本发明专利技术涉及一种测量血管直径的方法、装置、存储介质和电子设备。方法包括:根据超声多普勒传感器检测到的待测血管的血流信号确定该传感器的测量位置;若传感器发出脉冲波,动态调整确定测量位置之后的传感器的脉冲扫描深度以检测待测血管的血流信号,并记录两个脉冲扫描深度,其中的一个脉冲扫描深度H0根据检测的血流信号由无到有记录,另一个脉冲扫描深度H1根据检测的血流信号由有到无记录;根据记录的两个脉冲扫描深度计算待测血管的直径D。本发明专利技术有别于超声成像测量或者是超声回波测距,借助于超声多普勒传感器来对待测血管进行血管直径的测量,无需改变超声多普勒传感器的硬件结构,测量简单易于操作。测量简单易于操作。测量简单易于操作。
【技术实现步骤摘要】
测量血管直径的方法、装置、存储介质和电子设备
[0001]本专利技术涉及血管参数测量的
,特别是涉及一种测量血管直径的方法、装置、存储介质和电子设备。
技术介绍
[0002]随着医学成像设备的不断发展,影像处理技术在血管参数测量中得到了广泛的应用。其中,血管成像设备主要有电子计算机断层扫描CT(computed tomography)、核磁共振、单光子断层成像、正电子断层成像、数字减影血管造影DSA(digital subtraction angiography)和超声等等。各种设备由于成像原理不同而导致获得的医学图像存在一定的差异,但是基本都能够基于获得的医学图像来确定血管图像。同一根血管的管径随着近心和远心的不同而有粗有细,必要时,也需要通过测量血管直径来完善血管参数。
[0003]相关技术中,血管直径测量一般需要用户在医学图像上手动选择横切血管边缘上的点并拖动以形成线段,该线段的长度即为横切血管直径。但是由于医学图像上所显示的横切血管不一定为标准形状,这种测量方法会造成较大的误差而导致测量准确度不高。当然,现阶段也存在一些计算血管直径的算法,但基本都需要基于成像设备才能够实施测量。
技术实现思路
[0004]有鉴于此,本申请实施例为解决
技术介绍
中存在的至少一个问题而提供一种测量血管直径的方法、装置、存储介质和电子设备。
[0005]第一方面,本申请实施例提供了一种测量血管直径的方法,所述方法包括:根据超声多普勒传感器检测到的待测血管的血流信号确定该传感器的测量位置;若所述传感器发出脉冲波,动态调整确定测量位置之后的传感器的脉冲扫描深度以检测所述待测血管的血流信号,并记录两个脉冲扫描深度,其中的一个脉冲扫描深度H0根据检测的血流信号由无到有记录,另一个脉冲扫描深度H1根据检测的血流信号由有到无记录;根据记录的两个脉冲扫描深度计算所述待测血管的直径D。
[0006]结合本申请的第一方面,在一可选实施方式中,所述根据超声多普勒传感器检测到的待测血管的血流信号确定该传感器的测量位置,包括:若所述传感器发出连续波,则对所述传感器检测到的血流信号进行包络处理,得到包络波形;根据所述包络波形上连续的脉搏周期的数量是否在预设数量以上来确定所述传感器的位置是否为测量位置。
[0007]结合本申请的第一方面,在一可选实施方式中,所述动态调整确定测量位置之后的传感器的脉冲扫描深度以检测所述待测血管的血流信号,并记录两个脉冲扫描深度,包括:在脉冲模式下,持续性检测所述待测血管的血流信号;
判断第一脉冲周期是否检测到血流信号,若是,则减小脉冲扫描深度;否则,继续判断上一个第一脉冲周期是否检测到血流信号,若是则记录所述脉冲扫描深度H0并增加脉冲扫描深度,否则增加脉冲扫描深度;在记录所述脉冲扫描深度H0并增加脉冲扫描深度之后,判断第二脉冲周期是否检测到血流信号,若否,则减小脉冲扫描深度;若是,则继续判断上一个第二脉冲周期是否检测到血流信号,若是,则增加脉冲扫描深度,否则记录所述脉冲扫描深度H1;其中,在减小或增加脉冲扫描深度之后,判断新的脉冲周期是否检测到血流信号。
[0008]结合本申请的第一方面,在一可选实施方式中,所述脉冲扫描深度的增加量X与减小量Y的比值在预设倍数以上,所述预设倍数大于或等于3。
[0009]结合本申请的第一方面,在一可选实施方式中,所述持续性检测所述待测血管的血流信号,包括:根据所述待测血管设置初始脉冲扫描深度,其中的初始脉冲扫描深度小于所述脉冲扫描深度H0;从所述初始脉冲扫描深度开始,动态调整不同的脉冲扫描深度以持续性地检测血流信号。
[0010]结合本申请的第一方面,在一可选实施方式中,同一脉冲扫描深度的测量时间满足至少两个脉动周期或预设测量时长。
[0011]结合本申请的第一方面,在一可选实施方式中,所述根据记录的两个脉冲扫描深度计算所述待测血管的直径,包括:求解所述传感器的探测夹角θ的正弦;将所述脉冲扫描深度H1与所述脉冲扫描深度H0的差值乘以所述探测夹角θ的正弦,即得所述待测血管的直径D。
[0012]第二方面,本申请实施例提供了一种测量血管直径的装置,所述装置包括:定位模块,其被配置为根据超声多普勒传感器检测到的待测血管的血流信号确定该传感器的测量位置;记录模块,其被配置为若所述传感器发出脉冲波,动态调整确定测量位置之后的传感器的脉冲扫描深度以检测所述待测血管的血流信号,并记录两个脉冲扫描深度,其中的一个脉冲扫描深度H0根据检测的血流信号由无到有记录,另一个脉冲扫描深度H1根据检测的血流信号由有到无记录;计算模块,其被配置为根据记录的两个脉冲扫描深度计算所述待测血管的直径D。
[0013]第三方面,本申请一实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有指令,当所述指令由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备能够执行上述第一方面中任意一项所述的测量血管直径的方法。
[0014]第四方面,本申请一实施例提供了一种电子设备,所述电子设备包括:处理器;用于存储计算机可执行指令的存储器;所述处理器,用于执行所述计算机可执行指令,以实现上述第一方面中任意一项所述的测量血管直径的方法。
[0015]本申请实施例所提供的一种测量血管直径的方法,首先,通过超声多普勒传感器
对待测血管的血流信号进行检测来确定传感器的测量位置,其中的测量位置能够使传感器获得与待测血管的直径相关的参数数据;之后,借助于超声多普勒传感器中脉冲波测量模式的深度扫描来确定待测血管的两个边界所对应的脉冲扫描深度;最后,确定的两个脉冲扫描深度结合待测血管的两个边界与直径的几何关系求解得到待测血管的直径。本申请实施例在超声多普勒传感器测量血流的基础上,通过动态调整脉冲波的扫描深度来检测血流进而能够获得待测血管的两个边界以计算出待测血管的直径,无需改变超声多普勒传感器的硬件结构,同时,在超声多普勒传感器获得血管直径之后还能够结合血流以得到更多的血流参数,例如每博量、血流量等。
[0016]本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
[0017]此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:图1为本申请一实施例提供的测量血管直径的方法的流程示意图;图2为本申请一实施例提供的超声多普勒传感器的结构示意图;图3为本申请一实施例提供的测量血管直径的方法的部分具体流程示意图;图4为本申请一实施例中血管直径与记录的两个脉冲扫描深度在待测血管上的几何关系示意图;图5为本申请一实施例提供的测量血管直径的装置的结构示意图;图6为本申请一实施例提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
[0018]为使本专利技术的技术方案和有益效果能够更加明显易懂,下面通过列举具体实施例的方式进行详细说明。其中,附图不一定是按比例绘制的,局部特征可以被放大或缩小,以更加本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种测量血管直径的方法,其特征在于,所述方法包括:根据超声多普勒传感器检测到的待测血管的血流信号确定该传感器的测量位置;若所述传感器发出脉冲波,动态调整确定测量位置之后的传感器的脉冲扫描深度以检测所述待测血管的血流信号,并记录两个脉冲扫描深度,其中的一个脉冲扫描深度H0根据检测的血流信号由无到有记录,另一个脉冲扫描深度H1根据检测的血流信号由有到无记录;根据记录的两个脉冲扫描深度计算所述待测血管的直径D。2.根据权利要求1所述的测量血管直径的方法,其特征在于,所述根据超声多普勒传感器检测到的待测血管的血流信号确定该传感器的测量位置,包括:若所述传感器发出连续波,则对所述传感器检测到的血流信号进行包络处理,得到包络波形;根据所述包络波形上连续的脉搏周期的数量是否在预设数量以上来确定所述传感器的位置是否为测量位置。3.根据权利要求1所述的测量血管直径的方法,其特征在于,所述动态调整确定测量位置之后的传感器的脉冲扫描深度以检测所述待测血管的血流信号,并记录两个脉冲扫描深度,包括:在脉冲模式下,持续性检测所述待测血管的血流信号;判断第一脉冲周期是否检测到血流信号,若是,则减小脉冲扫描深度;否则,继续判断上一个第一脉冲周期是否检测到血流信号,若是则记录所述脉冲扫描深度H0并增加脉冲扫描深度,否则增加脉冲扫描深度;在记录所述脉冲扫描深度H0并增加脉冲扫描深度之后,判断第二脉冲周期是否检测到血流信号,若否,则减小脉冲扫描深度;若是,则继续判断上一个第二脉冲周期是否检测到血流信号,若是,则增加脉冲扫描深度,否则记录脉冲扫描深度H1;其中,在减小或增加脉冲扫描深度之后,判断新的脉冲周期是否检测到血流信号。4.根据权利要求3所述的测量血管直径的方法,其特征在于,所述脉冲扫描深度的增加量X与减小量Y的比值在预设倍数以上,所述预...
【专利技术属性】
技术研发人员:丁衍,何润宝,孙东军,张跃春,
申请(专利权)人:苏州圣泽医疗科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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