高效超声聚焦制造技术

技术编号:8368440 阅读:130 留言:0更新日期:2013-02-28 12:15
可以通过组合靶组织的知识和/或具有焦点测量的聚焦布置改善超声聚焦。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术大体上涉及用于超声聚焦的系统和方法。特别地,各实施例涉及聚焦超声换能器元件的定相阵列的高效方法,其使用基于模型的计算和焦点品质的测量来调节换能器元件的相对相位。
技术介绍
聚焦超声(即,具有大于大约20千赫的频率的声波)可以用于成像或治疗患者身体 内部组织。例如,超声波可以用于消融肿瘤,不需要患者经历有创手术。为此,压电陶瓷换能器置于患者的外部,但是紧靠待消融的组织(“靶”)。换能器将电驱动信号转换成机械振动,导致发射声波(该过程在下文中被称为“声处理”)。换能器可以成形为使得波在焦点区域中会聚。备选地或附加地,换能器可以由多个单独驱动的换能器元件形成,所述换能器元件的相位(和可选地,幅度)均可以彼此独立地进行控制,并且因此,可以被设置成导致焦点区域中的单独的声波的结构干涉。这样的“定相阵列”换能器便于通过调节换能器之间的相对相位将焦点区域转向到不同位置,并且通常换能器元件的数量越大,提供的焦点品质和分辨率越高。磁共振成像(MRI)可以用于可视化焦点和靶以便引导超声束。换能器元件为了聚焦在靶位处而需要被驱动到的相对相位取决于换能器表面和靶的相对位置和取向,以及它们之间的一个或多个组织(即,“靶组织”)的尺寸和声学材料性质(例如声速)。因此,在已知几何关系和声学材料性质的情况下,可以计算相对相位(和可选地,幅度),例如在美国专利第6,612,988号(于2000年12月15日提交),第6,770,031号(于2002年8月26日提交),和第7,344,509号(于2004年4月9日提交),以及美国专利申请第12/425,698号(于2009年4月17日提交)中所述。然而实际上,这些参数的知识往往非常不完整也非常不精确以致于不能单独基于相对相位的计算进行高品质聚焦。例如,当超声聚焦到脑中以治疗肿瘤时,声路径中的颅骨可能导致不容易确定的像差。在这样的情况下,在治疗之前典型地进行自动聚焦程序,其中迭代地,在靶或附近生成超声焦点,测量焦点的品质(例如使用热成像或声辐射力成像(ARFI)),并且使用实验反馈来调节换能器元件的相位以获得足够的焦点品质。该程序中的声处理的数量典型地是单独控制的换能器元件的数量的至少三倍,并且可能需要更多的声处理以克服测量噪声。自动聚焦程序可能因此耗费相当多的时间,这可能使它对于患者不切实际,或者至少不方便。此外,在自动聚焦声处理期间,超声能量不可避免地沉积到靶上和靶周围的组织中,对健康组织可能造成损害。尽管可以通过利用只需要低的声强度的成像技术(例如ARFI)最小化治疗前的声处理的影响,但是通常期望限制治疗前的声处理的数量。因此,需要聚焦换能器元件的定相阵列的更高效方式以产生高品质超声焦点。
技术实现思路
本专利技术在各实施例中通过基于下列的组合调节换能器元件的定相阵列的相位(可选地,和幅度)提供用于聚焦超声的系统和方法(i)关于换能器表面和靶之间的相对位置和/或取向、靶组织的尺寸和/或声学材料性质和/或从这些参数导出的任何量的先验知识(在下文中被统称为“声处理模型”),和(ii)关于焦点品质的实验反馈。使用焦点测量来调节换能器元件相比于纯计算方法可以改善焦点品质,同时利用基于声处理模型的计算可以减小声处理的数量(并且因此减少获得指定焦点品质所需的时间和·能量)。在一些实施例中,换能器元件被分组成子阵列,并且为了实验相位调节,每个子阵列作为单元件被处理。这样的分组减小可单独控制的元件的数量,并且因此减少优化时间和能量。尽管一般而言更少的元件导致更低的分辨率和因此更低的焦点品质,但是通过基于声处理模型的“智能分组”可以避免或最小化该不利影响(例如基于来自子阵列的超声在靶组织界面(即,靶组织的外表面或靶组织的多个层之间的界面)上的入射角)。智能分组涉及在可能需要更精细调节的区域中保持阵列分辨率(即,每个单位面积的可单独控制的元件的数量)高。在一些实施例中,形成靶组织的模型,并且在一个或多个可变模型参数中俘获该模型中的不确定性(例如关于某些几何或材料参数的值的不确定性)。然后在期望包括未知真实参数值的范围上离散地变化模型参数,并且对于参数值的每个离散集合,为指定的聚焦靶计算换能器元件的相位(和幅度),相应地驱动换能器,并且测量最后产生的焦点品质。产生最佳焦点的参数值的集合被采用,并且随后可以用于为靶的治疗声处理计算换能器元件相对相位。通常,相比于没有先验知识的自动聚焦所需的数量的较少声处理将足以找到导致可接受的焦点品质的模型参数值的近似。在第一方面中,根据各实施例,一种将超声换能器元件的定相阵列聚焦到靶组织中的方法包括基于声处理模型将换能器元件分组成子阵列,并且确定每个子阵列内的换能器元件的相对相位。此外,所述方法包括在相应的相对相位驱动所述子阵列的换能器元件以生成子焦点,确定所述子焦点是否结构干涉,并且如果不是,则调节所述换能器元件的相位以导致所述子焦点的结构干涉。所述声处理模型可以包括指示所述定相阵列和所述靶组织之间的相对布置的几何参数;靶焦点位置;和/或所述靶组织的一个或多个材料参数和/或几何参数,其可以通过使用例如MRI或计算机断层摄影的测量获得。分组可以基于从所述换能器元件发射的超声在靶组织界面上的入射角。可以基于所述声处理模型计算,和/或可以通过驱动子阵列的换能器元件从而生成子焦点、测量所述子焦点的品质并且调节相对相位以改善所述子焦点的品质而用实验确定子阵列内的换能器元件的相对相位。确定所述子焦点是否结构干涉可以包括确定所述子焦点是否同相和/或它们是否同定位。如果所述子焦点不同相,则可以通过将相等幅度的相移施加到每个子阵列内的换能器元件并且将施加到相应子阵列的相移选择成使所述子焦点同相而调节所述换能器元件的相位。如果所述子焦点不同定位,则调节所述换能器元件的相位可以包括在每个子阵列的换能器元件上施加相位梯度,从而同定位所述子焦点。在一些实施例中,确定所述子焦点是否结构干涉包括例如通过使用磁共振声辐射力成像(MR-ARFI)测量与全焦点(global focus)关联的组织位移而测量由所述子焦点形成的全焦点的品质。在第二方面中,各实施例提供一种使用包括一个或多个模型参数(例如声速)的靶组织的模型将超声的定相阵列聚焦到靶组织中的方法。所述方法对于所述(一个或多个)模型参数的多个值的集合的每一个,包括以下步骤(至少部分地)基于所述模型和所述靶组织中的靶焦点位置计算所述换能器元件的相对相位,在所述计算出的相对相位驱动所述换能器元件,从而在所述靶焦点位置处生成超声焦点,以及测量所述焦点的品质(例如通过使用ARFI测量与所述焦点关联的组织位移)。在所述多个值的集合中,选择与最高焦点品质关联的集合。然后可以在相对相位下驱动所述换能器元件,所述相对相位是基于所述模型、所述选定模型参数值的集合和所述靶焦点的位置计算的。所述方法还包括例如通过测量所述靶组织的材料性质和/或几何特性(例如使用MRI或计算机断层摄影)获得所述靶组织的模型的步骤。在一些实施例中,所述模型包括多个模型参数,并且所述值的集合的每一个包括所述模型参数的每一个的值。在其它实施例中,所述模型包括单模型参数,并且所述值的集合的每一个包括所述单模型参数的值。 在第三方面中,各实施例涉及一种使用声处理模型将超声聚焦到靶组织本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:S·维塔克Y·赫茨伯格
申请(专利权)人:因赛泰克有限公司
类型:
国别省市:

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