[发明专利]血流显影方法、装置、数字扫描变换器和超声成像系统在审
申请号: | 202111166669.4 | 申请日: | 2021-09-30 |
公开(公告)号: | CN115886872A | 公开(公告)日: | 2023-04-04 |
发明(设计)人: | 杨仲汉;陈欣 | 申请(专利权)人: | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
主分类号: | A61B8/06 | 分类号: | A61B8/06 |
代理公司: | 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) 44285 | 代理人: | 陈彦如 |
地址: | 518057 广东省深圳市南山区粤海街道麻岭社区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 血流 显影 方法 装置 数字 扫描 变换器 超声 成像 系统 | ||
1.一种血流显影方法,其特征在于,应用于超声成像系统,包括:
获取实时采集的超声回波数据;所述超声回波数据包括血流信号数据和噪声信号数据,所述血流信号数据的数值平均水平高于所述噪声信号数据的数值平均水平;
对所述超声回波数据进行增益放大处理;
对所述超声回波数据进行数值取反处理,以使血流信号数据的数值平均水平低于噪声信号数据的数值平均水平;
通过数据补偿处理将各像素点的超声回波数据经同等幅度的数据补偿后均上移至正数域;
将补偿后的超声回波数据的数值在色谱图中进行映射,生成血流显影图。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述对所述超声回波数据进行增益放大处理之前,还包括:
对所述超声回波数据进行壁滤波处理,以便滤除所述超声回波数据中的组织信号数据。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述对所述超声回波数据进行数值取反处理之前,还包括:
对所述超声回波数据进行连续多帧之间的帧相关处理。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述通过数据补偿处理将各像素点的超声回波数据经同等幅度的数据补偿后均上移至正数域之前,还包括:
对各像素点的超声回波数据进行数值变换,以便扩大血流信号数据和噪声信号数据之间的数值差异。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述对各像素点的超声回波数据进行数值变换,包括:
对于任意一帧超声回波数据:采用短时积分法识别当前帧中各像素点的超声回波数据的类型,所述类型包括血流信号数据、噪声信号数据;
计算各血流信号数据的第一数值均值、各噪声信号数据的第二数值均值;
根据所述第一数值均值和第二数值均值确定出符合目标数值取值范围要求的初始线性变换关系;
对所述初始线性变换关系进行调整,以使所述第一数值均值的变换值的绝对值在调整后增大、所述第二数值均值的变换值的绝对值在调整后减小;
将调整后的初始线性变换关系作为目标线性变换关系,对当前帧中各像素点的超声回波数据进行数值变换。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述对所述初始线性变换关系进行调整,以使所述第一数值均值的变换值的绝对值在调整后增大、所述第二数值均值的变换值的绝对值在调整后减小,包括:
在二维平面中确定与所述初始线性变换关系对应的初始变换曲线;
将所述初始变换曲线上对应于所述第一数值均值的点确定为血流均值点,将所述初始变换曲线上对应于所述第二数值均值的点确定为噪声均值点;
将所述初始变换曲线上位于所述血流均值点和所述噪声均值点之间的一个点作为旋转支点;
将所述初始变换曲线绕所述旋转支点按目标旋转方向进行旋转变换,以获取目标变换曲线;所述目标旋转方向为使所述血流均值点的变换值的绝对值在旋转后增大的方向;
基于所述目标变换曲线确定出对应的所述目标线性变换关系。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述采用短时积分法识别当前帧中各像素点的超声回波数据的类型,包括:
针对任意一个像素点:
对所述像素点在当前帧前后的连续多帧的超声回波数据进行积分计算;
判断积分曲线的斜率是否线性变化;
若是,则将所述像素点在当前帧的超声回波数据识别为噪声信号数据;
若否,则将所述像素点在当前帧的超声回波数据识别为血流信号数据。
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