KR102006035B1 - 초음파 촬영을 이용한 관 특성기술 - Google Patents
초음파 촬영을 이용한 관 특성기술 Download PDFInfo
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Abstract
Description
도 2는 예시의 초음파 촬영 방법을 나타내는 플로차트이다.
도 3은 도 1에 개괄적으로 도시된 촬영 시스템의 하나의 예시적 실시예의 블록도이다.
도 4는 도 3에 도시된 바와 같은 촬영 시스템의 하나의 예시적 GPU 구현의 블록도이다.
도 5a 내지 도 5d는 다양한 프레임 속도에서 포착된 영상 데이터에 대한 시간에 관한 평균 액류 속도와 채널 직경을 도시하는 예시의 그래프를 제공한다.
도 6a 및 도 6b는, 도 1 및 도 2에서 개괄적으로 도시된 촬영 방법 및/또는 시스템에서 이용될 수 있는 스펙클 추적의 하나의 예시적 실시예를 설명하는데 이용되는 교차 상관관계의 소정 파라미터들의 등고선(contour)을 포함한 그래프를 도시한다.
도 7은 도 1 및 도 2에서 개괄적으로 도시된 하나 이상의 방법 및/또는 시스템이 관 진단(vascular diagnostics) 또는 관 치료(vascular therapy)에 관련될 때, 이 방법들 및/또는 시스템들을 설명하는데 이용되는 혈관의 예시적 영상을 제공한다.
도 8a 및 도 8b는 여기서 적어도 부분적으로 실행되고 설명된 예들에 관한 액류 채널 벽(flow channel wall)의 축방향 변형률 및 축방향 전단 변형률 영상(axial stain and axial shear strain image)을 도시한다.
도 9a 및 도 9b는 여기서 적어도 부분적으로 실행되고 설명된 예들에 관한 액류 채널 벽의 측방향 변형률 및 측방향 전단 변형률 영상을 도시한다.
도 10은 여기서 적어도 부분적으로 실행되고 설명된 예들에 관한, 시간에 관한 추적된 채널 벽 변위로부터 계산된 채널 직경과, 액류 채널 내에서의 시간에 관한 추적된 유체 변위로부터 얻어진 평균 액류 속도의 그래프를 도시한다.
도 11은 여기서 적어도 부분적으로 실행되고 설명된 예들에 관한 상이한 시점들(time instances)에서의 채널의 총 변위 벡터 파형의 그래프를 도시한다.
도 12a 및 12b는 여기서 적어도 부분적으로 실행되고 설명된 예들에 관한 경동맥 종방향 관 벽(carotid artery longitudinal vessel wall)의 축방향 변형률 및 축방향 전단 변형률 영상을 도시한다.
도 13a 및 도 13b는 여기서 적어도 부분적으로 실행되고 설명된 예들에 관한 경동맥 종방향 관 벽의 측방향 변형률 및 측방향 전단 변형률 영상을 도시한다.
도 14a 및 도 14b는 여기서 적어도 부분적으로 실행되고 설명된 예들에 관한 경동맥 단면 관 벽(carotid artery cross-sectional vessel wall)의 축방향 변형률 및 축방향 전단 변형률 영상을 도시한다.
도 15a 및 도 15b는 여기서 적어도 부분적으로 실행되고 설명된 예들에 관한 경동맥 단면 관 벽의 측방향 변형률 및 측방향 전단 변형률 영상을 도시한다.
도 16a 및 도 16b는 반향제거(dereverberation) 필터링 예에 관련된 측방향 및 축방향 변위를 도시한다.
도 17a 및 도 17b는 반향제거 필터링 예에 관련된 공간-시간 맵을 도시한다.
도 18a 및 도 18b는 반향제거 필터링 예에 관련된 공간-시간 맵을 도시한다.
도 19a 내지 도 19d는 여기서 제시된 예들의 반향제거 필터링 결과에 관련된 그래프를 도시한다.
Claims (52)
- 혈관(blood vessel) 촬영(imaging) 시스템의 촬영 방법으로서,
혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 초음파 펄스-에코 데이터를 제공하는 단계 ―상기 펄스-에코 데이터는, 혈관 벽(wall)과 혈류(blood flow) 양쪽 모두의 동시 움직임 추적을 허용하기 위해 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 정의하는 상기 혈관 벽의 측정된 변위와 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 측정된 평균 혈류(average blood flow)가 시간에 관해 준-주기적 프로파일(quasi-periodic profile)을 갖도록 하는 프레임 속도에서의 펄스-에코 데이터를 포함하고, 상기 프레임 속도는 적어도 초당 100 프레임 보다 큼― ;
스펙클 추적(speckle tracking)을 이용하여 상기 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에 대한 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터(strain and shear strain image data)를 생성하는 단계 ―상기 스펙클 추적은 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에서 변형을 겪고 있는 하나 이상의 스펙클 영역의 펄스-에코 데이터(pulse-echo data)의 다차원 상관관계(multi-dimensional correlation)를 이용하는 것을 포함하고, 상기 다차원 상관관계는 교차-상관된(cross-correlated) 샘플링된 펄스-에코 데이터의 위상과 크기 경사(phase and magnitude gradient)에 기초하여 샘플링된 펄스-에코 데이터에 대한 교차-상관관계 피크(cross-correlation peak)를 결정하는 것을 포함함― ;
상기 혈관 벽의 변위 및 평균 혈류를 동시에 측정하는 단계;
상기 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터에 기초하고 상기 동시에 측정된 상기 혈관 벽의 변위 및 평균 혈류에 기초하여 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 적어도 하나의 관 특성(vascular characteristic)을 식별하는 단계 ―상기 적어도 하나의 관 특성은 상기 혈관과 연관된 구조적 특성(structural characteristic)을 포함하고, 식별된 상기 적어도 하나의 관 특성은 하나 이상의 혈관 벽 경계를 포함함― ; 및
식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 하나 이상의 스펙클 영역 중 적어도 하나의 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽의 내부에 또는 외부에 위치하도록 추적 중인 상기 적어도 하나의 스펙클 영역의 특성을 수정하는 단계
를 포함하는 촬영 방법. - 혈관 촬영 시스템의 촬영 방법으로서,
혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 초음파 펄스-에코 데이터를 제공하는 단계;
상기 혈관의 상기 적어도 일부를 정의하는 혈관 벽과 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 혈류 양쪽 모두의 움직임을 추적하기 위해 상기 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 하나 이상의 스펙클 영역의 스펙클 추적을 이용하는 단계 ―상기 펄스-에코 데이터를 제공하는 단계는, 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 정의하는 혈관 벽의 변위와 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 혈류가 심장 박동 사이클(cardiac pulse cycle)에 대응하는 동일한 주기적 사이클 내에서 동시에 측정가능하도록 하는 프레임 속도에서 상기 초음파 펄스-에코 데이터를 제공하는 단계를 포함하고, 상기 프레임 속도는 적어도 초당 100 프레임 보다 큼― ;
상기 혈관 벽의 변위 및 평균 혈류를 동시에 측정하는 단계;
상기 동시에 측정된 상기 혈관 벽의 변위와 평균 혈류에 기초하여 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 적어도 하나의 관 특성을 식별하는 단계 ―상기 적어도 하나의 관 특성은 상기 혈관과 연관된 구조적 특성을 포함하고, 식별된 상기 적어도 하나의 관 특성은 하나 이상의 혈관 벽 경계를 포함함― ; 및
식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 하나 이상의 스펙클 영역 중 적어도 하나의 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽의 내부에 또는 외부에 위치하도록 추적 중인 상기 적어도 하나의 스펙클 영역의 특성을 수정하는 단계
를 포함하는, 촬영 방법. - 제2항에 있어서, 상기 스펙클 추적을 이용하여 상기 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에 대한 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터를 생성하는 단계를 더 포함하고, 상기 스펙클 추적은 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역에서 변형을 겪고 있는 상기 하나 이상의 스펙클 영역의 샘플링된 펄스-에코 데이터의 다차원 상관관계를 이용하는 것을 포함하고, 상기 다차원 상관관계는 교차-상관된 샘플링된 펄스-에코 데이터의 위상과 크기 경사에 기초하여 상기 샘플링된 펄스-에코 데이터에 대한 교차-상관관계 피크를 결정하는 것을 포함하는, 촬영 방법.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 하나 이상의 혈관 벽 경계를 식별하는 단계는, 전체 혈관 주변의 혈관 벽 경계를 식별하는 단계를 포함하는, 촬영 방법.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 관 특성을 식별하는 단계는, 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계 내부의 조직 속성(tissue property)을 측정하는 단계를 포함하는, 촬영 방법.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 관 특성을 식별하는 단계는, 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 인접한 플라크 아키텍쳐(plaque architecture)의 하나 이상의 부분을 식별하는 단계를 포함하는, 촬영 방법.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 하나 이상의 스펙클 영역의 샘플링된 펄스-에코 데이터의 다차원 상관관계를 이용하는 것은, 하나 이상의 스펙클 영역의 샘플링된 펄스-에코 데이터의 2차원 상관관계를 이용하는 것을 포함하는, 촬영 방법.
- 제1항 또는 제3항에 있어서, 상기 교차-상관관계 피크를 결정하는 것은,
상기 교차-상관된 샘플링된 펄스-에코 데이터 내의 상기 교차-상관관계 피크의 부근을 찾아내기 위해 측방향 및 축방향에서 상기 샘플링된 펄스-에코 데이터의 크기를 탐색하는 것;
상기 교차-상관관계 피크의 부근 내에서, 상기 교차-상관관계 피크에 근접한 적어도 2개의 대향 경사 벡터(gradient vector)를 결정하는 것;
상기 교차-상관관계 피크의 부근 내에서, 상기 교차-상관된 샘플링된 펄스-에코 데이터의 제로-위상 라인을 결정하는 것; 및
상기 교차-상관관계 피크를 추정하기 위해 상기 제로-위상 라인과 상기 교차-상관관계 피크에 근접한 상기 적어도 2개의 대향 경사 벡터를 이용하는 것
을 포함하는, 촬영 방법. - 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 상기 적어도 하나의 관 특성의 식별에 기초하여 환자에게 치료를 시술하는 단계(delivering therapy to a patient)를 더 포함하는, 촬영 방법.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 상기 적어도 하나의 관 특성의 식별에 기초하여 치료를 시술하기 위해 초음파 에너지를 이용하는 단계를 더 포함하는, 촬영 방법.
- 제10항에 있어서, 초음파 에너지를 전송 및 수신하도록 구성된 적어도 하나의 트랜스듀서(transducer)를 제공하는 단계를 더 포함하고, 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 상기 적어도 하나의 관 특성의 식별에 기초하여 치료를 시술하기 위해 초음파 에너지를 이용하는 단계는, 상기 펄스-에코 데이터를 얻고 치료를 시술하기 위한 초음파 에너지를 생성하기 위해 상기 적어도 하나의 트랜스듀서를 이용하는 단계를 포함하는, 촬영 방법.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 2차원 스펙클 추적을 이용하여 상기 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에 대해 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터를 생성하는 단계는, 축방향 변형률 및 축방향 전단 변형률 영상 데이터 또는 측방향 변형률 및 측방향 전단 변형률 영상 데이터 중 적어도 하나를 생성하는 단계를 포함하는, 촬영 방법.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 초음파 펄스-에코 데이터를 제공하는 단계는 코딩된 여기(coded excitation)를 이용하는 단계를 포함하는, 촬영 방법.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 혈액 내의 하나 이상의 스펙클 영역으로부터의 상기 펄스-에코 데이터의 스펙클 추적을 수행할 때 상기 혈관 벽에서의 반사로 인한 상기 펄스-에코 데이터에서의 에코 성분을 제거하기 위해 상기 혈액 내의 하나 이상의 스펙클 영역으로부터의 상기 펄스-에코 데이터에 반향제거 필터(dereverberation filter)를 적용하는 단계를 더 포함하고, 상기 반향제거 필터는 상기 혈관 벽에서의 반사에 기인한 상기 펄스-에코 데이터에서의 성분을 줄이기 위해 시변 역 필터(time-varying inverse filter)를 포함하는, 촬영 방법.
- 혈관 촬영 시스템의 촬영 방법으로서,
혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 초음파 펄스-에코 데이터를 제공하는 단계;
상기 혈관의 상기 적어도 일부를 정의하는 혈관 벽과 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 혈류 중 적어도 하나의 움직임을 추적하기 위해 상기 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 하나 이상의 스펙클 영역의 스펙클 추적을 이용하는 단계;
상기 하나 이상의 스펙클 영역의 스펙클 추적에 기초하여 하나 이상의 혈관 벽 경계를 식별하는 단계; 및
식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 하나 이상의 스펙클 영역 중 적어도 하나의 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽 내부에 또는 외부에 위치하도록 추적 중인 상기 적어도 하나의 스펙클 영역의 적어도 한 특성을 수정하는 단계
를 포함하는, 촬영 방법. - 제15항에 있어서, 추적 중인 상기 하나 이상의 스펙클 영역 중 적어도 하나의 스펙클 영역의 적어도 한 특성을 수정하는 단계는, 식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 적어도 하나의 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽 내부에 또는 외부에 위치하도록, 위치, 크기, 또는 형상 중 적어도 하나를 수정하는 단계를 포함하는, 촬영 방법.
- 제15항에 있어서, 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계를 식별하는 단계는 전체 혈관 주변의 혈관 벽 경계를 식별하는 단계를 포함하는, 촬영 방법.
- 혈관 촬영 시스템의 촬영 방법으로서,
혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 초음파 펄스-에코 데이터를 제공하는 단계;
적어도 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 혈류의 움직임을 추적하기 위해 상기 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 하나 이상의 스펙클 영역의 스펙클 추적을 이용하는 단계; 및
혈액 내의 하나 이상의 스펙클 영역으로부터의 펄스-에코 데이터의 스펙클 추적을 수행할 때 혈관 벽에서의 반사에 기인한 상기 펄스-에코 데이터에서의 에코 성분을 제거하는 단계
를 포함하는, 촬영 방법. - 제18항에 있어서, 상기 혈관 벽에서의 반사에 기인한 상기 펄스-에코 데이터에서의 에코 성분을 제거하는 단계는 상기 혈관 벽에서의 반사에 기인한 상기 펄스-에코 데이터에서의 성분을 줄이기 위해 시변 역 필터를 이용하는 단계를 포함하는, 촬영 방법.
- 제18항 또는 제19항에 있어서, 상기 스펙클 추적을 이용하는 단계는, 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 정의하는 상기 혈관 벽과 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 혈류 양쪽 모두의 움직임을 추적하기 위해 상기 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 하나 이상의 스펙클 영역의 스펙클 추적을 이용하는 단계를 포함하는, 촬영 방법.
- 제18항 또는 제19항에 있어서, 상기 스펙클 추적을 이용하여 상기 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에 대한 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터를 생성하는 단계를 더 포함하고, 상기 스펙클 추적은, 상기 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에서 변형을 겪고 있는 하나 이상의 스펙클 영역의 샘플링된 펄스-에코 데이터의 다차원 상관관계를 이용하는 것을 포함하고, 상기 다차원 상관관계는 교차-상관된 샘플링된 펄스-에코 데이터의 위상과 크기 경사에 기초하여 상기 샘플링된 펄스-에코 데이터에 대한 교차-상관관계 피크를 결정하는 것을 포함하는, 촬영 방법.
- 관 촬영(vascular imaging) 시스템으로서,
초음파 에너지를 관 영역(vascular region)에 전달하여 펄스-에코 데이터를 야기하도록 구성된 하나 이상의 초음파 트랜스듀서; 및
처리 장치를 포함하고,
상기 처리 장치는,
혈관 벽과 혈류 양쪽 모두의 동시 움직임 추적을 허용하기 위해 상기 관 영역 내의 혈관의 적어도 일부를 정의하는 혈관 벽의 측정된 변위와 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 측정된 평균 혈류가 시간에 관해 준-주기적 프로파일을 갖도록 하는 프레임 속도에서 펄스-에코 데이터의 포착을 제어하고 ―상기 프레임 속도는 적어도 초당 100 프레임 보다 큼― ;
스펙클 추적을 이용하여 상기 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에 대한 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터를 생성하며 ―상기 스펙클 추적은 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역에서 변형을 겪고 있는 하나 이상의 스펙클 영역의 펄스-에코 데이터의 다차원 상관관계를 이용하는 것을 포함하고, 상기 다차원 상관관계는 교차-상관된 샘플링된 펄스-에코 데이터의 위상과 크기 경사에 기초하여 샘플링된 펄스-에코 데이터에 대한 교차-상관관계 피크를 결정하는 것을 포함함― ;
상기 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터에 기초하여 상기 관 영역 내의 혈관의 적어도 일부를 정의하는 혈관 벽의 변위 및 상기 혈관의 적어도 일부를 통한 평균 혈류를 동시에 측정하고;
상기 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터 및 상기 동시에 측정된, 상기 관 영역 내의 혈관의 적어도 일부를 정의하는 혈관 벽의 변위 및 상기 혈관의 적어도 일부를 통한 평균 혈류에 기초하여 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 관 영역의 적어도 하나의 관 특성을 식별하고 ―상기 적어도 하나의 관 특성은 상기 혈관과 연관된 구조적 특성을 포함하고, 상기 구조적 특성은 하나 이상의 혈관 벽 경계를 포함함― ;
상기 스펙클 추적을 이용할 때, 식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 하나 이상의 스펙클 영역 중 적어도 하나의 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽의 내부에 또는 외부에 있도록 추적 중인 상기 적어도 하나의 스펙클 영역의 특성을 수정하도록
구성된, 관 촬영 시스템. - 관 촬영(vascular imaging) 시스템으로서,
초음파 에너지를 관 영역(vascular region)에 전달하여 펄스-에코 데이터를 야기하도록 구성된 하나 이상의 초음파 트랜스듀서; 및
처리 장치를 포함하고,
상기 처리 장치는,
혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 관 영역의 펄스-에코 데이터의 포착을 제어하고;
상기 혈관의 상기 적어도 일부를 정의하는 혈관 벽과 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 혈류 양쪽 모두의 움직임을 추적하기 위해 상기 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 상기 관 영역의 하나 이상의 스펙클 영역의 스펙클 추적을 이용하며 ―상기 펄스-에코 데이터는, 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 정의하는 상기 혈관 벽의 변위와 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 혈류가 심장 박동 사이클에 대응하는 동일한 주기적 사이클 내에서 동시에 측정가능하도록 하는 프레임 속도에서 포착되고, 상기 프레임 속도는 적어도 초당 100 프레임 보다 큼― ;
상기 혈관 벽의 변위 및 평균 혈류를 동시에 측정하고;
상기 동시 측정된 상기 혈관 벽의 변위와 평균 혈류에 기초하여 상기 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 상기 관 영역의 적어도 하나의 관 특성을 식별하고 ―상기 적어도 하나의 관 특성은 상기 혈관과 연관된 구조적 특성을 포함하고, 식별된 상기 적어도 하나의 관 특성은 하나 이상의 혈관 벽 경계를 포함함― ;
식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 하나 이상의 스펙클 영역 중 적어도 하나의 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽의 내부에 또는 외부에 있도록 추적 중인 상기 적어도 하나의 스펙클 영역의 특성을 수정
하도록 구성된, 관 촬영 시스템. - 제23항에 있어서, 상기 처리 장치는 또한, 상기 스펙클 추적을 이용하여 상기 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에 대한 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터를 생성하도록 동작가능하고, 상기 스펙클 추적은 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역에서 변형을 겪고 있는 하나 이상의 스펙클 영역의 샘플링된 펄스-에코 데이터의 다차원 상관관계를 이용하는 것을 포함하고, 상기 다차원 상관관계는 교차-상관된 샘플링된 펄스-에코 데이터의 위상과 크기 경사에 기초하여 상기 샘플링된 펄스-에코 데이터에 대한 교차-상관관계 피크를 결정하는 것을 포함하는, 관 촬영 시스템.
- 제22항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 처리 장치는, 전체 혈관 주변의 혈관 벽 경계를 식별하도록 동작가능한, 관 촬영 시스템.
- 제22항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 처리 장치는, 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계 내부의 조직 속성을 측정하도록 동작가능한, 관 촬영 시스템.
- 제22항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 처리 장치는 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 인접한 플라크 아키텍쳐의 하나 이상의 부분을 식별하도록 동작가능한, 관 촬영 시스템.
- 제22항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 처리 장치는, 하나 이상의 스펙클 영역의 샘플링된 펄스-에코 데이터의 2차원 상관관계를 이용하도록 동작가능한, 관 촬영 시스템.
- 제22항 또는 제24항에 있어서, 상기 처리 장치는, 적어도:
상기 교차-상관된 샘플링된 펄스-에코 데이터 내의 상기 교차-상관관계 피크의 부근을 찾아내기 위해 측방향 및 축방향에서 상기 샘플링된 펄스-에코 데이터의 크기를 탐색하는 것;
상기 교차-상관관계 피크의 부근 내에서, 상기 교차-상관관계 피크에 근접한 적어도 2개의 대향 경사 벡터를 결정하는 것;
상기 교차-상관관계 피크의 부근 내에서, 상기 교차-상관된 샘플링된 펄스-에코 데이터의 제로-위상 라인을 결정하는 것; 및
상기 교차-상관관계 피크를 추정하기 위해 상기 제로-위상 라인과 상기 교차-상관관계 피크에 근접한 상기 적어도 2개의 대향 경사 벡터를 이용하는 것
에 의해, 상기 교차-상관관계 피크의 결정을 제어하도록 동작가능한, 관 촬영 시스템. - 제22항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서, 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 상기 적어도 하나의 관 특성의 식별에 기초하여 환자에게 치료를 시술하는 치료 시스템을 더 포함하는, 관 촬영 시스템.
- 제30항에 있어서, 상기 치료 시스템은 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 상기 적어도 하나의 관 특성의 식별에 기초하여 치료를 시술하기 위해 초음파 에너지를 이용하도록 동작가능한 시스템을 포함하는, 관 촬영 시스템.
- 제30항에 있어서, 상기 치료 시스템은, 초음파 에너지를 전송 및 수신하도록 구성된 적어도 하나의 트랜스듀서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 트랜스듀서는, 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 상기 적어도 하나의 관 특성의 식별에 기초하여 치료를 시술하기 위해 초음파 에너지를 제공하도록 동작가능하고, 상기 적어도 하나의 트랜스듀서는 상기 펄스-에코 데이터를 취득하여 영상 데이터를 생성하기 위한 용도로 동작가능한, 관 촬영 시스템.
- 제22항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 처리 장치는, 2차원 스펙클 추적을 이용하여 상기 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에 대해 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터를 생성하도록 동작가능하고, 2차원 스펙클 추적을 이용하는 것은, 축방향 변형률 및 축방향 전단 변형률 영상 데이터, 또는 측방향 변형률 및 측방향 전단 변형률 영상 데이터 중 적어도 하나를 생성하는 것을 포함하는, 관 촬영 시스템.
- 제22항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 처리 장치는, 코딩된 여기를 이용하여 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 초음파 펄스-에코 데이터의 제공을 제어하도록 동작가능한, 관 촬영 시스템.
- 제22항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 처리 장치는, 혈액 내의 하나 이상의 스펙클 영역으로부터의 상기 펄스-에코 데이터의 스펙클 추적을 수행할 때 상기 혈관 벽에서의 반사로 인한 상기 펄스-에코 데이터에서의 에코 성분을 제거하기 위해 상기 혈액 내의 하나 이상의 스펙클 영역으로부터의 상기 펄스-에코 데이터에 반향제거 필터를 적용하도록 동작가능하고, 상기 반향제거 필터는 상기 혈관 벽에서의 반사에 기인한 상기 펄스-에코 데이터에서의 성분을 줄이기 위해 시변 역 필터를 포함하는, 관 촬영 시스템.
- 관 촬영 시스템으로서,
초음파 에너지를 관 영역에 전달하여 펄스-에코 데이터를 야기하도록 구성된 하나 이상의 초음파 트랜스듀서; 및
처리 장치를 포함하고,
상기 처리 장치는,
혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 관 영역의 초음파 펄스-에코 데이터의 포착을 제어하고;
상기 혈관의 상기 적어도 일부를 정의하는 혈관 벽과 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 혈류 중 적어도 하나의 움직임을 추적하기 위해 상기 혈관의 상기 적어도 일부가 위치해 있는 상기 관 영역의 하나 이상의 스펙클 영역의 스펙클 추적을 이용하며;
상기 하나 이상의 스펙클 영역의 스펙클 추적에 기초하여 하나 이상의 혈관 벽 경계를 식별하고;
식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 하나 이상의 스펙클 영역 중 적어도 하나의 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽 내부에 또는 외부에 위치하도록 추적 중인 상기 적어도 하나의 스펙클 영역의 특성을 수정하도록 구성된, 관 촬영 시스템. - 제36항에 있어서, 상기 처리 장치는, 식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 적어도 하나의 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽 내부에 또는 외부에 위치하도록, 위치, 크기, 또는 형상 중 적어도 하나를 수정하도록 동작가능한, 관 촬영 시스템.
- 제36항 또는 제37항에 있어서, 상기 처리 장치는 전체 혈관 주변의 하나 이상의 혈관 벽 경계를 식별하도록 동작가능한, 관 촬영 시스템.
- 관 촬영 시스템으로서,
초음파 에너지를 관 영역에 전달하여 펄스-에코 데이터를 야기하도록 구성된 하나 이상의 초음파 트랜스듀서; 및
처리 장치를 포함하고,
상기 처리 장치는,
혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 상기 관 영역의 초음파 펄스-에코 데이터의 포착을 제어하고;
적어도 상기 혈관의 적어도 일부를 통한 혈류의 움직임을 추적하기 위해 상기 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역의 하나 이상의 스펙클 영역의 스펙클 추적을 이용하며;
혈액 내의 하나 이상의 스펙클 영역으로부터의 펄스-에코 데이터의 스펙클 추적을 수행할 때 상기 혈관 벽에서의 반사에 기인한 상기 펄스-에코 데이터에서의 에코 성분을 제거하도록 구성된, 관 촬영 시스템. - 제39항에 있어서, 상기 처리 장치는, 상기 혈관 벽에서의 반사에 기인한 상기 펄스-에코 데이터에서의 에코 성분을 줄이기 위해 시변 역 필터를 이용하는 것을 포함하여 상기 혈관 벽에서의 반사에 기인한 펄스-에코 데이터에서의 에코 성분을 제거하도록 동작가능한, 관 촬영 시스템.
- 제39항 또는 제40항에 있어서, 상기 처리 장치는, 상기 혈관의 적어도 일부를 정의하는 상기 혈관 벽과 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 혈류 양쪽 모두의 움직임을 추적하기 위해 상기 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역의 하나 이상의 스펙클 영역의 스펙클 추적을 이용하도록 동작가능한, 관 촬영 시스템.
- 제39항 또는 제40항에 있어서, 상기 처리 장치는, 상기 스펙클 추적을 이용하여 상기 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에 대한 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터를 생성하도록 동작가능하고, 상기 스펙클 추적은 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에서 변형을 겪고 있는 하나 이상의 스펙클 영역의 샘플링된 펄스-에코 데이터의 다차원 상관관계를 이용하는 것을 포함하고, 상기 다차원 상관관계는 교차-상관된 샘플링된 펄스-에코 데이터의 위상과 크기 경사에 기초하여 상기 샘플링된 펄스-에코 데이터에 대한 교차-상관관계 피크를 결정하는 것을 포함하는, 관 촬영 시스템.
- 관 촬영 시스템으로서,
초음파 에너지를 관 영역에 전달하여 펄스-에코 데이터를 야기하도록 구성된 하나 이상의 초음파 트랜스듀서;
혈관 벽과 혈류 양쪽 모두의 동시 움직임 추적을 허용하기 위해 상기 관 영역 내의 혈관의 적어도 일부를 정의하는 상기 혈관 벽의 측정된 변위와 상기 혈관의 상기 적어도 일부를 통한 측정된 평균 혈류가 시간에 관해 준-주기적 프로파일을 갖도록 하는 프레임 속도에서 펄스-에코 데이터의 포착을 제어하기 위한 수단 ―상기 프레임 속도는 적어도 초당 100 프레임 보다 큼― ;
스펙클 추적을 이용하여 상기 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에 대한 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터를 생성하기 위한 수단 ―상기 스펙클 추적은 상기 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역에서 변형을 겪고 있는 하나 이상의 스펙클 영역의 펄스-에코 데이터의 다차원 상관관계를 이용하는 것을 포함하고, 상기 다차원 상관관계는 교차-상관된 펄스-에코 데이터의 위상과 크기 경사에 기초하여 샘플링된 펄스-에코 데이터에 대한 교차-상관관계 피크를 결정하는 것을 포함함― ;
상기 혈관 벽의 변위 및 평균 혈류를 동시에 측정하기 위한 수단;
상기 변형률 및 전단 변형률 영상 데이터에 기초하여 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 관 영역의 적어도 하나의 관 특성을 식별하기 위한 수단 ―상기 적어도 하나의 관 특성은 상기 혈관과 연관된 구조적 특성을 포함하고, 식별된 상기 적어도 하나의 관 특성은 하나 이상의 혈관 벽 경계를 포함함― ; 및
식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 하나 이상의 스펙클 영역 중 적어도 하나의 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽의 내부에 또는 외부에 위치하도록 추적 중인 상기 적어도 하나의 스펙클 영역의 특성을 수정하기 위한 수단
을 포함하는, 관 촬영 시스템. - 제43항에 있어서, 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역의 상기 적어도 하나의 관 특성의 식별에 기초하여 환자에게 치료를 시술하기 위한 치료 수단을 더 포함하는, 관 촬영 시스템.
- 제44항에 있어서, 상기 치료 수단은, 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 상기 영역의 상기 적어도 하나의 관 특성의 식별에 기초하여 치료를 시술하기 위해 초음파 에너지를 이용하도록 동작가능한 시스템을 포함하는, 관 촬영 시스템.
- 제44항 또는 제45항에 있어서, 상기 치료 수단은, 초음파 에너지를 전송 및 수신하도록 구성된 적어도 하나의 트랜스듀서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 트랜스듀서는, 혈관의 적어도 일부가 위치해 있는 영역의 상기 적어도 하나의 관 특성의 식별에 기초하여 치료를 시술하기 위해 초음파 에너지를 제공하도록 동작가능하고, 상기 적어도 하나의 트랜스듀서는 상기 펄스-에코 데이터를 취득하여 영상 데이터를 생성하기 위한 용도로 동작가능한, 관 촬영 시스템.
- 제22항 또는 제23항에 있어서, 상기 처리 장치는, 상기 스펙클 추적을 이용할 때, 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 적어도 하나의 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽의 내부에 또는 외부에 위치하도록, 위치, 크기, 또는 형상 중 적어도 하나를 수정하도록 동작가능한 관 촬영 시스템.
- 제47항에 있어서, 상기 처리 장치는,
추적 중인 적어도 하나의 스펙클 영역이 상기 혈관 벽 내부의 혈액에 부분적으로 놓여 있거나 또는 상기 혈관 벽 경계들 외부에 부분적으로 놓여 있는 것을 결정하고;
식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽의 내부에 또는 외부에 위치하도록 상기 적어도 하나의 스펙클 영역의 위치를 수정하도록 동작가능한 관 촬영 시스템. - 제47항에 있어서, 상기 처리 장치는,
추적 중인 적어도 하나의 스펙클 영역이 상기 혈관 벽 내부의 혈액에 부분적으로 놓여 있거나 또는 상기 혈관 벽 경계들 외부에 부분적으로 놓여 있는 것을 결정하고;
식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽의 내부에 또는 외부에 위치하도록 상기 적어도 하나의 스펙클 영역의 크기 또는 형상을 수정하도록 동작가능한 관 촬영 시스템. - 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 스펙클 추적을 이용할 때, 식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 적어도 하나의 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽의 내부에 또는 외부에 위치하도록 위치, 크기 또는 형상 중 적어도 하나를 수정하는 단계를 포함하는 촬영 방법.
- 제50항에 있어서,
추적 중인 적어도 하나의 스펙클 영역이 상기 혈관 벽 내부의 혈액에 부분적으로 놓여 있거나 또는 상기 혈관 벽 경계들 외부에 부분적으로 놓여 있는 것을 결정하는 단계; 및
식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계에 기초하여 상기 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽의 내부에 또는 외부에 위치하도록 상기 적어도 하나의 스펙클 영역의 위치를 수정하는 단계
를 포함하는 촬영 방법. - 제50항에 있어서,
추적 중인 적어도 하나의 스펙클 영역이 상기 혈관 벽 내부의 혈액에 부분적으로 놓여 있거나 또는 상기 혈관 벽 경계들 외부에 부분적으로 놓여 있는 것을 결정하는 단계; 및
식별된 상기 하나 이상의 혈관 벽 경계들에 기초하여 상기 스펙클 영역이 완전히 상기 혈관 벽의 내부에 또는 외부에 위치하도록 상기 적어도 하나의 스펙클 영역의 크기 또는 형상을 수정하는 단계
를 포함하는 촬영 방법.
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