[发明专利]一种用于触摸屏超声诊断仪的多普勒自动优化方法及装置有效

专利信息
申请号: 201210122930.5 申请日: 2012-04-24
公开(公告)号: CN102631224A 公开(公告)日: 2012-08-15
发明(设计)人: 莫若理;龚栋梁;赵明昌 申请(专利权)人: 无锡祥生医学影像有限责任公司
主分类号: A61B8/06 分类号: A61B8/06;A61B8/08
代理公司: 无锡市大为专利商标事务所 32104 代理人: 曹祖良
地址: 214142 江*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 触摸屏 超声 诊断仪 多普勒 自动 优化 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种多普勒自动优化方法及装置,尤其是一种用于触摸屏超声诊断仪的多普勒自动优化方法及装置,属于触摸屏超声诊断仪的技术领域。

背景技术

超声诊断仪器是利用超声检测技术,通过测量来了解人体组织结构的数据和形态。随着不断发展的新技术和广泛深入的临床诊断应用,进一步对便捷的软件操作方法和准确的超声诊断提出了新要求。

随着触摸屏技术的发展,业界将其应用在现有超声诊断仪上,克服了医生在诊断过程中由于视觉与触觉相分离而带来操作不便的困难,使得对超声诊断仪的操作更加直接。

当医生需要获得关于运动组织和血液速度的测量数据时,可以在脉冲多普勒模式下通过测量两条短平行线(称为取样门)之间的血流速度来得到。取样门的宽度可以手动调节,一般在1~20mm之间。最合适的取样门宽度是既可以得到最大取样范围以增强信号,提高灵敏度,又不致因取样门过大而引入感兴趣中心以外的噪声成分。

正是由于上述原因,医生在检查开始时需要反复调节取样门的大小、位置以使取样门中包含的血流信息足够多。这个过程需要耗费医生很长时间,尤其对于缺乏经验的医生来说,在较短的时间内获得大小以及位置合适的取样门更具有一定难度。

因此,希望在脉冲多普勒模式下的参数可以自动优化,即不需要任何人工调节。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种用于触摸屏超声诊断仪的多普勒自动优化方法及装置,其能自动调节取样门的大小、位置以及多普勒角度,提高超声诊断仪的观测效率。

按照本发明提供的技术方案,一种用于触摸屏超声诊断仪的多普勒自动优化方法,其特征是,包括位于超声诊断仪内的多普勒优化模块,所述多普勒优化模块包括与显示屏相连并能接收触屏指令的触屏式多普勒优化指令接收模块及用于处理相应触屏指令的多普勒优化指令处理模块;所述多普勒自动优化方法包括如下步骤:

a、设置并进入多普勒模式,通过触屏式多普勒优化指令接收模块接收并识别由触摸屏发送的触屏指令,且记录所述触屏指令中包含触屏位置,触屏式多普勒优化指令接收模块将所述触屏位置传输到多普勒优化指令处理模块内;

b、所述多普勒优化指令处理模块对所述触屏位置所在区域的血管进行边缘检测,以提取对应区域血管的边缘;

c、多普勒优化指令处理模块根据上述提取得到的血管边缘采用直线拟合得到血管的边界线,以明确血管的走向;

d、多普勒优化指令处理模块计算上述采用直线拟合得到血管边界线的斜率,以确定多普勒角度;

e、多普勒优化指令处理模块根据上述触屏位置、多普勒角度及预先设定的阈值确定取样门的位置及大小;

f、多普勒优化指令处理根据上述确定取样门的位置及大小通过显示屏对应显示输出。

本发明的一种进一步实施方案中,所述触屏式多普勒优化指令接收模块接收触屏指令的方式包括接收通过物体直接接触触摸屏所产生的调节指令、触摸屏间接感应接收调节指令以及无线接收调节指令中的至少一种。

本发明的一种进一步实施方案中,所述步骤b中,对血管进行边缘检测的方法包括活动轮廓模型、梯度矢量场能量模型或拓扑自适应活动轮廓模型。

本发明的一种进一步实施方案中,当对血管采用活动轮廓模型进行边缘检测时,先建立活动轮廓模型,然后通过动态规划法完成迭代运算,具体包括如下步骤:

b1、对于多普勒模式下的灰度图像I(x,y),设定原始活动轮廓模型由一组控制点组成,控制点为:v(s)=[x(s),y(s)],其中s∈[0,1],其中,x(s)和y(s)分别表示每个控制点在图像中的坐标位置,s是以参数方程形式描述边界曲线的自变量;

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