変位計測への適用を目指した適応ビームフォーマによる超音波音場の横方向変調

本研究グループでは,秒間数千枚を達成する超高速超音波イメージングによる組織動態計測に関する研究を行っている.動態計測のためには,受信超音波信号から対象物の変位を推定する必要がある.しかし一般的には,受信超音波信号は伝搬方向に比べその垂直(横)方向の周波数が低いため,横方向の変位推定精度が低い.横方向の超音波音場の変動周波数を向上させる手法として,横方向変調法[1]がある.横方向変調法は,受信遅延和ビームフォーミング時のアポダイゼーションにより実現できる.一方,方位分解能を向上させる手法として,適応ビームフォーミングがある.しかし適応ビームフォーミングでは通常アポダイゼーションは用いておらず,横...

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Published inTransactions of Japanese Society for Medical and Biological Engineering Vol. 55Annual; no. 5AM-Abstract; p. 399
Main Author 長谷川, 英之
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 公益社団法人 日本生体医工学会 2017
Japanese Society for Medical and Biological Engineering
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ISSN1347-443X
1881-4379
DOI10.11239/jsmbe.55Annual.399

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Abstract 本研究グループでは,秒間数千枚を達成する超高速超音波イメージングによる組織動態計測に関する研究を行っている.動態計測のためには,受信超音波信号から対象物の変位を推定する必要がある.しかし一般的には,受信超音波信号は伝搬方向に比べその垂直(横)方向の周波数が低いため,横方向の変位推定精度が低い.横方向の超音波音場の変動周波数を向上させる手法として,横方向変調法[1]がある.横方向変調法は,受信遅延和ビームフォーミング時のアポダイゼーションにより実現できる.一方,方位分解能を向上させる手法として,適応ビームフォーミングがある.しかし適応ビームフォーミングでは通常アポダイゼーションは用いておらず,横方向変調には用いることができない.本研究では,適応ビームフォーマにアポダイゼーションを導入し,横方向変調への適用を試みた.超音波画像評価用ファントムを用いて基礎実験を行ったところ,従来の遅延和ビームフォーミングによる横方向変調に比べ,適応ビームフォーミングを用いた場合にはより急峻な横方向の変調を実現できた.[1] Jensen JA. A new method for estimation of velocity vectors. IEEE Trans. Ultrason.Ferroelectr. Freq. Control 1998;45:837-851.
AbstractList We are studying on measurement of tissue dynamics using very high-frame-rate ultrasound, which realizes a temporal resolution of over thousand Hertz. For measurement of tissue motion, the displacement of an object needs to be estimated using the received ultrasonic signal. However, the accuracy in lateral motion estimation is worse than that in axial motion estimation because the ultrasonic frequency in the lateral direction is lower than in the axial direction. To increase the ultrasonic frequency in the lateral direction, in the present study, the lateral modulation method [1] was used with adaptive beamforming. The basic experimental results using a phantom showed that the lateral modulation with adaptive beamforming realized a steeper lateral modulation than with the conventional lateral modulation method. [1] Jensen JA. A new method for estimation of velocity vectors. IEEE Trans. Ultrason.Ferroelectr. Freq. Control 1998;45:837-851. 本研究グループでは,秒間数千枚を達成する超高速超音波イメージングによる組織動態計測に関する研究を行っている.動態計測のためには,受信超音波信号から対象物の変位を推定する必要がある.しかし一般的には,受信超音波信号は伝搬方向に比べその垂直(横)方向の周波数が低いため,横方向の変位推定精度が低い.横方向の超音波音場の変動周波数を向上させる手法として,横方向変調法[1]がある.横方向変調法は,受信遅延和ビームフォーミング時のアポダイゼーションにより実現できる.一方,方位分解能を向上させる手法として,適応ビームフォーミングがある.しかし適応ビームフォーミングでは通常アポダイゼーションは用いておらず,横方向変調には用いることができない.本研究では,適応ビームフォーマにアポダイゼーションを導入し,横方向変調への適用を試みた.超音波画像評価用ファントムを用いて基礎実験を行ったところ,従来の遅延和ビームフォーミングによる横方向変調に比べ,適応ビームフォーミングを用いた場合にはより急峻な横方向の変調を実現できた.[1] Jensen JA. A new method for estimation of velocity vectors. IEEE Trans. Ultrason.Ferroelectr. Freq. Control 1998;45:837-851.
本研究グループでは,秒間数千枚を達成する超高速超音波イメージングによる組織動態計測に関する研究を行っている.動態計測のためには,受信超音波信号から対象物の変位を推定する必要がある.しかし一般的には,受信超音波信号は伝搬方向に比べその垂直(横)方向の周波数が低いため,横方向の変位推定精度が低い.横方向の超音波音場の変動周波数を向上させる手法として,横方向変調法[1]がある.横方向変調法は,受信遅延和ビームフォーミング時のアポダイゼーションにより実現できる.一方,方位分解能を向上させる手法として,適応ビームフォーミングがある.しかし適応ビームフォーミングでは通常アポダイゼーションは用いておらず,横方向変調には用いることができない.本研究では,適応ビームフォーマにアポダイゼーションを導入し,横方向変調への適用を試みた.超音波画像評価用ファントムを用いて基礎実験を行ったところ,従来の遅延和ビームフォーミングによる横方向変調に比べ,適応ビームフォーミングを用いた場合にはより急峻な横方向の変調を実現できた.[1] Jensen JA. A new method for estimation of velocity vectors. IEEE Trans. Ultrason.Ferroelectr. Freq. Control 1998;45:837-851.
Author 長谷川, 英之
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