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    • 2. 发明申请
    • SYSTEMS AND METHODS OF COMBINED PHASED-ARRAY AND FRESNEL ZONE PLATE BEAMFORMING EMPLOYING DELAY-CORRECTED FRESNEL SUB-APERTURES
    • 组合相位阵列和FRESNEL区域波束的系统和方法使用延迟校正FRESNEL子通道
    • WO2017041166A1
    • 2017-03-16
    • PCT/CA2016/050193
    • 2016-02-25
    • DALHOUSIE UNIVERSITY
    • BROWN, JeremyLATHAM, Katherine
    • G01S15/89A61B8/00G01S7/523
    • G01S15/8915A61B8/12A61B8/4488A61B8/5207G01S15/8927G10K11/346
    • Systems and methods are disclosed for performing imaging with a crossed- electrode ultrasound transducer array, where ultrasound transducer array is configured for focusing in one direction via conventional time-delay phased array beamforming, and for focusing in a second direction via a Fresnel aperture formed via the application of bias voltages. The ultrasound transducer array connections are switched between transmit and receive operations, such that the Fresnel aperture is generated in the first direction upon transmit, and in the second direction upon receive. One or both of the transmit Fresnel aperture and the receive Fresnel aperture are configured as a set of delay-corrected Fresnel sub-apertures, where the delay associated with each Fresnel sub-aperture is selected to compensate for variations in path lengths between the Fresnel sub-apertures and the focal point. The use of multiple Fresnel sub-apertures and time delay corrections overcomes problems associated with steering-induced bandwidth degradation.
    • 公开了用于用交叉电极超声换能器阵列执行成像的系统和方法,其中超声换能器阵列被配置用于经由常规的时间延迟相控阵列波束形成在一个方向上聚焦,并且通过经由形成的菲涅耳孔在第二方向上聚焦 应用偏置电压。 超声换能器阵列连接在发射和接收操作之间切换,使得菲涅尔孔径在发射时沿第一方向产生,并且在接收时沿第二方向产生。 发射菲涅尔孔径和接收菲涅尔孔径中的一个或两个被配置为一组延迟校正的菲涅耳子孔径,其中与每个菲涅尔子孔径相关联的延迟被选择以补偿菲涅尔子空间之间的路径长度的变化 焦点和焦点。 使用多个菲涅尔子孔径和时间延迟校正克服了与转向引起的带宽降级相关的问题。
    • 3. 发明申请
    • 超音波撮像装置および超音波探触子
    • 超声成像装置和超声波探头
    • WO2017026278A1
    • 2017-02-16
    • PCT/JP2016/071912
    • 2016-07-26
    • 株式会社日立製作所
    • 高野 慎太
    • A61B8/14
    • A61B8/14G01S7/5202G01S7/52025G01S7/5208G01S15/8925G01S15/8927G10K11/346
    • 遅延回路の複数のキャパシタ(電荷蓄積領域)を少ない信号線数で制御することのできるサブビームフォーマでは、キャパシタの数に応じて最大遅延量に制限がある。 超音波探触子は、2次元に配列された複数の振動子と、複数の振動子にそれぞれ接続された遅延回路および遅延回路に遅延量を設定する複数の信号線が搭載された探触子内ビームフォーマICとを内蔵する。遅延回路は、それぞれ、第1遅延量と第2遅延量を合算した遅延量だけ信号を遅延させる。複数の遅延回路は、複数のグループに分けられ、同一の行に並んだ遅延回路には共通の第1遅延量が、同一の列に並んだ遅延回路に共通の第2遅延量が、それぞれ信号線によって設定される。遅延量演算部は、遅延回路に設定される第1遅延量および第2遅延量の合計が予め定めた最大遅延量以下になるように、第1遅延量および第2遅延量をそれぞれ算出する。
    • 可以根据电容器的数量限制在具有少量信号线的延迟电路中控制多个电容器(电荷累积区域)的子波束形成器的最大延迟。 超声波探头配备有二维排列的多个振荡器和安装有各自连接到多个振荡器的延迟电路的探头内波束成形器IC以及设置延迟电路中的延迟的多条信号线。 每个延迟电路将信号延迟第一延迟和第二延迟的和。 多个延迟电路被分成多个组,并且共享的第一延迟被设置在布置在同一行上的延迟电路中,并且共享的第二延迟被设置在由信号线排列在同一列中的延迟电路中。 延迟计算单元计算第一延迟和第二延迟中的每一个,使得延迟电路中设置的第一延迟和第二延迟的总和不大于预定的最大延迟。
    • 8. 发明申请
    • ULTRASOUND BEAMFORMING SYSTEM AND METHOD BASED ON ARAM ARRAY
    • 超声波束波束成像系统及其基于ARAM阵列的方法
    • WO2016077822A1
    • 2016-05-19
    • PCT/US2015/060861
    • 2015-11-16
    • URSUS MEDICAL, LLC
    • KOPTENKO, Sergei, V.
    • G01N29/06A61B8/00
    • G01S15/8927A61B8/4472G01N29/0672G01N29/262G01N2291/106G01S7/52025G01S7/5208G01S7/52096G01S15/8915G10K11/346
    • An ultrasound beamformer architecture performs the task of signal beamforming using a matrix of analog random access memory cells to capture, store and process instantaneous samples of analog signals from ultrasound array elements and this architecture provides significant reduction in power consumption and the size of the diagnostic ultrasound imaging system such that the hardware build upon this ultrasound beamformer architecture can be placed in one or few application specific integrated chips (ASIC) positioned next to the ultrasound array and the whole diagnostic ultrasound imaging system could fit in the handle of the ultrasonic probe while preserving most of the functionality of a cart-based system. The ultrasound beamformer architecture manipulate analog samples in the memory in the same fashion as digital memory operates that can be described as an analog store-digital read (ASDR) beamformer. The ASDR architecture provides improved signal-to-noise ratio and is scalable.
    • 超声波波束形成器架构使用模拟随机存取存储器单元的矩阵来执行信号波束成形的任务,以捕获,存储和处理来自超声阵列元件的模拟信号的瞬时采样,并且该架构提供了功率消耗和诊断超声波的尺寸的显着降低 成像系统,使得建立在该超声波波束形成器架构上的硬件可以被放置在位于超声阵列旁边的一个或几个专用集成芯片(ASIC)中,并且整个诊断超声成像系统可以装配在超声波探头的手柄中,同时保持 大多数基于购物车的系统的功能。 超声波波束形成器架构以与数字存储器操作相同的方式操纵存储器中的模拟样本,其可以被描述为模拟存储数字读取(ASDR)波束形成器。 ASDR架构提供了改善的信噪比并且具有可扩展性。