[发明专利]超音波探头及超音波探头控制方法有效
申请号: | 201811588649.4 | 申请日: | 2018-12-25 |
公开(公告)号: | CN110025333B | 公开(公告)日: | 2022-03-15 |
发明(设计)人: | 陈俊融;吴国瑞 | 申请(专利权)人: | 财团法人工业技术研究院 |
主分类号: | A61B8/06 | 分类号: | A61B8/06 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 高瑞 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超音波 探头 控制 方法 | ||
一种超音波探头,其包含接收端、发射端及控制器。接收端包含信号接收组件。发射端包含多个信号发射组件,各个信号发射组件与信号接收组件之间具有夹角,且这些信号发射组件与信号接收组件之间的夹角彼此不同。控制器与发射端及接收端连接,并依序驱动这些信号发射组件,再由信号接收组件接收各个信号发射组件的回波信号。其中,控制器比较这些回波信号并根据比较结果从这些信号发射组件选择其中的一个作为目标信号发射组件,并根据目标信号发射组件的回波信号产生测量结果。
技术领域
本公开关于一种超音波探头,特别是一种多角度超音波探头。
背景技术
超音波探头的测量距离的原理是利用信号发射组件发出的超音波至目标物,并利用信号接收组件接收由目标物反射的回波信号,再根据回波信号计算超音波探头与目标物之间的距离。
然而,由于现有的超音波探头的信号发射组件设置于基板上的角度为固定,故只能有效测量特定距离范围的目标物,故当超音波探头与目标物的距离改变、过近或过深时,超音波探头的测量精确度容易受到影响。例如,当超音波探头与目标物的距离较近时,超音波探头则容易有检测盲区,因此无法有效地测量超音波探头与目标物之间的距离或深度。
此外,当超音波探头应用于测量血流速度等医学应用时,由于不同病人可能有不同的体型,故也可能有不同的血管深度,故超音波探头与血管之间的距离也不尽相同,故也容易有检测盲区,因此超音波探头也无法精确地测量不同病人的血流速度。
因此,如何提出一种超音波探头,能够有效改现有的超音波探头的各种限制已成为一个刻不容缓的问题。
发明内容
有鉴于上述的问题,本公开的其中一个目的就是在提供一种超音波探头及超音波探头控制方法,以解决现有的超音波探头的各种问题。
本公开的一个实施例提出一种超音波探头,其包含接收端、发射端及控制器。接收端包含信号接收组件。发射端包含多个信号发射组件,各个信号发射组件与信号接收组件之间具有夹角,且这些信号发射组件与信号接收组件之间的夹角彼此不同。控制器与发射端及接收端连接,并依序驱动这些信号发射组件,再由信号接收组件接收各个信号发射组件的回波信号。其中,控制器比较这些回波信号并根据比较结果从这些信号发射组件选择其中的一个作为目标信号发射组件,并根据目标信号发射组件的回波信号产生测量结果。
本公开的一个实施例提出一种超音波探头控制方法,其包含下列步骤:通过控制器依序驱动发射端的多个信号发射组件,各个信号发射组件与接收端的信号接收组件之间具有夹角,且这些信号发射组件与信号接收组件之间的夹角彼此不同;由信号接收组件接收各个信号发射组件的回波信号,并传送至控制器;由控制器比较这些回波信号并根据比较结果从这些信号发射组件选择其中的一个作为目标信号发射组件;以及经由控制器根据目标信号发射组件的回波信号产生测量结果。
附图说明
图1是现有的超音波探头的示意图。
图2是本公开的第一实施例的超音波探头的立体图。
图3是本公开的第一实施例的超音波探头的侧视图。
图4是本公开的第一实施例的超音波探头的第一示意图。
图5是本公开的第一实施例的超音波探头的第二示意图。
图6是本公开的第二实施例的超音波探头的立体图。
图7是本公开的第二实施例的超音波探头的侧视图。
图8是本公开的第三实施例的超音波探头的方块图。
图9是本公开的第三实施例的超音波探头控制方法的流程图。
图10是本公开的第三实施例的超音波探头的控制逻辑机制的流程图。
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