[发明专利]被检体信息获取装置和被检体信息获取方法有效
申请号: | 201310202443.4 | 申请日: | 2013-05-28 |
公开(公告)号: | CN103445805A | 公开(公告)日: | 2013-12-18 |
发明(设计)人: | 海老泽尚史 | 申请(专利权)人: | 佳能株式会社 |
主分类号: | A61B8/00 | 分类号: | A61B8/00 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 康建忠 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 被检体 信息 获取 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及被检体信息获取装置和被检体信息获取方法。
背景技术
诊断装置(比如,诊断超声装置和光声成像装置(诊断光声装置))是公知的。因为这样的诊断装置不涉及X射线辐射,所以这些装置作为没有辐射暴露的风险的安全诊断装置正在引起关注。日本专利申请特开No.2010-22812讨论了一种作为这样的诊断装置的示例的被检体信息获取装置。该被检体信息获取装置使得光源、光声探测器和超声探测器跨被检体上的图像捕获区域进行扫描,以便在宽区域上创建光声图像和超声图像并且将这两个图像相互叠加。
在日本专利申请特开No.2010-22812中讨论的装置中,在探测器跨被检体进行扫描的同时,获取被检体的信息。然而,因为用于获取被检体信息的方法在光声图像与超声图像之间改变,因此从这两个图像获得的信息通常不一致。
发明内容
本发明的一方面涉及一种被检体信息获取装置,该被检体信息获取装置包括:光辐射单元,其被配置为将光辐射到被检体上;第一探测器,其接收响应于被检体被来自光辐射单元的光照射而在被检体中产生的声波,并将该声波转换为第一电信号;第二探测器,其朝向被检体辐射超声射束,接收来自被检体的该超声射束的反射波,并将该反射波转换为第二电信号;超声控制器,其被配置为控制第二探测器以朝向被检体辐射超声射束;扫描单元,其被配置为使光辐射单元、第一探测器和第二探测器跨被检体执行往复扫描处理;光声图像获取单元,其被配置为基于第一电信号获取光声图像;超声图像获取单元,其被配置为基于第二电信号获取超声图像;以及控制器,其被配置为使显示单元显示所获取的光声图像和所获取的超声图像。超声控制器改变用于将超声射束从第二探测器辐射到被检体的辐射方法,以使得辐射方法在所述往复扫描处理的去程扫描与回程扫描之间不同。
从以下参照附图对示例性实施例的描述,本发明的进一步的特征将变得清楚。
附图说明
图1示出根据本发明的实施例的被检体信息获取装置的配置。
图2示出根据本发明的实施例的U信号处理器的配置。
图3A、3B和3C示出根据本发明的实施例的用于形成整个图像捕获区域的图像的过程。
图4A和4B示出驱动超声图像获取单元的方法及其中的问题。
图5示出根据第二示例的用于形成图像的过程及其优点。
图6A、6B和6C示出根据第一示例的用于形成图像的过程及其优点。
具体实施方式
现在将参照附图来描述本发明的实施例。图1示意性地示出根据本实施例的被检体信息获取装置的配置。根据本实施例的被检体信息获取装置包括光源5和光声探测器4,光源5用作将光辐射到被检体19的光辐射单元,光声探测器4用作第一探测器,第一探测器接收在被来自光源5的光照射的被检体19中产生的声波,并将该声波转换为第一电信号。被检体信息获取装置还包括超声探测器3和发射控制器8,超声探测器3用作第二探测器,第二探测器朝向被检体19辐射超声,接收来自被检体19的该超声的反射波,并将该反射波转换为第二电信号,发射控制器8用作控制由第二探测器进行的朝向被检体19的超声辐射的超声控制器。在本实施例中,光源5、光声探测器4和超声探测器3优选地被固定到滑架(carriage)20并且被集成在滑架20中。此外,被检体信息获取装置包括构成扫描单元的驱动机构6和驱动控制器7,所述扫描单元使滑架20(具有固定到该滑架20的光源5、光声探测器4和超声探测器3)以往复的方式跨(across)被检体19来回扫描。被检体信息获取装置还包括P信号处理器10和U信号处理器9,P信号处理器10用作基于从光声波转换成的第一电信号获取光声图像的光声图像获取单元,U信号处理器9用作基于从超声的反射波转换成的第二电信号获取超声图像的超声图像获取单元。此外,被检体信息获取装置包括控制器12,控制器12使用作显示单元的图像显示单元13显示获取的光声图像和获取的超声图像。当执行往复扫描处理(在往复扫描处理中,滑架20以往复的方式跨被检体19来回扫描)时,用作超声控制器的发射控制器8使得用作第二探测器的超声探测器3在往复扫描处理的去程扫描(outbound scan)与回程扫描(return scan)之间基于不同辐射方法朝向被检体19辐射超声。因而,光声图像与超声图像之间的一致性得到改进。以下将对此进行描述。
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