一种超声血流成像方法及系统

    公开(公告)号:CN111374709B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201811611418.0

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 一种超声血流成像方法及其系统,该方法包括:控制超声探头向注射了超声造影剂的被测者的感兴趣区域发射超声波束,超声造影剂在感兴趣区域的血管内形成多个随血液流动的微泡;接收由感兴趣区域返回的超声波束的回波,获得超声回波信号;对超声回波信号进行处理以得到血管内目标点的速度大小和速度方向;获取被测者的感兴趣区域的组织灰阶图像;在组织灰阶图像上采用预设的图形元素表示目标点的速度大小和速度方向,得到感兴趣区域的向量血流图像;输出向量血流图像至显示屏进行显示。本发明利用造影剂微泡对超声波束形成的强反射,使得通过该方法能够计算血流信号微弱的中小血管的血流速度。

    超声造影成像方法和系统

    公开(公告)号:CN106971055B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201610019521.0

    申请日:2016-01-12

    Inventor: 桑茂栋 丛龙飞

    Abstract: 本发明涉及一种超声造影成像方法和系统,其系统包括:探头1,发射电路2,所述发射电路通过所述探头向目标区域分别发射第一脉冲序列和第二脉冲序列;接收电路4,所述接收电路通过所述探头分别接收所述第一脉冲序列的超声回波、获得第一组超声回波信号,接收所述第二脉冲序列的超声回波、获得第二组超声回波信号;信号处理模块,根据所述第一组超声回波信号、第二组超声回波信号提取回波信号分量。本发明提出一种新的造影成像发射控制方法,提高软件分析工具的配准成功率。

    一种空间复合成像中的帧相关处理方法及系统

    公开(公告)号:CN101866480A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN200910106834.X

    申请日:2009-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种空间复合成像中的帧相关处理方法及系统,其系统包括同角度帧相关处理器,用于接收所述B信号预处理器输出的组件图像,并将具有相同偏转角度的组件图像进行帧相关处理,以及将帧相关处理后的结果输入至所述空间复合图像处理器中;帧相关系数计算器,用于根据空间复合成像控制器的相关参数计算帧相关处理时的帧相关系数,并将结果输入至所述同角度帧相关处理器。本发明针对单纯的应用空间复合结合帧相关的图像处理方法的不足,将帧相关处理置于空间复合之前,并采用同角度帧相关处理,使得在空间复合之前就预先对不同角度的信息进行同等程度地去噪处理,然后再叠加到一起,避免图像信息混乱,同时也不会导致图像的不同区域出现明显的边界。

    超声成像装置
    19.
    发明公开
    超声成像装置 审中-公开

    公开(公告)号:CN119564258A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202410959948.3

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 一种超声成像装置,包括主机以及超声探头,主机内包括发射接收电路、模拟前端芯片、中央处理器和图形处理器,其中:中央处理器与发射接收电路连接,用于在接收到进入超分辨率造影成像模式的指示后,控制发射接收电路激励超声探头向含有造影微泡的目标组织发射多个第一超声波,获取第一模拟回波信号;模拟前端芯片与发射接收电路和图形处理器连接,用于对第一模拟回波信号进行预设处理,得到第一数字回波信号;图形处理器与模拟前端芯片连接,用于对第一数字回波信号进行波束合成,基于波束合成后的数据进行超分辨率成像处理而生成超分辨率造影图像;中央处理器和/或图形处理器还用于对超分辨率造影图像进行量化分析,得到量化分析结果。

    超分辨率造影成像方法和超声成像系统

    公开(公告)号:CN119548171A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202311133447.1

    申请日:2023-09-01

    Abstract: 一种超分辨率造影成像方法和超声成像系统,所述方法包括:在造影剂微泡灌注到目标组织的过程中,向目标组织发射超声波,并接收超声波的第一回波信号;根据第一回波信号得到不同时刻下造影剂微泡的浓度信息;根据不同时刻下造影剂微泡的浓度信息生成造影剂微泡浓度随时间变化的曲线,并根据曲线确定采集超分辨率数据的时间段;在采集超分辨率数据的时间段内,控制超声探头向目标组织发射第二超声波,并接收第二超声波的第二回波信号;对第二回波信号进行超分辨率数据处理,以得到超分辨率造影图像;在显示界面中显示超分辨率造影图像。根据造影剂微泡浓度随时间变化的曲线确定采集超分辨率数据的时间段,能够提高超分辨数据采集的成功率。

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