JP2013208295A - 超音波プローブおよびそれを備える超音波診断装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】超音波プローブ4の超音波トランスデューサa1〜a2nで受信された受信信号が、それぞれの伝送経路6中に設置された所定の周波数分布を備えるそれぞれのインピーダンスマッチング要素7を通ることで、それぞれ受信信号の中心周波数のズレの影響が補償され、順次診断装置本体5に出力されて受信データが生成され、これらの受信データに基づいて高画質な超音波画像が生成される。
【選択図】図1
Description
また、特許文献2および特許文献3には、異なる深さから反射してくる反射波を最良の状態で受信するために同調周波数を可変とすることができる超音波診断装置が開示されている。
このような超音波診断装置によれば、インピーダンス整合によって同調周波数を変更することで焦点深度に応じた最適な受信信号を得ることができる。
実施の形態1
図1に、この発明の実施の形態1に係る超音波プローブ4の構成を示す。超音波プローブ4は、診断装置本体5とコネクタ3Aおよび3Bを介して接続され、超音波診断装置を構成する。
超音波プローブ4は、例えば、1次元のアレイ状に配列された複数の超音波トランスデューサa1〜a2nからなるアレイトランスデューサ11を有するプローブ本体1と、プローブ本体1に接続され、プローブ本体1と診断装置本体5とを接続するケーブル2と、ケーブル2を診断装置本体5のコネクタ3Bに連結するコネクタ3Aとを備える。なお、ケーブル2は、プローブ本体1に対しては接続固定されているが、診断装置本体5に対しては、コネクタ3A、3Bを介して着脱可能に接続されている。
また、複数の超音波トランスデューサa1〜a2nは、伝送経路6によってそれぞれが独立して診断装置本体5と接続されており、個々の伝送経路6の途中、コネクタ3A内部にインピーダンスマッチング要素7がそれぞれ設置される。
実施の形態1の超音波プローブ4は、個々の受信信号の伝送経路6中に設置された複数のインピーダンスマッチング要素7が、超音波トランスデューサa1〜a2nの配列位置に対応した周波数分布を備え、個々のインピーダンスマッチング要素7によって個々の受信信号における中心周波数のズレの影響が補償されるため、診断装置本体5と接続されて画質の高い超音波画像を生成することができる。
また、さらに、図4(E)に示すように、主に受信感度の向上を目的とし、振動子側の電気的インピーダンスが高い場合に用いられるΠ型マッチングや、図4(F)に示すように、主に受信感度の向上を目的とし、振動子側の電気的インピーダンスが低い場合に用いられるT型マッチングなどが用いられてもよい。
超音波トランスデューサakからの受信信号が対応するインピーダンスマッチング要素7を通ることで、それぞれの受信信号の中心周波数のズレの影響が補償される。
診断装置本体5は、プローブ本体1の複数の超音波トランスデューサa1〜a2nと個々の伝送経路6を介して接続される送信回路12および受信回路13を備える。
また、診断装置本体5は、受信回路13に接続される信号処理部17を有し、この信号処理部17に、DSC(Digital Scan Converter)18、画像処理部19、表示制御部20および表示部16が順次接続されている。また、画像処理部19には、画像メモリ21が接続され、信号処理部17、DSC18、画像処理部19および画像メモリ21により画像生成部22が形成されている。
さらに、送信回路12および受信回路13、信号処理部17、DSC18、ならびに表示制御部20に制御部23が接続されており、制御部23に操作部15、および格納部24がそれぞれ接続されている。
DSC18は、信号処理部17で生成されたBモード画像信号を通常のテレビジョン信号の走査方式に従う画像信号に変換(ラスター変換)する。
画像処理部19は、DSC18から入力されるBモード画像信号に階調処理等の各種の必要な画像処理を施した後、Bモード画像信号を表示制御部20に出力する、あるいは画像メモリ21に格納する。
表示部16は、例えば、LCD等のディスプレイ装置を含んでおり、表示制御部24の制御の下で、超音波診断画像を表示する。また、検査時には、必要に応じて検査のためのカーソルやキャリパ等が超音波診断画像に重畳表示される。
制御部23は、操作者により操作部15から入力された各種の指令信号等に基づいて、診断装置本体5内の各部の制御を行う。
診断装置本体5にコネクタ3Aおよび3Bを介して超音波プローブ4を接続し、診断装置本体5の電源スイッチを投入することにより、診断装置本体5内および超音波プローブ4内の各部に電力が供給され、超音波診断装置が起動される。
なお、上述の受信信号は、上述のとおりコネクタ3Aにそれぞれ設置された超音波トランスデューサakの配列位置に対応するインピーダンスマッチング要素7によって、それぞれの中心周波数のズレの影響が補償されているため、高画質な超音波画像を得ることができる。
図6に、実施の形態2に係る超音波プローブ41の構成を示す。この超音波プローブ41は、図1に示した実施の形態1の超音波プローブ4において、インピーダンスマッチング要素7をコネクタ3A内でなく、プローブ本体1内に設置したものであり、その他の構成は実施の形態1の超音波プローブ4と同様である。
このように、アレイトランスデューサ11の複数の超音波トランスデューサa1〜a2nにそれぞれ接続されるインピーダンスマッチング要素7をプローブ本体1内に配置しても、実施の形態1と同様の動作が行われ、個々の超音波トランスデューサa1〜a2nにおける中心周波数のズレの影響を補償して、高画質の超音波画像を得ることが可能となる。
この場合、超音波プローブ42は、図8に示されるような診断装置本体51に接続されて使用される。この診断装置本体51は、図5に示した診断装置本体5において、送信回路12および受信回路13を省略したものである。
この超音波プローブ42では、アレイトランスデューサ11の複数の超音波トランスデューサa1〜a2nで得られた受信信号がそれぞれインピーダンスマッチング要素7を介して受信回路13に入力され、受信回路13でデジタル化された信号が診断装置本体51に伝送されることとなる。すなわち、デジタル式の超音波プローブ42が構成される。
図9に、実施の形態3に係る超音波プローブ43の構成を示す。この超音波プローブ43は、図1に示した実施の形態1の超音波プローブ4において、インピーダンスマッチング要素7をコネクタ3A内でなく、ケーブル2内に設置したものであり、その他の構成は実施の形態1の超音波プローブ4と同様である。
このように、アレイトランスデューサ11の複数の超音波トランスデューサa1〜a2nにそれぞれ接続されるインピーダンスマッチング要素7をケーブル2内に配置しても、実施の形態1と同様の動作が行われ、個々の超音波トランスデューサa1〜a2nにおける中心周波数のズレの影響を補償して、高画質の超音波画像を得ることが可能となる。
Claims (6)
- 診断装置本体に接続され、アレイ状に配列された複数の超音波トランスデューサによって超音波の送受信を行うことで受信信号を生成し、前記診断装置本体へ伝送する超音波プローブであって、
前記複数の超音波トランスデューサに接続され、前記受信信号の伝送経路中に所定のマッチング周波数を有する複数のインピーダンスマッチング要素を備え、
前記複数のインピーダンスマッチング要素は、対応する前記超音波トランスデューサのアレイ内における配列位置に起因する超音波の送受信の角度の影響を低減するために、それらのマッチング周波数が、対応する前記超音波トランスデューサのアレイ内における配列位置が中心によるほど高くなるような分布を有することを特徴とする超音波プローブ。 - 前記インピーダンスマッチング要素は、少なくとも1つのインダクタまたはキャパシタを、直列または並列に接続することで構成されることを特徴とする請求項1に記載の超音波プローブ。
- 前記超音波プローブは、前記複数の超音波トランスデューサを備えるプローブ本体と、前記プローブ本体と診断装置本体とを接続するケーブルと、前記ケーブルを前記診断装置本体に連結するコネクタとからなり、
前記インピーダンスマッチング要素は、前記コネクタの内部に設置されることを特徴とする請求項1または2に記載の超音波プローブ。 - 前記超音波プローブは、前記複数の超音波トランスデューサを備えるプローブ本体と、前記プローブ本体と診断装置本体とを接続するケーブルと、前記ケーブルを前記診断装置本体に連結するコネクタとからなり、
前記インピーダンスマッチング要素は、前記プローブ本体の内部に設置されることを特徴とする請求項1または2に記載の超音波プローブ。 - 前記超音波プローブは、前記複数の超音波トランスデューサを備えるプローブ本体と、前記プローブ本体と診断装置本体とを接続するケーブルと、前記ケーブルを前記診断装置本体に連結するコネクタとからなり、
前記インピーダンスマッチング要素は、前記ケーブルの内部に設置されることを特徴とする請求項1または2に記載の超音波プローブ。 - 請求項1〜5のいずれかに記載の超音波プローブと、前記超音波プローブが接続された診断装置本体とからなる超音波診断装置。
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