本申请公开了一种血流显影方法、装置、数字扫描变换器和超声成像系统,该方法包括:获取实时采集的超声回波数据;超声回波数据包括血流信号数据和噪声信号数据,血流信号数据的数值平均水平高于噪声信号数据的数值平均水平;对超声回波数据进行增益放大处理;对超声回波数据进行数值取反处理,使血流信号数据的数值平均水平低于噪声信号数据的数值平均水平;通过数据补偿处理将各像素点的超声回波数据经同等幅度的数据补偿后均上移至正数域;将补偿后的超声回波数据的数值在色谱图中进行映射,生成血流显影图。本申请扩大了噪声信号与血流信号之间的数值差异,提高了血流信号的抗噪声干扰能力,大幅提高了血流显影图的图像效果。效果。效果。
【技术实现步骤摘要】
血流显影方法、装置、数字扫描变换器和超声成像系统
[0001]本申请涉及超声成像
,特别涉及一种血流显影方法、装置、数字扫描变换器和超声成像系统。
技术介绍
[0002]噪声是超声设备的固有信号。全频带都可能会存在的噪声信号,对真正血流信号的成像显示造成了一定干扰。对此,相关技术中的血流显像方案通常是对噪声进行抑制,即,通过各种算法计算噪声信号与血流信号的数据特点,从而尽量压制噪声、保留血流(能量)信号。但是,通过滤波和抑制手段并不能完全去除噪声,尤其是在信噪比较低的情况下。并且,一般地,为了更好地观察血流,特别在血流信号较弱的时候,通常需要对信号进行增益调节,但是,在信号微弱的情况下,噪声对增益的敏感性远大于信号,随着增益增大,噪声会越来越大,甚至超过血流信号,使得对噪声的滤波和抑制手段都失去了意义。鉴于此,提供一种解决上述技术问题的方案,已经是本领域技术人员所亟需关注的。
技术实现思路
[0003]本申请的目的在于提供一种血流显影方法、装置、数字扫描变换器和超声成像系统,以便有效降低噪声信号对血流信号的干扰,增强血流显影效果。
[0004]为解决上述技术问题,一方面,本申请公开了一种血流显影方法,应用于超声成像系统,包括:
[0005]获取实时采集的超声回波数据;所述超声回波数据包括血流信号数据和噪声信号数据,所述血流信号数据的数值平均水平高于所述噪声信号数据的数值平均水平;
[0006]对所述超声回波数据进行增益放大处理;
[0007]对所述超声回波数据进行数值取反处理,以使血流信号数据的数值平均水平低于噪声信号数据的数值平均水平;
[0008]通过数据补偿处理将各像素点的超声回波数据经同等幅度的数据补偿后均上移至正数域;
[0009]将补偿后的超声回波数据的数值在色谱图中进行映射,生成血流显影图。
[0010]可选地,在所述对所述超声回波数据进行增益放大处理之前,还包括:
[0011]对所述超声回波数据进行壁滤波处理,以便滤除所述超声回波数据中的组织信号数据。
[0012]可选地,在所述对所述超声回波数据进行数值取反处理之前,还包括:
[0013]对所述超声回波数据进行连续多帧之间的帧相关处理。
[0014]可选地,在所述通过数据补偿处理将各像素点的超声回波数据经同等幅度的数据补偿后均上移至正数域之前,还包括:
[0015]对各像素点的超声回波数据进行数值变换,以便扩大血流信号数据和噪声信号数据之间的数值差异。
[0016]可选地,所述对各像素点的超声回波数据进行数值变换,包括:
[0017]对于任意一帧超声回波数据:
[0018]采用短时积分法识别当前帧中各像素点的超声回波数据的类型,所述类型包括血流信号数据、噪声信号数据;
[0019]计算各血流信号数据的第一数值均值、各噪声信号数据的第二数值均值;
[0020]根据所述第一数值均值和第二数值均值确定出符合目标数值取值范围要求的初始线性变换关系;
[0021]对所述初始线性变换关系进行调整,以使所述第一数值均值的变换值的绝对值在调整后增大、所述第二数值均值的变换值的绝对值在调整后减小;
[0022]将调整后的初始线性变换关系作为目标线性变换关系,对当前帧中各像素点的超声回波数据进行数值变换。
[0023]可选地,所述对所述初始线性变换关系进行调整,以使所述第一数值均值的变换值的绝对值在调整后增大、所述第二数值均值的变换值的绝对值在调整后减小,包括:
[0024]在二维平面中确定与所述初始线性变换关系对应的初始变换曲线;
[0025]将所述初始变换曲线上对应于所述第一数值均值的点确定为血流均值点,将所述初始变换曲线上对应于所述第二数值均值的点确定为噪声均值点;
[0026]将所述初始变换曲线上位于所述血流均值点和所述噪声均值点之间的一个点作为旋转支点;
[0027]将所述初始变换曲线绕所述旋转支点按目标旋转方向进行旋转变换,以获取目标变换曲线;所述目标旋转方向为使所述血流均值点的变换值的绝对值在旋转后增大的方向;
[0028]基于所述目标变换曲线确定出对应的所述目标线性变换关系。
[0029]可选地,所述采用短时积分法识别当前帧中各像素点的超声回波数据的类型,包括:
[0030]针对任意一个像素点:
[0031]对所述像素点在当前帧前后的连续多帧的超声回波数据进行积分计算;
[0032]判断积分曲线的斜率是否线性变化;
[0033]若是,则将所述像素点在当前帧的超声回波数据识别为噪声信号数据;
[0034]若否,则将所述像素点在当前帧的超声回波数据识别为血流信号数据。
[0035]又一方面,本申请还公开了一种血流显影装置,应用于超声成像系统,包括:
[0036]获取模块,用于获取实时采集的超声回波数据;所述超声回波数据包括血流信号数据和噪声信号数据,所述血流信号数据的数值平均水平高于所述噪声信号数据的数值平均水平;
[0037]处理模块,用于对所述超声回波数据进行增益放大处理;对所述超声回波数据进行数值取反处理,以使血流信号数据的数值平均水平低于噪声信号数据的数值平均水平;
[0038]补偿模块,用于通过数据补偿处理将各像素点的超声回波数据经同等幅度的数据补偿后均上移至正数域;
[0039]映射模块,用于将补偿后的超声回波数据的数值在色谱图中进行映射,生成血流显影图。
[0040]可选地,所述处理模块在对所述超声回波数据进行增益放大处理之前,还用于:
[0041]对所述超声回波数据进行壁滤波处理,以便滤除所述超声回波数据中的组织信号数据。
[0042]可选地,所述处理模块在对所述超声回波数据进行数值取反处理之前,还用于:
[0043]对所述超声回波数据进行连续多帧之间的帧相关处理。
[0044]可选地,所述处理模块在所述补偿模块通过数据补偿处理将各像素点的超声回波数据经同等幅度的数据补偿后均上移至正数域之前,还用于:
[0045]对各像素点的超声回波数据进行数值变换,以便扩大血流信号数据和噪声信号数据之间的数值差异。
[0046]可选地,所述处理模块在对各像素点的超声回波数据进行数值变换时,具体用于:
[0047]对于任意一帧超声回波数据:
[0048]采用短时积分法识别当前帧中各像素点的超声回波数据的类型,所述类型包括血流信号数据、噪声信号数据;
[0049]计算各血流信号数据的第一数值均值、各噪声信号数据的第二数值均值;
[0050]根据所述第一数值均值和第二数值均值确定出符合目标数值取值范围要求的初始线性变换关系;
[0051]对所述初始线性变换关系进行调整,以使所述第一数值均值的变换值的绝对值在调整后增大、所述第二数值均值的变换值的绝对值在调整后减小;
[0052]将调整后的本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种血流显影方法,其特征在于,应用于超声成像系统,包括:获取实时采集的超声回波数据;所述超声回波数据包括血流信号数据和噪声信号数据,所述血流信号数据的数值平均水平高于所述噪声信号数据的数值平均水平;对所述超声回波数据进行增益放大处理;对所述超声回波数据进行数值取反处理,以使血流信号数据的数值平均水平低于噪声信号数据的数值平均水平;通过数据补偿处理将各像素点的超声回波数据经同等幅度的数据补偿后均上移至正数域;将补偿后的超声回波数据的数值在色谱图中进行映射,生成血流显影图。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述对所述超声回波数据进行增益放大处理之前,还包括:对所述超声回波数据进行壁滤波处理,以便滤除所述超声回波数据中的组织信号数据。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述对所述超声回波数据进行数值取反处理之前,还包括:对所述超声回波数据进行连续多帧之间的帧相关处理。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述通过数据补偿处理将各像素点的超声回波数据经同等幅度的数据补偿后均上移至正数域之前,还包括:对各像素点的超声回波数据进行数值变换,以便扩大血流信号数据和噪声信号数据之间的数值差异。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述对各像素点的超声回波数据进行数值变换,包括:对于任意一帧超声回波数据:采用短时积分法识别当前帧中各像素点的超声回波数据的类型,所述类型包括血流信号数据、噪声信号数据;计算各血流信号数据的第一数值均值、各噪声信号数据的第二数值均值;根据所述第一数值均值和第二数值均值确定出符合目标数值取值范围要求的初始线性变换关系;对所述初始线性变换关系进行调整,以使所述第一数值均值的变换值的绝对值在调整后增大、所述第二数值均值的变换值的绝对值在调整后减小;将调整后的初始线性变换关系作为目标线性变换关系,对当前帧中各像素点的超声回波数据进行数值变换。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述对所述初始线性变换关系进行调整,以使所述第一数值均值的变换值的绝对值在调整后增大、所述第二数值均值的变换值的绝对值在调整后减小,包括:在二维平面中确...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨仲汉,陈欣,
申请(专利权)人:深圳开立生物医疗科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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