[发明专利]超声数据可视化装置在审

专利信息
申请号: 201380054326.6 申请日: 2013-09-12
公开(公告)号: CN104736067A 公开(公告)日: 2015-06-24
发明(设计)人: H·J·W·贝尔特;G·A·哈克斯;S·A·W·福肯鲁德;M·塔万蒂;A·F·科伦茨 申请(专利权)人: 皇家飞利浦有限公司
主分类号: A61B8/00 分类号: A61B8/00;A61B8/08;A61B8/12
代理公司: 永新专利商标代理有限公司 72002 代理人: 李光颖;王英
地址: 荷兰艾*** 国省代码: 荷兰;NL
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摘要:
搜索关键词: 超声 数据 可视化 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种用于在介入程序期间将示出目标的超声数据可视化的超声数据可视化装置、超声数据可视化方法以及超声数据可视化计算机程序。本发明还涉及包括超声数据可视化装置的介入装置。

背景技术

在心脏消融程序中,消融导管被引入到活体的心脏中,其中,消融导管的尖端包括例如用于将射频能量施加于要被消融的心脏组织的消融电极。此外,消融导管的尖端能够包括用于以超声的方式监测消融程序的超声换能器。

为了在显示器上提供对整个消融程序的总览,显示器上示出的超声数据的时间分辨率相对低,从而使得医生以超声的方式监测由消融程序引起的详细的组织变化相对困难。

发明内容

本发明的目的是提供一种用于在介入程序期间将示出目标的超声数据可视化的超声数据可视化装置、超声数据可视化方法以及超声数据可视化计算机程序,其允许对介入程序的改进的监测。本发明的另一目的是提供一种包括超声数据可视化装置的介入装置。

在本发明的第一方面中,提出了一种用于在介入程序期间将示出目标的超声数据可视化的超声数据可视化装置,其中,所述超声数据可视化装置包括:

-超声图像提供单元,其用于提供所述目标的时间依赖性的超声图像,

-当前图像确定单元,其用于基于所述时间依赖性的超声图像的对应于当前时间间隔的部分来确定所述目标的当前图像,

-参考图像确定单元,其用于基于所述时间依赖性的超声图像的对应于参考时间间隔的部分来确定所述目标的参考图像,其中,所述参考时间间隔和所述当前时间间隔对应于所述介入程序的不同阶段,

-显示器,其用于同时显示所述参考图像和所述当前图像。

由于显示器同时显示参考图像和当前图像,其中,当前图像对应于当前时间间隔,并且参考图像对应于参考时间间隔,并且其中,当前时间间隔和参考时间间隔对应于介入程序的不同阶段,因此能够以相对高的时间分辨率来示出当前图像,其中,仍然能够提供对介入程序的不同阶段的总览,这是因为参考图像也被显示并且能够由医生使用以将当前图像与参考图像进行比较。因此,医生能够观察可以由介入程序引起的详细的目标变化,其中,医生仍然能够具有对介入程序的不同阶段的总览。

超声图像提供单元和当前图像确定单元优选地适于持续地更新当前图像,具体地,以与更新M模式图像相似的包裹方式来更新当前图像,而参考图像可以是恒定的图像。

在实施例中,介入程序包括目标影响阶段、目标影响前阶段以及目标影响后阶段,其中,参考时间间隔和当前时间间隔对应于这些阶段中的不同阶段,在所述目标影响阶段期间,通过使用能量施加元件将能量施加于目标而在目标上的位置处影响目标。例如,介入程序能够是用于消融目标的消融程序,其中,参考时间间隔能够对应于是消融前阶段的目标影响前阶段,并且当前时间间隔能够对应于在其期间将消融能量施加于目标的目标影响阶段,或者其中,参考时间间隔能够对应于目标影响阶段,并且当前时间间隔能够对应于在该范例中是消融后阶段的目标影响后阶段,在所述消融后阶段中,消融程序已经被完成。因此,超声数据可视化装置能够用于观察在消融程序期间目标的变化中的细节,其中,仍然能够提供对消融程序的不同阶段的总览。消融程序优选地是用于消融心脏组织的心脏消融程序。

超声数据可视化装置能够包括用于提供开始时间的能量施加时间提供单元,在所述开始时间处,目标影响阶段开始,其中,参考图像确定单元适于取决于所提供的开始时间来确定参考时间间隔,并且适于基于时间依赖性的超声图像的对应于所确定的参考时间间隔的部分来确定参考图像。具体地,参考图像确定单元能够适于将参考时间间隔确定为在提供的开始时间之前即刻的时间间隔。因此能够将图像提供为对应于目标影响前阶段的最后部分的参考图像。

能量施加时间提供单元还能够适于提供结束时间,在所述结束时间处,目标影响阶段结束,其中,参考图像确定单元能够适于取决于所提供的结束时间来确定参考时间间隔,并且适于基于时间依赖性的超声图像的对应于所确定的参考时间间隔的部分来确定参考图像。具体地,超声图像提供单元能够适于将参考时间间隔确定为在提供的结束时间之前即刻的时间间隔。因此,参考时间间隔能够对应于目标影响阶段的最后部分。

因此,能够基于将能量施加于目标的处理来自动地确定参考时间间隔,其中,例如,能够基于实际的能量施加程序来自动地更新参考时间间隔并因此自动地更新参考图像。

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