JPWO2017163389A1 - 超音波ct装置および超音波撮像方法 - Google Patents
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Abstract
検体に向けて超音波を送信し、検体内を透過した透過波または検体内において反射した反射波を受信する。透過波または反射波に基づいて受信信号を生成する。受信信号に基づいて、検体の組織を示す領域の候補である組織領域候補を設定する。受信信号及び組織領域候補に基づいて、組織領域候補における組織の性状に関する情報である性状情報を算出する。性状情報に基づいて、性状情報を反映する超音波画像を生成する。超音波画像を表示する。
Description
本発明の目的は、検体内部の組織の性状に関する情報を抽出する際に必要とされるメモリ量および演算量を低減する技術を提供することである。
上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
まず、概要を説明する。
超音波撮像装置(超音波送受信装置)は、検体に対して超音波を送受信する振動子アレイと、振動子アレイを制御して検体内部の性状(性質及び(もしくは)状態)に関する情報である性状情報を算出する制御演算部を有する。
制御演算部は、振動子アレイに対して超音波の送信を制御し、検体から受信した超音波に基づく信号(受信信号)を振動子アレイから受信する(S11)。具体的には、制御演算部の送受信信号制御部は、振動子アレイに対して、検体に向けて超音波を送信させる信号(指示)を送信し、受信信号を振動子アレイから受信する(S11)。
次に、本発明の詳細な実施形態である第一実施形態を説明する。
図2は、超音波撮像装置8の全体構成を示すブロック図の例である。超音波撮像装置8を用いて乳房を検査する例を説明する。
振動子アレイ2は、例えば、超音波が透過しやすい液体である音響整合材で満たされた水槽内に設置される。音響整合材とは、超音波の伝播経路の音響インピーダンスを整合させるための液体(音響マッチング液)であり、例えば、脱気水、ジェル、ゲル等である。
制御演算部3は、超音波撮像装置8内の各機能部の動作を制御する。また、制御演算部3は、複数の振動子1a〜1c等のうち少なくとも2以上の振動子1に電気信号を送信し、振動子1から受信した電気信号を解析し、所定の演算を行い、検体7内の性状情報を算出する。
制御演算部3は、例えばfield−programmable gate array(FPGA)またはapplication specific integrated circuit(ASIC)のような集積回路で設計する等によりハードウェアで構成してもよい。また、制御演算部3がプロセッサであり、これが、メモリ(不図示)に予め格納されたプログラム(不図示)を実行することによって、各機能部10〜14の機能が構成されてもよい。この場合、以下の説明において制御演算部3が実行する処理は、実際には制御演算部3に相当するプロセッサによって実行される。
性状情報算出部13は、受信信号データS3と領域候補S5とに基づいて組織領域候補S5内の性状情報S6を算出し、画像生成部14に送信する。
操作部4は、操作者からの超音波撮像装置8を制御する各種情報(例えば、送受信設定情報S8および各種指示に関する情報など)の入力を受け付け、受け付けた入力を制御演算部3へ送信して、操作者が操作部4に対して行った動作に応じて制御演算部3に指示を与える。また、操作部4は、他機器との情報のやり取りを行ってもよい。
表示部6は、画像生成部14が生成した画像を表示する。具体的には、表示部6は、画像データS7を制御演算部3を介して記憶部5から受け取り、検体7の測定結果である画像データS7を表示する。また、表示部6は、超音波撮像装置8の操作の手順および(または)操作者が与える指示の選択肢を表示してもよい。
制御演算部3を構成する各機能部10〜14は、それぞれが操作部4および記憶部5と接続されており、操作者が操作部4へ各種情報を入力することによって、各機能部10〜14の動作を変更したり、記憶部5と各種情報および検体情報などをやりとりしたりする。
また、組織領域候補(以下、「領域候補」と呼ぶ。)には、検体7内の組織の境界を示す領域の候補である境界領域候補と検体7内の組織の内部を示す領域の候補である内部領域候補が含まれる。領域候補設定部12では、領域候補として、境界領域候補と内部領域候補の少なくとも一方が設定される。
また、性状情報には、検体7内の組織の境界の性状情報である境界性状情報と検体7内の組織の内部の性状情報である内部性状情報が含まれる。性状情報算出部13では、性状情報として、境界性状情報と内部性状情報の少なくとも一方が算出される。
反射波に基づく内部性状情報は、例えば、組織の内部での超音波の散乱を引き起こす微小散乱体の密度および微小散乱体の典型的な大きさ、組織全体と微小散乱体との音響インピーダンスの差などがある。
透過波に基づく境界性状情報は、例えば、組織間の音響インピーダンスの差を反映する透過信号強度の減衰などがある。
なお、検体情報には、受信信号データS3と画像情報(検体構造像S4、検体7の組織の境界に関する情報である検体境界情報(境界領域候補S5、境界性状情報S6)および検体7内の組織の内部に関する情報である検体内部情報(境界性状情報S5、内部性状情報S6)、画像データS7)(以下、「画像情報S4〜S7」と呼ぶ。)などが含まれる。
図3Aは、撮影対象である検体7の例を示す図である。検体7は、乳房であり、振動子アレイ2内の脱気水などの音響整合材で満たされた領域21に配置され、その外周を皮膚22で覆われ、皮膚22の内部の大半が脂肪組織25で満たされている。脂肪組織25の内部にさらに2つの組織(例えば、腫瘍)26a、26bが存在している。腫瘍26aと皮膚22との境界23は、境界面の粗さが大きい境界面である。このような、境界面の粗さが大きい境界面の性状を「粗ぞう」と言う。一方、腫瘍26bと皮膚22との境界24は、境界面の粗さが小さい境界面である。このような、境界面の粗さが小さい境界面の性状を「平滑」であると言う。
図3Cは、領域候補設定部12が設定した境界領域候補S5の例を示す図である。図3Cでは、検体構造像S4における輝度の値が周囲と大きく変化する(所定の閾値を超える)部分27a〜27cが境界領域候補S5として設定されている。
なお、境界領域候補S5には、図3Cに示すように、境界領域候補S5以外の情報(例えば、脂肪組織25および腫瘍26a、26bなどの皮膚22の内部の情報)は含まれない。
図4Aは、超音波の送受信設定情報S8のうち、超音波を送信する際の設定情報である送信設定情報S8aを有する送信設定テーブル110の例である。なお、記憶部5は、送信設定テーブル群として超音波を送信する回(送信回)毎に送信設定テーブル110を有してもよい。
図5は、超音波撮像装置8の動作を説明するシーケンス図の例である。
操作部4は、操作者から各種設定情報を受け付ける(S300)と、送受信設定情報S8を制御演算部3に送信する(S301)。制御演算部3は、受信した送受信設定情報S8を記憶部5に送信し(S302)、記憶部5は、送受信設定情報S8を格納する(S303)。
つぎに、制御演算部3は、撮影終了指示の有無を判定する(S109)。具体的には、制御演算部3は、撮影継続問合信号S21を表示部6に送信して、超音波撮像装置8の電源をオフにして計測を終了するか、計測を継続するかどうかを、操作者に尋ねる表示を表示部6に表示させる。
一方、操作者が電源をオフにしないことを選択し、操作部4から撮影継続の指示を示す撮影継続信号S23を受信した場合、撮影終了指示を受信していないと判定して(S109でNo)、ステップS102に戻り、一連の計測を繰り返す。
この場合、操作部4を介して、操作者が処理を継続しないことを選択したとき、制御演算部3はステップS102など、ステップS103〜S107のうち、手前にあるステップの処理の一部または全部を変更するか、検体7の状態を操作者が変更した後、ステップS102〜S107の前のいずれかのステップに戻り、再度ステップS102〜S107の一部または全部を再度実行してもよい。このとき、各ステップの処理の変更に関するパラメータは、操作部4を介して操作者が入力できるようにしても良いし、あらかじめ設定され、記憶部5に記憶された変更プロトコルにしたがって変更されるようにしても良い。
また、制御演算部3は、各ステップS102〜S108を所定の回数繰り返すようにしても良い。
構造像生成部11は、受信信号データS3と送受信設定情報S8とを読み込む(S121)。つぎに、構造像生成部11は、送受信回ごとの受信信号データS3に基づいて送受信回ごとに整相加算処理をしてBモード画像を生成し(S122)、送受信回ごとのBモード画像の位置合わせを行って加算する(S123)。なお、ステップS122におけるBモード画像の生成では、例えば、非特許文献2など、公知技術を用いればよい。
検体構造像S4は、送受信回ごとにBモード画像を作成するのではなく、異なる送受信回の受信信号データS3をRadio Frequency(RF)信号である受信信号S2の時点で足し合わせる、開口合成によりBモード画像を生成し、検体構造像S4として用いても良く、1回の送受信による受信信号データS3にもとづいてBモード画像を生成し、検体構造像S4として用いても良いし、複数のBモード画像について、各点ごとの相関および(または)最大値を取るなどの演算を行った結果を検体構造像S4として用いても良い。
なお、ステップS134において、性状情報算出部13に送信する領域候補S5が存在しない場合は、制御演算部3は、前のステップ(図6のステップS102〜S104、S111のいずれか)に戻って、もう一度測定をやり直すようにしても良い。つまり、制御演算部3は、領域候補S5を設定できなかった場合、測定をやり直して領域候補S5を設定するようにしてもよい。測定をやり直すことで、無駄な処理の実行を削減することができ、操作者に対して、より鮮明な画像を提供することができる。
検体構造像S4に基づいて領域候補S5を設定することで、検体構造についての情報そのものから領域候補S5を設定できるようになり、境界や組織領域でないものを誤って領域候補S5として設定することが減少する。したがって、領域候補S5の正確性および(または)信頼性が高まり、性状情報S6の正確性および(または)信頼性が高まる効果が得られる。
受信信号データS3に基づいて領域候補S5を設定することで、検体構造像S4を生成する過程を省略できるため、より少ない演算量とメモリ量で演算を行うことができ、撮像開始から性状情報S6の表示までの時間を短縮することができる。
性状情報算出部13は、受信信号データS3と領域候補S5と送受信設定情報S8とを読み込む(S141)。つぎに、性状情報算出部13は、ピクセル番号M=1を設定し(S142)、領域候補S5のうち、ピクセル番号M=1のピクセルについて、受信信号データS3と送受信設定情報S8とに基づいて、受信信号データS3に整相加算処理をする(S143)。具体的には、性状情報生成部13は、超音波を受信する全振動子1を1以上の受信振動子グループに分け、受信振動子グループごとに、その受信振動子グループに含まれる振動子1で受信した受信信号データS3と送受信設定情報S8とに基づいて、その受信振動子グループに含まれる振動子1で受信した受信信号データS3に整相加算処理を行う。なお、各受信振動子グループは、1以上の振動子1によって構成される。
性状情報算出部13は、受信振動子グループごとの受信信号強度について所定の演算を行い、その結果である指標値を性状情報S6として算出する(S144)。指標値としては、例えば分散値または最大値と最小値の差などがある。
ここで所定の設定値は、ステップS141で読み込んだ領域候補S5内のピクセル数から求まる値であってもよく、送受信設定情報S8によって設定される値であってもよい。
性状情報算出部13は、以降、ピクセル番号Mが設定値に到達するまで、ステップS143〜S146を繰り返し、領域候補S5内のすべてのピクセルについて、性状情報S6を算出する。
反射波に基づく性状情報の場合、領域候補S5内のある領域の反射特性を得るものであれば何でもよい。例えば、ある送受信回における受信信号S2を受信した振動子1ごとの受信信号S2の強度分布から何らかの特徴量(統計量)を算出してもよい。
ここで強度分布とは、振動子1と、この振動子1が受信した受信信号S2の強度(受信信号強度)との対応関係、または、超音波を送信した振動子1と、この超音波に基づいて受信された受信信号S2の強度(受信信号強度)との対応関係である。
性状情報は、1つの断面についてのものでなくてもよく、複数の断面に関するものであってもよい。その場合、性状情報算出部13は、断面ごとに性状情報S6を算出しても良いし、全体を一度に演算して性状情報S6を算出しても良い。
つぎに、第一実施形態の変形例1−1を説明する。図12は、反射波に基づく性状情報S6の算出方法の変形例1−1を説明する図である。本変形例では、超音波撮像装置8は、超音波の送受信を複数回行い、その際、超音波を送信する振動子1を変え、複数の振動子1のうち一部の振動子1で反射波を受信していくことによって、超音波の反射特性を測定する。
送受信信号制御部10は、送受信回数Nに応じて、図7のステップS114において送信振動子50を変える、つまり、送信信号S1を送信する宛先となる振動子1を変えることによって、超音波の発信位置と超音波進行方向とを変えて超音波の反射特性を測定する。
制御演算部3は、図12Fの送受信設定情報S8にしたがい、図6のステップS111において、送受信回数を2以上の複数回に設定する。
送受信信号制御部10は、N=2回目の受信信号S2の受信時、すなわちN=2回目のステップS115において、N=1回目と同じ動作を行う。
また、性状情報算出部13は、ステップS144の所定の演算において、送受信回ごとに整相加算処理された受信信号強度の分散値をピクセルごとに算出して性状情報S6を算出する。
また、性状情報S6は、送信振動子50を変えたときの受信信号S2に基づいて算出されたものであればよい。例えば、性状情報算出部13は、図10のステップS144において、整相加算処理された受信信号強度について、平均値で規格化された分散値、または、最大値と最小値の差などのいずれかを計算しても良い。
また、例えば、性状情報算出部13は、ステップS143において、整相加算処理をする代わりに、領域候補S5のN番目のピクセルについて、受信信号S2の位相の平均値を送受信回ごとに計算し、ステップS144において、位相の平均値の分散を算出することによって、性状情報S6を算出しても良い。
また、送信時に有効にする振動子1を変える代わりに、複数の振動子1へ印加する電圧および遅延時間などについて異なる設定値を設定して、検体7へ送信する超音波の波面を変えても良い。
性状情報S6を生成する際、多方向から超音波を送信することによって、反射点から受信する振動子1までの反射波の伝搬経路における減衰等の影響を共通する成分として差し引き、より高精度に性状情報S6を算出してもよい
<変形例1−2>
つぎに、第一実施形態の変形例1−2を説明する。図13は、反射波に基づく性状情報S6の算出方法の変形例1−2を説明する図である。本変形例では、超音波撮像装置8は、超音波の送受信を複数回行い、その際、反射波を受信する振動子1を変えていくことによって、超音波の反射特性を測定する。
変形例1−1と比べ、送受信信号制御部10と性状情報算出部13と振動子アレイ2とにおいて動作が異なる点を中心に、図2Aで示した検体7内の粗ぞうと平滑な境界を識別する場合を例にとって説明する。
送受信信号制御部10は、送受信回数Nに応じて、図7のステップS115において受信振動子55を変える、つまり、受信信号S2を送受信信号制御部10に送信する振動子1を変えることによって、超音波の受信位置、つまり、超音波進行方向に対する超音波の受信角度を変えて超音波の反射特性を測定する。
N=1回目の超音波信号の送信において、送受信信制御部10は、図7のステップS114において振動子アレイ2を構成する振動子1のうち、送信振動子50である振動子1a〜1cへ送信信号S1を送信する。送信信号S1を受けた振動子1a〜1cは、超音波を検体7に向かって発信する。
また、変形例1−1と同様に、領域候補S5のN番目のピクセルについて位相の平均値を送受信回ごとに計算し、位相の平均値の分散を算出することによって、性状情報S6を算出しても良い。
また、性状情報S6は、変形例1−1と同様に、境界面の粗さを判別するものであっても良いし、散乱体と境界面とを識別する指標であっても良いし、それらを総合して識別するものであっても良い。
また、性状情報S6を算出する際、検体7で反射した超音波を多方向から受信することによって、送信振動子50から反射点までの超音波の伝搬経路における減衰等の影響を共通する成分として差し引き、より高精度に性状情報S6を算出してもよい。
つぎに、第一実施形態の変形例1−3を説明する。図14は、反射波に基づく性状情報S6の算出方法の変形例1−3を説明する図である。本変形例では、超音波撮像装置8は、超音波の送受信を複数回行い、その際、超音波を送信する振動子1と反射波を受信する振動子1との対応関係を変えていく(切り替える)ことによって、超音波の反射特性を測定する。
本変形例において、送受信信号制御部10は、送受信回数Nに応じて、送信振動子50と受信振動子55の対応関係を切り替えることによって、検体7の各反射点からの反射波に基づく受信信号S2をより多く受信し、性状情報算出部13は、そこで得られた受信信号データS3に基づいて、性状情報S6を算出する。
制御演算部3は、図14Aの送受信設定情報S8にしたがい、図6のステップS111において、送受信回数を2以上の複数回に設定する。なお、図14Aでは、送信振動子50である振動子1a〜1cが複数回送信する超音波を、振動子アレイ2を構成する全振動子1が順次受信振動子55となって受信を完了した後、送信振動子50を振動子1d〜1fに変え、変更後の送信振動子50である振動子1d〜1fが複数回送信する超音波を、全振動子1が順次受信振動子55となって受信を完了し、これを繰り返して全振動子1が順次送信振動子50となる例を示しているが、全振動子1が送信振動子50となり、かつ、全振動子1が受信振動子55となるのであれば、振動子1における送信順序と受信順序は問わない。
また、性状情報S6は、変形例1−1、1−2と同様に、腫瘍の境界面の粗さを判別するものであっても良いし、送信する超音波の波長と同等以下の大きさの散乱体と送信する超音波の波長と同等以上の大きさを持つ実質(組織)とを識別する指標であっても良いし、それらを総合して識別するものであっても良い。
第一実施形態において、振動子アレイ2は、振動子1が送信した超音波の反射特性を測定する構成であればよく、振動子アレイ2における振動子1の配置は、図1の振動子アレイ2のような円形(環状形)に限られない。
反射特性を測定する一つの例では、振動子アレイ2は、反射波の超音波信号(反射信号)の方向依存性を測定するか、または、複数の異なる方向から超音波を送信するように配置された複数の振動子1により構成される。例えば、図15Aで示すように、振動子アレイ2は、直線上に並んだ複数の振動子1を持つようにしても良い。
例えば、図15Bで示すように、1つの振動子1と、振動子位置検出装置である位置センサ31とによって振動子アレイ2が構成されていても良い。この場合、送受信信号制御部10は、位置センサ31から振動子1の位置情報を受信する。
また、物性値の測定の場合、検体7を透過した波をその平面内の全方向について計測することができるため、超音波トモグラフィー法を用いて検体7の音速および減衰などを算出することが可能である。このため、透過波に基づく性状情報S6を算出する場合にも、性状情報S6の信頼性および(または)精度が向上する効果が得られる。
また、振動子アレイ2は全ての振動子1が同一の基板上に実装されたものではなく、複数の基板上に振動子1が実装されていても良い。
次に、本発明の詳細な実施形態の別例である第二実施形態を説明する。なお、第一実施形態と同一の箇所または同様な機能を有する箇所には同一の参照符号を付し、重複する説明は省略して説明する。
また、性状情報算出部13は、受信信号データS3と送受信設定情報S8と領域候補送受信設定情報S9とに基づいて領域候補S5内の性状情報S6を算出する。
超音波撮像装置8は、まず、図5と同様に、ステップS300〜S303(図17において不図示)と、ステップS304〜S315を実行する。
次に、ステップS315で記憶部5から送受信回ごとの受信信号データS3と送受信設定情報S8とを受信した制御演算部3は、受信した送受信回ごとの受信信号データS3と送受信設定情報S8とに基づいて検体構造像S4を生成し、検体構造像S4に基づいて領域候補S5と領域候補送受信設定情報S9を設定する(S316−2)。
次に、超音波撮像装置8は、図5と同様に、ステップS335〜S339を実行し、処理を終了する。
次に、領域候補設定部12は、ステップS104で生成された検体構造像S4に基づき、領域候補S5と領域候補送受信設定情報S9を設定する(S201)。ステップS201の詳細については、図19にて後述する。
つぎに、制御演算部3は、ステップS107〜S109を実行して、一連の計測を繰り返すか、計測を終了する。また、制御演算部3は、画像情報S4〜S7を生成する図18の各ステップS104、S201、S106−2、S107の各ステップ中あるいは各ステップの間において、第一実施形態と同様に、画像情報S4〜S7の一部または全部を表示部6に表示させた上で、操作者に処理を継続するかを操作者に尋ねる表示を表示させても良い。
なお、ステップS132において、性状情報算出部13に送信する領域候補S5が存在しなかった場合、制御演算部3は、前のステップ(図18のステップS102〜S104、S111のいずれか)に戻って、もう一度測定をやり直すようにしても良い。
また、領域候補設定部12は、第一実施形態と同様に、ステップS133において、受信信号データS3に基づいて領域候補S5を設定し、ステップS231において、受信信号データS3に基づく領域候補S5から領域候補送受信設定情報9を算出してもよい。
また、「aaaテーブル」の表現にて各種情報を説明したが、各種情報は、テーブル以外のデータ構造で表現されていてもよい。データ構造に依存しないことを示すために「aaaテーブル」を「aaa情報」と呼ぶことができる。また、「格納する」の表現にて各種テーブルに各情報を記録することを説明したが、「登録する」または「設定する」または「記憶する」または「記録する」と表現されてもよい。
また、制御線または情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての制御線または情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続されていると考えてもよい。
2 振動子アレイ
3 制御演算部
4 操作部(IF)
5 記憶部
6 表示部
7 検体
8 超音波撮像装置
10 送受信信号制御部
11 構造像生成部
12 領域候補設定部
13 性状情報生成部
14 画像生成部
100 情報記憶テーブル群
110 送信設定テーブル
120 受信設定テーブル
S1 送信信号
S2 受信信号
S3 受信信号データ
S4 検体構造像
S5 領域候補
S6 性状情報
S7 画像データ
S8 送受信設定情報
Claims (15)
- 検体に向けて超音波を送信し、前記検体内を透過した超音波である透過波または前記検体内において反射した超音波である反射波を受信し、前記透過波または前記反射波に基づく受信信号を送信する振動子アレイと、
前記受信信号を受信する信号受信部と、
前記受信信号に基づいて、前記検体の組織を示す領域の候補である組織領域候補を設定する領域候補設定部と、
前記受信信号及び前記組織領域候補に基づいて、前記組織領域候補における組織の性状に関する情報である性状情報を算出する性状情報算出部と、
前記性状情報に基づいて、前記性状情報を反映する超音波画像を生成する画像生成部と、
前記超音波画像を表示する表示部と、
を備える、
超音波CT装置。 - 請求項1に記載の超音波CT装置であって、
前記領域候補設定部は、
前記受信信号に基づいて、前記検体の構造を反映する検体構造像を生成し、前記検体構造像に基づいて、前記組織領域候補として、前記組織の境界を示す領域の候補である境界領域候補及び前記組織の内部を示す領域の候補である内部領域候補の少なくとも一方を設定し、
前記境界領域候補が設定された場合、前記性状情報は、前記受信信号及び前記境界領域候補に基づく、前記境界領域候補における前記境界の性状に関する情報である境界性状情報であり、
前記内部領域候補が設定された場合、前記性状情報は、前記受信信号及び前記内部領域候補に基づく、前記内部領域候補における前記内部の性状に関する情報である内部性状情報である、
超音波CT装置。 - 請求項2に記載の超音波CT装置であって、
前記領域候補設定部は、
前記受信信号が前記反射波に基づく場合、前記反射波に基づく前記受信信号の整相加算を行うことにより前記検体構造像を生成し、
前記受信信号が前記透過波に基づく場合、超音波トモグラフィー法により前記透過波に基づく前記受信信号から前記検体の物性値を算出し、算出した前記物性値を用いて前記検体構造像を生成する、
超音波CT装置。 - 請求項2に記載の超音波CT装置であって、
前記性状情報算出部は、
前記受信信号が前記反射波に基づく場合、前記反射波に基づく前記受信信号及び前記境界領域候補に基づいて前記境界性状情報を算出し、または、前記反射波に基づく前記受信信号及び前記内部領域候補に基づいて前記内部性状情報を算出し、
前記受信信号が前記透過波に基づく場合、前記透過波に基づく前記受信信号及び前記境界領域候補に基づいて前記境界性状情報を算出し、または、前記透過波に基づく前記受信信号及び前記内部領域候補に基づいて前記内部性状情報を算出する、
超音波CT装置。 - 請求項2に記載の超音波CT装置であって、
前記振動子アレイは、
前記超音波を送受信する複数の振動子を有し、
前記超音波を送信する度に、前記超音波を送信する振動子である送信振動子を変更し、
前記性状情報算出部は、
前記送信振動子が異なる前記受信信号及び前記組織領域候補に基づいて、前記性状情報を算出する、超音波CT装置。 - 請求項2に記載の超音波CT装置であって、
前記振動子アレイは、
前記超音波を送受信する複数の振動子を有し、
前記超音波を受信する度に、前記超音波を受信する振動子である受信振動子を変更し、
前記性状情報算出部は、
前記受信振動子が異なる前記受信信号及び前記組織領域候補に基づいて、前記性状情報を算出する、超音波CT装置。 - 請求項2に記載の超音波CT装置であって、
前記性状情報算出部は、
前記受信信号のうち前記組織領域候補に対応する前記受信信号それぞれの強度分布を算出し、前記それぞれの強度分布間または前記それぞれの強度分布に基づく統計量間の相関または類似度を算出し、算出した前記相関または前記類似度を前記性状情報とする、
超音波CT装置。 - 請求項5に記載の超音波CT装置であって、
前記性状情報算出部は、
前記送信振動子が異なる前記受信信号のうち前記組織領域候補に対応する前記受信信号それぞれの強度分布を算出し、前記それぞれの強度分布間または前記それぞれの強度分布に基づく統計量間の相関または類似度を算出し、算出した前記相関または前記類似度を前記性状情報とする、
超音波CT装置。 - 請求項6に記載の超音波CT装置であって、
前記性状情報算出部は、
前記受信振動子が異なる前記受信信号のうち前記組織領域候補に対応する前記受信信号それぞれの強度分布を算出し、それぞれの強度分布間または前記それぞれの強度分布に基づく統計量間の相関または類似度を算出し、算出した前記相関または前記類似度を前記性状情報とする、
超音波CT装置。 - 請求項2に記載の超音波CT装置であって、
前記表示部は、
前記超音波画像とともに前記検体構造像を表示する、
超音波CT装置。 - 請求項10に記載の超音波CT装置であって、
前記表示部は、
前記検体構造像のうち前記組織領域候補に前記超音波画像を重畳させて表示する、
超音波CT装置。 - 請求項2に記載の超音波CT装置であって、
前記振動子アレイは、
前記超音波を送受信する複数の振動子が2次元または3次元に配置され、
前記複数の振動子は、
前記検体を取り囲むように配置されている、
超音波CT装置。 - 請求項2に記載の超音波CT装置であって、
前記振動子アレイは、
前記組織領域候補に向けて超音波を送信し、前記組織領域候補から受信した超音波に基づく受信信号を前記信号受信部に送信し、
前記性状情報算出部は、
前記組織領域候補から受信した超音波に基づく前記受信信号及び前記組織領域候補に基づいて、前記性状情報を算出する、
超音波CT装置。 - 検体に向けて送信され、前記検体内を透過した超音波である透過波または前記検体内において反射した超音波である反射波に基づく受信信号を受信する信号受信部と、
前記受信信号に基づいて、前記検体の組織を示す領域の候補である組織領域候補を設定する領域候補設定部と、
前記受信信号及び前記組織領域候補に基づいて、前記組織領域候補における組織の性状に関する情報である性状情報を算出する性状情報算出部と、
を備える、
超音波CT装置。 - 以下のステップを含む超音波CT装置における超音波撮像方法;
(a)検体に向けて超音波を送信し、前記検体内を透過した透過波または前記検体内において反射した反射波を受信するステップ、
(b)前記透過波または前記反射波に基づいて受信信号を生成するステップ、
(c)前記受信信号に基づいて、前記検体の組織を示す領域の候補である組織領域候補を設定するステップ、
(d)前記受信信号及び前記組織領域候補に基づいて、前記組織領域候補における組織の性状に関する情報である性状情報を算出するステップ、
(e)前記性状情報に基づいて、前記性状情報を反映する超音波画像を生成するステップ、
(f)前記超音波画像を表示するステップ。
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