基于后端扫描的三维超声成像系统
2012-06-08齐建陈益民丁明跃尉迟明
中国医疗器械杂志 2012年4期
齐建,陈益民,丁明跃,尉迟明
华中科技大学,武汉,430074
0 引言
在临床诊断领域,超声成像是目前应用最为广泛的一种成像模式。在过去的几十年中,随着科技的发展,超声成像技术取得了长足的发展,从传统的A型、B型、M型和多普勒超声成像模式,进入到目前的三维超声、弹性成像和靶向性造影剂谐波成像。
传统的B型超声成像系统所提供的是人体某一断面的二维图像,医生必须根据自己的经验对多幅二维图像在大脑中进行构建以理解其三维解剖结构。三维超声的概念由Baun和Greewood在1961年提出,他们在采取一系列平行的人体器官二维超声界面的基础上,用叠加的方法获得了人体器官的三维图像[1]。
与二维超声相比,三维超声成像具有以下明显的优势:(1) 图像显示直观;(2)在医学教学和手术规划方面有广泛的应用前景;(3)可进行医学诊断参数的精确测量;(4)可以缩短医生诊断需要的时间。鉴于上述原因,三维超声在疾病的定性、定位及定量诊断中发挥着举足轻重的作用[2]。
当前国内外三维超声图像的获得主要有:基于面阵探头和基于机械扫描的两种方式。
基于面阵探头的三维超声图像的成像模式由Duke大学Vonn Ramm等人提出,图1为面阵超声探头超声换能器排列示意图[3]。

图1 二维面阵超声探头换能器阵列示意图Fig.1 Transducer arrays of 2D planer ultrasound probe
二维面阵探头也就是二维相控阵探头,通过控制二维面阵中的阵元发射超声束并实现空间的偏转,直接采集三维数据。面阵的每一个阵元都配置了相应的延迟线,采集数据时,只要控制不同阵元的延迟时间就能改变波束的指向。……
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