.1978上的“AdigitalsyntheticfocusacousticimagingsystemforNDE”一文中进行了介绍,且其运算原理将结合图8的示意框图进行描述。在图8中,标号1表示一个超声探头,它由压电传感器T1至T8构成。100代表一个多路转换器(以下称为MUX),101代表一个发送电路,102代表一个放大器,103代表一个模/数转换器(以下称为A/D),104代表一个存储器,105代表一个加法器,106代表一个信号处理器且107代表一个显示单元。在图8中,MUX100选择压电传感器T1至T8中的一个,即Tn。随后,发送电路101产生驱动脉冲,从而驱动所选择的压电传感器Tn。压电传感器Tn产生超声脉冲,且被一个物体反射的该超声脉冲被压电传感器Tn作为回声超声波所接收。被压电传感器Tn接收的接收信号在A/D103中被转换成数字数据,并在通过MUX100和被放大器102放大之后被写入存储器104。当来自压电传感器Tn的接收信号至存储器104中的写入完成时,MUX100选择一个不同于压电传感器Tn的压电传感器Tn’并以与压电传感器Tn的情况类似的方式将接收信号写入到存储器104中。在上述方式中,压电传感器T1至T8获得的接收信号被写入到存储器104中。随后在加法器105中,存储在存储器104中的、来自压电传感器T1至T8的各个接收信号被加在一起,并以预定的时间差提供它们。当假定物体在压电传感器T1至T8的接收期间处于静止时,可以将在该物体中的诸如束成形和束方向调整的接收方向性提供给超声探头1。上述由加法器105加在一起的接收信号由信号处理器106进行信号处理,如检测,并被显示在显示单元107上。然而,在上述的具有合成孔部分的传统超声诊断设备中,存在着这样的问题,即当物体在压电传感器T1至T8的接收期间移动时,该合成孔部分不能精确地运行。本专利技术就是要解决这种传统的问题,并作为其目的而提供了一种超声诊断设备,它即使在物体运动时也能操作精确的合成孔。根据本专利技术,为了实现上述的目的,提供了用于对于在多个时间的发送在排列的压电传感器的孔的中心部分进行接收和在排列的压电传感器的孔的周边部分进行接收的装置,和形成在上述每一次接收获得的相应的接收信号的束,且在那个时刻进行加权。根据本专利技术的另一个方面,为了实现上述的目的,提供了用于对于在多个时间的发送在排列的压电传感器的孔的中心部分进行接收和在排列的压电传感器的孔的周边部分进行接收的装置,和形成在上述每一次接收获得的相应的接收信号的束,且在那个时刻进行了动态加权。根据本专利技术的另一个方面,为了实现上述的目的,提供了用于对于在多个时间的发送在排列的压电传感器的孔的中心部分进行接收和在排列的压电传感器的孔的周边部分进行接收的装置,和形成在上述每一次接收获得的相应的接收信号的束,且在那个时刻进行了同时和多方向的接收。根据本专利技术的另一个方面,为了实现上述的目的,提供了用于对于在多个时间的发送在排列的压电传感器的孔的中心部分进行接收和在排列的压电传感器的孔的周边部分进行接收的装置,和形成在上述每一次接收获得的相应的接收信号的束,且在那个时刻进行了同时和多方向的接收,且在接收信号的合成中提供了接收的数据的对准(alignment)功能。根据本专利技术,为了实现上述的目的,提供了用于对于在多个时间的发送在排列的压电传感器的孔的中心部分进行接收和在排列的压电传感器的孔的周边部分进行接收的装置,和形成在上述每一次接收获得的相应的接收信号的束,且提供了孔运动扫描功能。根据本专利技术,在排列的压电传感器的孔的中心部分处的接收与在周边部分的接收相比具有更高的灵敏度,从而消除了当束在最恶劣的条件下形成接收信号时错过主波瓣的担心,从而实现了高精度的合成孔。根据本专利技术,当距离缩短时,在排列的压电传感器的孔的中心部分处的接收与在周边部分的接收相比具有更高的灵敏度,从而消除了当束在最恶劣的条件下形成接收信号时错过主波瓣的担心,从而实现了高精度的合成孔。根据本专利技术,在排列的压电传感器的孔的中心部分处的接收与在周边部分的接收相比具有更高的灵敏度,从而消除了当束在最恶劣的条件下形成接收信号时错过主波瓣的担心,从而实现了高精度的合成孔,而且在多个方向进行同时接收,从而避免了局部图象的帧速率由于合成孔而被降低。根据本专利技术,在排列的压电传感器的孔的中心部分处的接收与在周边部分的接收相比具有更高的灵敏度,从而消除了当在最恶劣的条件下合成接收信号时错过主波瓣的担心,从而实现了高精度的合成孔,而且在多个方向进行同时接收,从而避免了局部图象的帧速率由于合成孔而被降低。根据本专利技术,在排列的压电传感器的孔的中心部分处的接收与在周边部分的接收相比具有更高的灵敏度,从而消除了当束在最恶劣的条件下形成接收信号时错过主波瓣的担心,从而实现了高精度的合成孔,而且同时实现了孔运动扫描功能。附图说明图1是示意框图,显示了根据本专利技术的超声诊断设备的第一实施例;图2A和2B显示了该超声诊断设备的接收信号的增益;图3是示意框图,显示了根据本专利技术的超声诊断设备的第二实施例;图4是示意框图,显示了根据本专利技术的超声诊断设备的第三实施例;图5是示意框图,显示了该超声诊断设备的扫描电路和折叠(foldover)电路;图6是示意框图,显示了根据本专利技术的超声诊断设备的第四实施例;图7是示意框图,显示了该超声诊断设备的扫描电路和折叠电路;图8是传统的超声诊断设备的示意框图。下面将结合附图描述本专利技术的第一实施例。图1是示意框图,显示了根据本专利技术的超声诊断设备的第一实施例。在图1中,标号1代表一个超声探头,在本实施例中它由八个压电传感器T1至T8组成。2代表一个发送电路,3至6代表开关(以下称为SW),7至10代表放大器,11至14代表模/数转换器(以下称为A/D),15代表一个束形成器,16代表一个存储器和17代表一个加法器。存储器16和加法器17构成一个孔相加部分18。19代表一个信号处理器且20代表一个显示单元。以下将结合其工作进一步详细描述上述结构。在图1中,发送电路2产生驱动脉冲,从而驱动压电传感器T1至T8。在施加到压电传感器T1至T8的各个驱动脉冲之间提供了一个相位差,从超声探头1发送的超声束在其方向性得到控制的情况下得到束成形或束方向调整。发射的超声束被一个物体反射并被超声探头1所接收。SW3至SW6选择压电传感器T3至T6的接收信号,压电传感器T3至T6相对于第一波发射位于探头1的排列压电传感器的孔的中心部分。通过SW3至SW6的信号被放大器7至10放大。在本实施例中加权被应用到放大器7至10上。图2A和2B显示了上述加权的分布。如图2A所示,增益被提供给选定的压电传感器T3至T6。放大器7至10的输出在A/D11至14中被转换成数字信号,这些信号在束成形器15中被加起来。在束成形器15中,一个延迟时间被提供给相应的A/D11至14的输出,且接收的方向性被提供给超声探头1。来自束成形器1本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种超声诊断设备,包括: 发送装置,用于多次地发送驱动脉冲; 由多个压电传感器组成的阵列压电传感器,分别用于根据驱动脉冲从一个孔发射超声束、在所述孔接收由一个物体反射的所述超声束和发送接收的信号; 用于把不同的权加到位于所述孔的中心部分和周边部分的接收信号上的装置; 用于对中心部分和周边部分的加权接收信号进行束成形的装置。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:西垣森雄福喜多博原尚
申请(专利权)人:松下电器产业株式会社
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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