1.电子聚焦和可变孔径技术
聚焦技术是超声诊断仪设计中的一项技术.如在相控阵扇扫中,它将阵元分组延时发射,如果每组之间的延时时间选的非常合适,就能获得一束聚焦的超声束,这是电子控制发射聚焦.在接收每组回程的声波时,为了消除各组回波声程的差异,采用回波信号叠加技术,提高接收灵敏度和聚焦效果,这是接收聚焦.还有在声束成像中使用如同光字凹面透镜形式进行聚焦,减小折射增加直线反射都可提高聚焦性能.接收波束电子聚焦时各阵元的电路延迟量,与发射波束电子聚焦时完全一样,所不同的是,发射时是采取数字延迟方式,而接收时必须采用具有大动态范围的模拟延迟,以达到对波束指向性和聚焦控制,并要使声束聚焦点沿指定方向上的移动速度等于声速,焦点移动与回波同步,这就是电子动态聚焦.电子动态聚焦提高了横向分辨力.
电子动态聚焦虽然提高横向分辨力,但是增大了发射和接收时换能器的有效孔径,随着孔径的增大声束在近场区也增大了,这样在探头近区的分辨力急骤降低,得不到体表区组织的良好图像.因此,利用改变孔径的技术来提高近场分辨力;发射时,以一定数阵元组合进行,接收时,在近场区减少阵元接收,然后,随着距离的增加,分段增加接收波的阵元数,达到可变孔径的接收,这样,既改善近区的分辨力.又提高中、深处的横向分辨力.
2.谐波成像技术
近年来,多家超声诊断仪生产公司开发了能在血液中产生微小气泡的超声对比剂(造影剂),这种微小气泡在超高频(20—50MHz)的超声束的辐射下,会发生向各个方向的散射超声波,散射波的声强IS,正比于入射波的声强IO,而散射波的频率FS不变(忽略多普勒频移时,FS=FO). 在此条件下,与其他任何一种散射体相似,气泡在散射过程前后不发生变化。直径为0.5μm~7μm的微气泡对几兆赫的脉冲振荡具有强烈的谐振特性。因此,上面所说的线性范围仅限于很低幅度的超声,并且其极限与周围液体的粘度有关。在适度声强幅度情况下,气泡响应变为非线性,在发射频率F0的倍数处可以测到较大的谱峰,随着入射声强的增加,谐波谱峰快速增加。
超声与微气泡间的互作用是非常复杂的,可呈现出声化学、声致发光等各种物理现象。在较大幅度声压作用下,微气泡呈现非线性现象.
对比度增强溶剂可使回波信号增强10dB~25dB,这对于频谱多普勒和彩色血流图的影响十分惊人.过去不能检测到的小血管血流或很深的血管情况,现在可以在彩色血流成像仪中看到了.这就是谐波成像在现代超声设备的很重要的标志性功能.谐波成像中有反向脉冲成像、相干相位成像,能量反相脉冲和脉冲消减等技术.谐波成像具有许多优点,如:成像频率高,分辨力高,噪声干扰少,固有图像信噪比高,它采用较低的高频和超高频超声成像,主要应用于眼科和皮肤科,对眼前房角膜和皮肤等浅表组织进行成像.
3、图像的帧相关处理技术
众所周知,由于超声束的空间分辨力有限,及噪声等因素造成了超声图像中的斑点噪声,这是超声显像系统中一个固有的问题。随机出现的亮点属于图像中的高频噪声,消除的方法自然是做低通滤波。
低通滤波可以在空域中或者在频域中进行。在超声图像处理中考虑到实时处理的要求,及尽量减小存贮器容量等因素,比较实用的方法还是递归滤波方法。所谓“帧相关”就是一种简单的递归滤波方法.
4.多维超声成像技术
多维超声成像技术分为静态三维超声成像和动态三维超声成像..三维超声扫描是通过旋转或摆动两维扫查平面而实现的,也就是说,三维超声成像必须通过立体扫描来实现.要构成完整的三维体积图像,通常需要60~120帧二维截面图,构成静态三维超声成像;三维图像的采集时间需要数秒钟.
因为目前的超声成像技术中,要采集完成一个完整的三维体回波信息需要数秒时间,为了对心脏等运动脏器作三维成像,一些公司推出了用心电信号同步的动态三维成像系统,其中最成熟的是采用食道探头扫查来产生心脏的动态三维图象,动态三维也称四维图象,除了空间的三维外,增加了时间维.
动态三维探头是由一组半圆形塑料环组成的一个易于弯曲的柔韧的食道探头,换能器置于探头的末端,并且放在水囊内,以便获得最好的声耦合。当探头插入食道后,探头的远端部分应用拉紧、伸直的原理而被拉直成坚挺的管道,此时换能器便可自由地在管道内上下移动。图像的采集从管道的最末端位置作为起点,换能器作扇形扫查,在一个完整的心电R-R间隔内,在排除呼吸影响的情况下,采集30帧扇形图像存入存贮器,然后,步进电机按预先选好的进程量将换能器向上移动到下一个扫查平面位置,进行第二个平面的图像采集。这样一个平面一个平面的图像逐一采集和存贮,直至完成全部采集过程,形成了一个四维图像数据阵列。假定R-R间隔为600ms(扫查一个平面),设效率为50%时,完成100个平面图像的采集时间约为2min。
5.其他成像技术
(1)全数字探头 这是一种在探头内能进行A/D转换,并由计算机控制的全数
字化波束形成器,来控制脉冲产生的超声探头.实现全数字化探头,能大大降低图像噪声,目前超声诊断仪的热噪声约是5--10µV的水平.
(2)Sono CT技术 这是一种由Philips公司首先推出(发明)的,超声计算机断层扫
描成像技术.
(3)Code Scan技术 这是一种由GE公司首先推出(发明)的,能进行B-flow灰阶
血流成像技术.
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