[发明专利]弹性模量测量方法和系统在审
申请号: | 201310558087.X | 申请日: | 2013-11-11 |
公开(公告)号: | CN104622507A | 公开(公告)日: | 2015-05-20 |
发明(设计)人: | 曾成志;杨巾英;郑海荣;王丛知;李永川;李强 | 申请(专利权)人: | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
主分类号: | A61B8/08 | 分类号: | A61B8/08 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 吴平 |
地址: | 518055 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 弹性模量 测量方法 系统 | ||
【技术领域】
本发明涉及生物医学领域,特别涉及一种弹性模量测量方法。
【背景技术】
利用声辐射力脉冲成像(Acoustic Radiation Force Impulse,ARFI)技术对生物组织的弹性模量进行无损检测在生物医学的科学研究和临床实践中具有广泛的应用前景,是医学超声学研究的前沿课题,对于疾病的检测,尤其是肿瘤的检测诊断,有着十分重要的参考意义,可作为临床检测与诊断的参考依据。
利用声辐射力脉冲成像测量生物组织弹性模量的系统称为弹性成像系统。弹性成像系统的测量结果的实时性是评估弹性成像系统的一项重要指标。然而弹性成像系统对从被测生物组织获得的原始数据的处理需要花费大量的处理时间,因此,一般的弹性成像系统的测量结果的实时性不高。
【发明内容】
基于此,有必要提供一种能提高测量结果实时性的弹性模量测量方法。
一种弹性模量测量方法,包括以下步骤:
在被测生物组织预定深度产生声辐射力,从而在被测生物组织内部诱导出剪切波;
发射超声射频波束跟踪所述剪切波,所述超声射频波束跟踪所述剪切波后形成超声射频回波信号;
按照预设采样频率采集所述超声射频回波信号,得到超声射频数据;
通过采集窗提取每次采集到的超声射频数据中的部分数据,所述采集窗位置与所述预定深度相关联;
根据提取的数据计算被测生物组织的弹性模量。
在其中一个实施例中,所述通过采集窗提取每次采集到的超声射频数据中所述超声射频回波信号的两最高波峰之间的信号对应的数据的步骤包括:
根据撰述预定深度设定采集窗的初始位置,并提取第一次和第二次采集到的超声射频数据中所述采集窗覆盖范围内的数据;
按照如下步骤依次处理第三次和第三次以后采集到的超声射频数据:
获取待处理超声射频数据的前两次超声射频数据之间的波峰位置偏差;
根据所述波峰位置偏差修正采集窗位置;
提取待处理超声射频数据中修正后的采集窗覆盖范围内的数据。
在其中一个实施例中,所述获取待处理超声射频数据的前两次超声射频数据之间的波峰位置偏差的步骤包括:
对所述前两次超声射频数据进行调制解调得到对应的幅度曲线;
获取两对应的幅度曲线中的最高波峰位置;
计算两最高波峰位置之间的偏差。
在其中一个实施例中,所述根据所述波峰位置偏差修正采集窗位置的步骤为:
将采集窗位置根据所述波峰位置偏差进行移动,移动的位移等于所述波峰位置偏差。
在其中一个实施例中,根据提取的数据计算被测生物组织的弹性模量的步骤包括:
根据所述提取的数据计算所述剪切波的传播速度;
根据所述剪切波速度计算被测生物组织的弹性模量。
此外,还有必要提供一种能提高测量结果实时性的生物组织的弹性模量测量系统。
一种弹性模量测量系统,包括:
声辐射力产生模块,用于在被测生物组织预定深度产生声辐射力,从而在被测生物组织内部诱导出剪切波;
射频波束发射模块,用于发射超声射频波束跟踪所述剪切波,所述超声射频波束跟踪所述剪切波后形成超声射频回波信号;
射频数据采样模块,用于按照预设采样频率采集所述超声射频回波信号,得到超声射频数据;
数据提取模块,用于通过采集窗提取每次采集到的超声射频数据中的部分数据,所述采集窗位置与所述预定深度相关联;
弹性模量计算模块,用于根据提取的数据计算被测生物组织的弹性模量。
在其中一个实施例中,所述数据提取模块包括:
采集窗位置设定单元,用于根据所述预定深度设定采集窗的初始位置;
数据提取单元,用于提取第一次和第二次采集到的超声射频数据中所述采集窗覆盖范围内的数据;
控制单元,用于控制位置偏差获取单元、采集窗位置修正单元和数据提取单元依次处理第三次和第三次以后采集到的超声射频数据;
位置偏差获取单元,用于获取待处理超声射频数据的前两次超声射频数据之间的波峰位置偏差;
采集窗位置修正单元,用于根据所述波峰位置偏差修正采集窗位置;
数据提取单元还用于提取待处理超声射频数据中修正后的采集窗覆盖范围内的数据。
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