[发明专利]超声成像方法和系统在审
| 申请号: | 201880042580.7 | 申请日: | 2018-06-19 |
| 公开(公告)号: | CN110799852A | 公开(公告)日: | 2020-02-14 |
| 发明(设计)人: | T·维塞尔;F·M·韦伯;A·埃瓦尔德;I·韦希特尔-施特勒 | 申请(专利权)人: | 皇家飞利浦有限公司 |
| 主分类号: | G01S15/89 | 分类号: | G01S15/89;G06T19/20 |
| 代理公司: | 72002 永新专利商标代理有限公司 | 代理人: | 刘兆君 |
| 地址: | 荷兰艾*** | 国省代码: | 荷兰;NL |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 解剖模型 解剖区域 超声图像数据 低分辨率图像 图像数据调整 图像分辨率 超声图像 高分辨率 时间显示 体积图像 体积信息 图像捕获 图像数据 图像 | ||
提供了一种用于生成具有一定体积的解剖区域的超声图像的方法。通过针对所述图像数据调整3D解剖模型来增强第一图像低分辨率图像数据,以生成关于所述解剖区域的更大的第二数量的超声图像数据。然后显示所增强的体积信息。因此,解剖模型用于完成部分图像数据,从而提高图像分辨率,使得能够以减少的图像捕获时间显示高分辨率的体积图像。
技术领域
本发明涉及超声成像方法和装置。
背景技术
超声成像正越来越多地用于各种不同的应用中。重要的是,由超声系统产生的图像应尽可能清晰和准确,以便使用户真实地解读所扫描的对象。当所讨论的对象是接受医学超声扫描的患者时尤其如此。在这种情况下,医师做出准确诊断的能力取决于由超声系统产生的图像的质量。
由于其出色的时间分辨率和其无创性,超声在心血管成像中起着重要的作用。最常见的是,经胸回波(TTE)成像用于确定左心室量,例如,体积或射血分数。为了使手动工作和用户可变性最小化,已经通过采用基于解剖智能模型的分割来使该过程自动化(Ecabert,O.等人的“IEEE Transactions”,2008年,第27卷,第1189-1201页)。
随时间采集3D扫描的诊断价值在很大程度上取决于采样率。后者主要受到在一次扫描内采集的体积数据量的限制。
因此,在记录速度与采集图像的质量之间存在折衷。然而,为了充分捕获和判断在诊断上相关的运动及其异常,有时需要高帧速率。因此,某些临床应用仍然需要比完整的3D扫描更快的记录,并且通过限制视场来牺牲可能有价值的3D体积信息。
因此,需要使得能够在减少的时间段内采集高分辨率图像数据的方法和系统。因此,本发明旨在解决不能同时实现高速采集和大体积采集的难题。
WO 2017/042304公开了一种超声系统,其中生成可变频率的超声波束,当在感兴趣区域内成像时使用的频率高于当在感兴趣区域外成像时使用的频率。因此,在感兴趣区域外使用更宽的视场和更高的穿透深度并且在感兴趣区域内获得更高分辨率的图像。
发明内容
本发明由权利要求来限定。
根据一个方面,提供了一种用于生成具有一定体积的解剖区域的超声图像的实时成像方法,所述方法包括:
接收关于所述解剖区域的体积的第一数量的超声图像数据的形式的针对所述解剖区域的图像数据;
访问3D模型,所述3D模型是所述解剖区域的表示并且限定所述解剖区域的解剖部分的空间范围;
针对所述图像数据调整所述3D模型;并且
使用经调整的3D模型来执行对所述图像数据的处理,从而生成关于所述解剖区域的更大的第二数量的超声图像数据;并且
使用所述第二数量的超声图像数据来显示体积信息。
该方法利用解剖模型来完成部分图像数据,从而提高了图像分辨率,使得能够以减少的图像捕获时间显示高分辨率的体积图像。这使得能够进行实时成像,从而可以检测到时空运动模式,该时空运动模式可能特定于特定患者、疾病或病理情况。例如,对于瓣膜性心脏病的诊断和处置规划来说,这可能是特别感兴趣的。
因此,术语“调整”用于涉及使解剖模型适配到所接收的图像数据,该图像数据可以是(在空间上或时间上)粗糙的图像数据。术语“对图像数据的处理”用于指代使用来自经调整的3D模型的信息(即,考虑了解剖信息)将所接收的(例如,粗糙的)图像数据转换成高分辨率数据(具有更高的空间或时间分辨率)。
3D模型可以是针对任何对象的解剖区域的一般表示或针对特定类别的患者(例如按照年龄、性别、身形或医学状况)剪裁的解剖区域的一般表示。
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