[发明专利]血管力学性能的测量方法、装置、系统及存储介质在审

专利信息
申请号: 202010027097.0 申请日: 2020-01-10
公开(公告)号: CN111110275A 公开(公告)日: 2020-05-08
发明(设计)人: 张新宇;周洁;赵林风;陈昕 申请(专利权)人: 深圳大学
主分类号: A61B8/04 分类号: A61B8/04;A61B8/00
代理公司: 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人: 孟金喆
地址: 518060 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 血管 力学性能 测量方法 装置 系统 存储 介质
【权利要求书】:

1.一种血管力学性能的测量方法,其特征在于,包括:

向血管发射超声脉冲信号以采集所述血管反射的超声回波信号;

根据所述超声回波信号确认血管应变和应变波群速度;

根据所述血管应变和所述应变波群速度确认血管的非线性剪切模量和初始剪切模量。

2.根据权利要求1所述的血管力学性能的测量方法,其特征在于,所述根据接收到的超声回波信号确认血管应变和应变波群速度还包括:

根据接收到的超声回波信号确认血管内径、血管厚度和血管检测质点的振动方向位移;

根据所述血管内径和所述血管厚度确认所述血管应变;

根据所述血管检测质点的振动方向位移确认所述应变波群速度。

3.根据权利要求2所述的血管力学性能的测量方法,其特征在于,所述超声脉冲信号包括第一超声脉冲信号和第二超声脉冲信号,所述超声回波信号包括第一超声回波信号和第二超声回波信号,所述向血管发射超声脉冲信号以采集所述超声回波信号包括:

向血管发送所述第一超声脉冲信号以采集所述第一超声回波信号;

向血管发送所述第一超声脉冲信号和所述第二超声脉冲信号以采集所述第二超声回波信号;

所述根据接收到的超声回波信号确认血管内径、血管厚度和血管检测质点的振动方向位移包括:

根据所述第一超声回波信号确认所述血管内径和所述血管厚度;

根据所述第二超声回波信号确认所述血管检测质点的振动方向位移。

4.根据权利要求1所述的血管力学性能的测量方法,其特征在于,所述根据所述血管应变和所述应变波群速度确认血管的非线性剪切模量和初始剪切模量之后,还包括:

建立血管应变和理论剪切模量的关系图并进行显示。

5.根据权利要求1所述的血管力学性能的测量方法,其特征在于,在所述根据所述血管应变和所述应变波群速度确认血管的非线性剪切模量和初始剪切模量之前、之时或之后,还包括:

接收血压仪检测的舒张压;

在所述根据所述血管应变和所述应变波群速度确认血管的非线性剪切模量和初始剪切模量之后还包括:

根据舒张压、所述血管应变和所述应变波群速度确认血管的压力值;

将所述血压值、所述非线性剪切模量和所述初始剪切模量进行对应,以获取血管力学性能的测量结果。

6.根据权利要求3所述的血管力学性能的测量方法,其特征在于,所述根据所述超声回波信号确认血管应变和应变波群速度之前,还包括:

根据所述第一超声回波信号进行平面波成像以获得血管的超声灰度图像;

显示所述血管的超声灰度图像。

7.一种血管力学性能的测量装置,其特征在于,包括:

采集模块,用于向血管发射超声脉冲信号以采集所述血管反射的超声回波信号;

第一确认模块,用于根据所述超声回波信号确认血管应变和应变波群速度;

第二确认模块,用于根据所述血管应变和所述应变波群速度确认血管的非线性剪切模量和初始剪切模量。

8.一种血管力学性能的测量系统,其特征在于,所述血管力学性能的测量系统包括:

一个或多个处理器;

存储器,用于存储一个或多个程序;

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-6中任一所述的血管力学性能的测量方法。

9.根据权利要求5所述的血管力学性能的测量系统,其特征在于,所述血管力学性能的测量系统还包括:

超声探头,用于发射超声脉冲信号和/或接收超声回波信号;

血压仪,用于检测舒张压以及收缩压。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-6中任一所述的血管力学性能的测量方法。

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