[发明专利]用于同步多帧二维图像和运动模式图像中的卡尺测量的方法和系统有效
申请号: | 201980049919.0 | 申请日: | 2019-07-25 |
公开(公告)号: | CN112512437B | 公开(公告)日: | 2022-05-24 |
发明(设计)人: | 谢蒂尔·维根 | 申请(专利权)人: | 通用电气公司 |
主分类号: | A61B8/08 | 分类号: | A61B8/08;A61B8/00 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 侯颖媖;钱慰民 |
地址: | 美国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 同步 二维 图像 运动 模式 中的 卡尺 测量 方法 系统 | ||
本发明提供了用于同步多帧2D图像和解剖M模式图像中的卡尺测量的系统和方法。该方法可包括选择感兴趣区域的多帧2D图像的帧。该方法可包括将第一卡尺测量定位在所选择的帧上。该方法可包括基于第一卡尺测量的方向生成解剖M模式图像。该方法可包括将第二卡尺测量自动叠加在解剖M模式图像上,第二卡尺测量与所选择的帧上的第一卡尺测量对应。该方法可包括在显示系统处呈现具有第一卡尺测量的所选择的帧,同时呈现具有第二卡尺测量的解剖运动模式图像。
技术领域
某些实施方案涉及超声成像。更具体地讲,某些实施方案涉及用于在多帧二维(2D)图像和运动模式(M模式)图像中提供卡尺测量的方法和系统。在2D图像或M模式图像中的一者中提供的卡尺测量被同步以基本上实时地同时显示对应的M模式图像或2D图像中的测量。卡尺测量可由用户手动提供,并且/或者所选择的卡尺测量可通过图像检测技术诸如机器学习算法(例如深度神经网络)自动执行。
背景技术
超声成像是用于对人体中的器官和软组织进行成像的医学成像技术。超声成像使用实时的、非侵入性高频声波来产生二维(2D)图像和/或三维(3D)图像。
心脏测量是评估心脏功能的有用工具。多帧2D超声图像和M模式超声图像可用于获得成像心脏的测量。心脏测量通常使用两种方法中的一种方法来手动执行。第一常规方法包括用户步进或滚动通过多帧2D图像的帧,以找到位于正确的心脏阶段(通常为收缩末期或舒张末期)的图像帧。一旦识别出多帧2D图像的帧,用户就可通过在所选择的2D图像帧中的解剖界标点上选择两点式2D卡尺测量的起点和终点来手动定位2D卡尺。2D帧上的卡尺测量允许获得两个空间维度,但不提供时间信息。缺少时间信息可能在图像质量不是最佳时难以正确地放置卡尺。从2D图像确定测量是否在正确的帧中执行也可能是困难的。因此,用户可能需要通过观察组织和瓣膜的移动来回滚动以找到正确的帧。
用于执行心脏测量的第二常规方法包括使用M模式图像,这允许获得一个空间维度和时间。通常,用户想要测量的方向可能未与多帧2D图像中的一个采集光束对准。在这些情况下,解剖M模式线被置于2D图像中,并且解剖M模式图像基于该解剖M模式线的定位来重建。定位解剖M模式线并随后将卡尺放置在解剖M模式图像中的方法可能是耗时的,如果用户正在沿不同方向在同一2D图像中测量若干维度的话则尤其如此。
通过将此类系统与本申请的其余部分中参考附图阐述的本公开的一些方面进行比较,常规和传统方法的进一步限制和缺点对本领域的技术人员将变得显而易见。
发明内容
提供了用于同步多帧2D图像和M模式图像中的卡尺测量的系统和/或方法,该系统和/或方法基本上如结合至少一个附图所示和/或所述,如在权利要求书中更完整地阐述。
从以下描述和附图将更全面地理解本公开的这些和其他优点、方面和新颖特征、以及其例示的实施方案的细节。
附图说明
图1是根据各种实施方案的示例性超声系统的框图,该示例性超声系统可操作以同步多帧2D图像和M模式图像中的卡尺测量。
图2是根据各种实施方案的示例性医疗工作站的框图,该示例性医疗工作站可操作以同步多帧2D图像和M模式图像中的卡尺测量。
图3示出了根据各种实施方案的示例性多帧2D图像。
图4是根据各种实施方案的多帧2D图像的帧中的第一所选择的卡尺测量和M模式图像中的对应卡尺测量的示例性显示。
图5是根据各种实施方案的多帧2D图像的帧中的第二所选择的卡尺测量和M模式图像中的对应卡尺测量的示例性显示。
图6是示出根据示例性实施方案的可用于同步多帧2D图像和M模式图像中的卡尺测量的示例性步骤的流程图。
图7是示出根据示例性实施方案的可用于同步多帧2D图像和M模式图像中的卡尺测量的示例性步骤的流程图。
具体实施方式
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于通用电气公司,未经通用电气公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
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