Способ и устройство для получения ультразвуковых изображений структур и сосудов головного мозга
Изобретение относится к ультразвуковой (УЗ) диагностике внутренних органов. При проведении способа осуществляют с помощью устройства предварительную калибровку по меньшей мере одного УЗ датчика, при которой под каждым УЗ датчиком измеряют параметры кости, формируют сфокусированную диаграмму направленности излучения для облучения заданной области пространства с использованием измеренных параметров кости, излучают в заданную область пространства сложный зондирующий сигнал, формируют сфокусированную диаграмму направленности приема, область фокусировки которой совпадает с областью фокусировки диаграммы направленности излучения, принимают из облучаемой области пространства отраженные сигналы, осуществляют взаимно-корреляционную обработку принятых отраженных сигналов, формируют изображение точки исследуемого объекта для заданной области пространства, осуществляют синхронное сканирование сфокусированными диаграммами направленности излучения и приема по меньшей мере одним УЗ датчиком в угле сканирования и диапазоне дальностей, определяемых заданной областью сканирования, с формированием полного изображения исследуемого объекта. Изобретение позволяет получать УЗ изображения структур и сосудов головного мозга через толстые кости черепа с высоким разрешением. 3 н. и 21 з.п. ф-лы, 12 ил.
I. Область техники, к которой относится изобретениеИзобретение относится к медицине, более конкретно к ультразвуковой диагностике, и может быть использовано при создании систем ультразвуковой диагностики внутренних органов для получения двумерных и трехмерных изображений.II. Предшествующий уровень техникиСовременные системы ультразвуковой диагностики внутренних органов позволяют получать двумерные и трехмерные изображения с очень высоким пространственным разрешением от долей мм до мм. Использование доплеровского режима позволяет получать изображения движущихся структур, в частности изображения кровотока.В транскраниальной диагностике используются те же принципы ультразвуковой локации, однако качество изображений сосудов и структур головного мозга, полученных через кости черепа, намного хуже, чем при УЗ визуализации открытых внутренних органов. Поэтому в транскраниальной диагностике датчики УЗ приборов используются только при их установке в так называемых “окнах акустической прозрачности”, т.е. в таких местах черепа, где толщина кости мала (височная область) или кости глазницы. Наиболее часто используется для УЗ локации височная область, однако ее размеры малы, и это не позволяет применять УЗ датчики с большими волновыми размерами для получения высокой поперечной разрешающей способности и высокого качества изображений. Поэтому существующие УЗ транскраниальные приборы позволяют лишь грубо оценивать состояние кровеносных сосудов и других структур головного мозга.Основными факторами, препятствующими получению ультразвуковых изображений через толстые кости черепа, являются следующие:1. Сильные искажения фазовых фронтов прямых и отраженных волн толстыми костями черепаНеоднородная по толщине кость вызывает непредсказуемое преломление УЗ волны и ее многократные переотражения между верхней и нижней границами кости. Поэтому кости черепа как априорно неизвестные неоднородные структуры значительно искажают фронты падающих и отраженных волн. Это приводит к значительной дефокусировке изображений объектов и маскированию этих изображений сигналами многократных переотражений.2. Сильное поглощение ультразвуковых волн высокой частоты в костной тканиНапример, для частоты 1,5 МГц поглощение УЗ волн может составлять по разным данным от 28 до 32 дБ/см. Высокое поглощение невозможно компенсировать соответствующим увеличением входной интенсивности посылки, так как максимальная интенсивность лимитирована медицинскими стандартами.Сочетание указанных факторов (1 и 2) приводит к очень низкому контрасту акустического изображения и низкому качеству изображений.Из-за указанных факторов в современной УЗ транскраниальной диагностике отсутствуют приборы для получения ультразвуковых изображений структур головного мозга через толстые кости черепа, сравнимые по качеству с УЗ приборами для получения изображений органов, расположенных в мягких тканях.В частности, из монографии Л.В.Осипова "Медицинские диагностические приборы", М.: ВИДАР, 1999 г., стр. 15-30, известен УЗ диагностический аппарат, в котором используются многоэлементный обратимый УЗ преобразователь (датчик), работающий как на излучение, так и прием и осуществляющий излучение и прием сложных сигналов. При УЗ диагностике с помощью данного аппарата выполняется взаимно-корреляционная обработка принятого отраженного сигнала с известным излученным сигналом.В этом УЗ диагностическом аппарате используются характерные для современной УЗ диагностики принципы электронной фокусировки всех элементов датчика или его отдельных групп в режиме излучения и приема, которые позволяют учитывать сферичность волновых фронтов излученных и рассеянных отраженных сигналов. Учет такой сферичности необходим, поскольку размеры УЗ датчиков в современных УЗ аппаратах соизмеримы с максимальными расстояниями до объектов, а следовательно, известное условие работы антенн в "дальней волновой зоне" для плоских волновых фронтов в современных системах не выполняется, из-за чего необходимо использовать фокусируемые характеристики направленности антенн в режиме приема. В режиме излучения используются как плоские, так и сферические волны, однако в режиме излучения фокусировка часто используется потому, что при заданной общей акустической мощности преобразователя можно обеспечить большую плотность энергии в заданной области, что увеличивает интенсивность отраженного сигнала, а следовательно, и контраст изображения.Однако описанный УЗ диагностический аппарат при установке его УЗ датчика на толстую черепную кость не может обеспечить получение качественного УЗ изображения по вышеуказанным причинам.III. Сущность изобретенияЗадачей настоящего изобретения является создание способа УЗ диагностики и устройства для его осуществления, не имеющих отмеченных выше недостатков и обеспечивающих получение высококачественных изображений кровеносных сосудов и других структур головного мозга через толстые кости черепа.Указанный технический результат достигается тем, что способ получения ультразвуковых изображений структур и сосудов головного мозга, расположенных под костями черепа, основанный на использовании по меньшей мере одного приемоизлучающего ультразвукового (УЗ) датчика в соответствии с изобретением, заключается в том, что осуществляют предварительную калибровку, при которой под каждым упомянутым по меньшей мере одним УЗ датчиком измеряют параметры кости, формируют с помощью упомянутого по меньшей мере одного УЗ датчика сфокусированную диаграмму направленности излучения для облучения заданной области пространства по глубине с использованием параметров кости, измеренных на этапе предварительной калибровки, излучают в заданную область пространства по глубине сложный зондирующий сигнал, формируют сфокусированную диаграмму направленности приема упомянутого по меньшей мере одного УЗ датчика в заданной области пространства по глубине с использованием параметров кости, измеренных на этапе предварительной калибровки, причем область фокусировки диаграммы направленности приема совпадает с областью фокусировки диаграммы направленности излучения упомянутого по меньшей мере одного УЗ датчика, принимают упомянутым по меньшей мере одним УЗ датчиком из облучаемой заданной области пространства отраженные сигналы, осуществляют взаимно-корреляционную обработку принятых отраженных сигналов, формируют изображение точки исследуемого объекта для заданной области пространства, осуществляют синхронное сканирование сфокусированными диаграммами направленности излучения и приема упомянутого по меньшей мере одного УЗ датчика в угле сканирования и диапазоне дальностей, определяемых заданной областью пространства, с формированием полного изображения исследуемого объекта.Кроме того, вышеуказанный технический результат достигается тем, что способ получения ультразвуковых изображений структур и сосудов мозга, расположенных под костями черепа, основанный на использовании двух приемоизлучающих ультразвуковых (УЗ) датчиков, в соответствии с изобретением, заключается в том, что осуществляют предварительную калибровку, при которой под каждым упомянутым УЗ датчиком измеряют параметры кости, формируют с помощью первого УЗ датчика сфокусированную диаграмму направленности излучения для облучения заданной области пространства по глубине с использованием параметров кости, измеренных на этапе предварительной калибровки, излучают в заданную область пространства по глубине сложный зондирующий сигнал, формируют сфокусированную диаграмму направленности приема второго УЗ датчика в заданной области пространства по глубине с использованием параметров кости, измеренных на этапе предварительной калибровки, причем область фокусировки диаграммы направленности приема второго УЗ датчика совпадает с областью фокусировки диаграммы направленности излучения первого УЗ датчика, принимают вторым УЗ датчиком из облучаемой заданной области пространства отраженные сигналы, осуществляют взаимно-корреляционную обработку отраженных сигналов, принятых вторым УЗ датчиком, формируют изображение точки исследуемого объекта для заданной области пространства, осуществляют синхронное сканирование сфокусированными диаграммами направленности излучения и приема соответственно первого и второго УЗ датчиков в угле сканирования и диапазоне дальностей, определяемых заданной областью пространства, с формированием полного изображения исследуемого объекта.При этом в качестве УЗ датчика предпочтительно используют многоэлементный обратимый линейный пьезоэлектрический преобразователь, каждый элемент которого выполнен с возможностью работы как на излучение, так и на прием.Кроме того, на этапе предварительной калибровки в качестве параметров кости локально измеряют толщину кости и коэффициент пропускания кости под каждым элементом УЗ датчика, при этом каждый элемент УЗ датчика последовательно излучает короткий импульс и принимает сигналы первого и второго отражений, по которым определяют разность времен задержки сигналов первого и второго отражений и амплитуды отраженных сигналов, а также коэффициент пропускания, равный отношению амплитуд второго и первого отраженных сигналов, причем измеренные значения коэффициентов пропускания и разности времен задержки, полученные каждым элементом УЗ датчика, запоминают.При этом формирование сфокусированной диаграммы направленности излучения осуществляют подачей на элементы УЗ датчика сигналов возбуждения, причем фазу сигнала на каждом элементе датчика сдвигают на величину, соответствующую разности времен задержки, полученных для этого элемента УЗ датчика на этапе калибровки, причем знак данной величины обратен знаку этой разности, а амплитуда сигнала возбуждения на каждом элементе пропорциональна локальному коэффициенту пропускания, измеренному на этапе калибровки. Причем на этапе калибровки для каждого датчика дополнительно измеряют интенсивность сигнала в зависимости от частоты и определяют частотно-зависимое пропускание, а на этапе излучения осуществляют коррекцию частотного затухания и автоматическую регулировку усиления, если спад интенсивности сигнала на выбранной частоте диапазона, измеренный в режиме калибровки, оказывается больше заранее заданной величины.Помимо этого, при формировании сфокусированной диаграммы направленности в режиме приема предварительно фазы принятых отраженных сигналов в каждом элементе УЗ датчика сдвигают на величину, соответствующую разности времен задержки, полученных для этого элемента УЗ датчика на этапе калибровки, и для всей полученной совокупности сигналов со сдвинутыми фазами осуществляют пространственное преобразование Френеля, а при формировании изображения определяют квадрат модуля взаимной корреляционной функции, характеризующей контраст акустического изображения исследуемого объекта в точке пространства с координатами углового направления и глубины.При этом предпочтительно осуществляют геометрическое и акустическое согласование упомянутого по меньшей мере одного УЗ датчика с костью путем его контакта с костью через эластичную поглощающую УЗ излучение прокладку, акустические параметры которой близки к акустическим параметрам костной ткани, причем определение толщины кости под упомянутым по меньшей мере одним УЗ датчиком осуществляют с учетом толщины упомянутой эластичной прокладки.Кроме того, вышеуказанный технический результат достигается тем, что устройство для получения УЗ изображений структур и сосудов головного мозга, расположенных под костями черепа, в соответствии с изобретением содержит по меньшей мере один приемоизлучающий УЗ датчик, выполненный с возможностью фокусировки диаграмм направленности излучения и приема в одной области пространства, по меньшей мере один блок усиления и формирования зондирующего сигнала, соединенный своим выходом с упомянутым по меньшей мере одним УЗ датчиком, по меньшей мере один блок цифроаналоговых преобразователей (ЦАП), соединенный с входом упомянутого по меньшей мере одного блока усиления и формирования зондирующего сигнала, по меньшей мере один блок усиления принятого сигнала, соединенный своим входом с упомянутым по меньшей мере одним УЗ датчиком, по меньшей мере один блок аналого-цифровых преобразователей (АЦП), соединенный с выходом упомянутого по меньшей мере одного блока усиления принятого сигнала, сигнальный процессор, по меньшей мере один вход которого соединен с упомянутым по меньшей мере одним блоком АЦП, а по меньшей мере один выход - с упомянутым по меньшей мере одним блоком ЦАП, компьютер, связанный с выходом сигнального процессора, и дисплей, подключенный к выходу компьютера, причем УЗ датчик может быть снабжен трехкоординатным позиционером.Предпочтительно УЗ датчик выполнен в виде многоэлементного линейного пьезоэлектрического преобразователя, при этом вход упомянутого по меньшей мере одного блока усиления принятого сигнала и выход упомянутого по меньшей мере одного блока усиления и формирования зондирующих сигналов связаны с соответствующим многоэлементным линейным пьезоэлектрическим преобразователем через дополнительно введенный коммутатор.Кроме того, сигнальный процессор содержит память для хранения значений задержек и амплитуд отраженных сигналов, измеренных в режиме калибровки для упомянутого по меньшей мере одного УЗ датчика, и относительных амплитудно-частотных коэффициентов пропускания, вычисленных с использованием измеренных в режиме калибровки параметров отраженных сигналов.В одном из вариантов УЗ датчик может содержать корпус, в котором размещены элементы упомянутого УЗ датчика, при этом корпус со стороны упомянутых элементов снабжен насадкой, выполненной из эластичного материала, заполненной жидкостью, акустические параметры которой близки к параметрам мозговой ткани, причем нижняя часть насадки, контактирующая с костью, выполнена из резиноподобного материала, обладающего дополнительным затуханием, при этом нижняя часть насадки имеет увеличенную толщину и может быть выполнена из другого материала, имеющего большее акустическое поглощение, чем материал насадки. Элементы УЗ датчика по периферии могут иметь обрамление из материала, который вносит дополнительное поглощение отраженных сигналов от внешней поверхности кости.В другом из вариантов УЗ датчик может содержать корпус, одна из стенок которого выполнена вогнутой с кривизной, соответствующей кривизне черепной кости, при этом элементы упомянутого датчика размещены на внутренней поверхности вогнутой стенки и контактируют с костью через эластичный слой, поглощающий УЗ излучение.Изобретение основывается на использовании пространственной согласованной обработки сигналов на основе измерений геометрических и акустических параметров кости в месте установки УЗ датчика (датчиков), представляющих собой линейную антенную решетку, состоящую из определенного числа элементарных обратимых электроакустических преобразователей, каждый из которых может работать в режиме излучения и приема, применения сложных широкополосных зондирующих сигналов с большой базой и их последующей корреляционной обработки и когерентного и некогерентного накопления.Более конкретно, для устранения влияния кости на падающее и принимаемое поля в изобретении используется принцип пространственной согласованной фильтрации (согласованная обработка со средой). Физически это означает, что прежде, чем излучать или принимать отраженные сигналы, необходимо измерить два основных параметра - толщину кости d(x) и коэффициенты относительного пропускания кости В(х, f). Эти два параметра дают возможность применить принцип инверсной фильтрации: зная толщину кости в каждой точке под элементарным преобразователем антенны, можно рассчитать величину задержки или фазы сигнала и построить распределение таких задержек. При излучении необходимо будет вводить в каждый элемент “обратную” задержку или фазу и таким образом восстановить заданную форму волнового фронта излученной волны, облучающей заданную область пространства. Аналогичные операции необходимо выполнить и при приеме сигналов, т.е. умножать фазы принятых сигналов на соответствующие “обратные” фазы, измеренные заранее, или вводить обратные задержки. Так как затухание в кости является частотно-зависимым, то такие измерения необходимо осуществлять во всем диапазоне частот излучающего сигнала.Такой режим измерения величин коэффициентов пропускания В(х, f) и толщин кости d(х) представляет собой режим калибровки кости, который выполняется перед режимом получения изображения.Влияние многократных переотражений частично также устраняется согласованной обработкой, однако полностью устранить сигналы многократных переотражений при толщине кости, больше некоторого значения, оказывается невозможным.Данную проблему можно решить, дополняя согласованную обработку режимом "разнесенного приема и излучения", т.е. за счет использования бистатической схемы локации. Сигналы многократных переотражений от кости, в основном, распространяются по нормали к излучающему датчику. Поэтому, если приемный датчик расположить на некотором расстоянии от излучающего датчика, то большая часть сигналов многократных переотражений не попадет в приемный датчик.Основной характеристикой УЗ локационной системы, определяющей ее энергетические возможности, является выходное отношение “сигнал/шум”, увеличение которого возможно на основе применения широкополосных зондирующих сигналов с большой величиной базы























































Формула изобретения
1. Способ получения ультразвуковых изображений структур и сосудов головного мозга, расположенных под костями черепа, основанный на использовании, по меньшей мере одного, приемоизлучающего ультразвукового (УЗ) датчика, заключающийся в том, что осуществляют предварительную калибровку, при которой под каждым упомянутым по меньшей мере одним УЗ-датчиком измеряют параметры кости, формируют с помощью упомянутого по меньшей мере одного УЗ-датчика сфокусированного диаграмму направленности излучения для облучения заданной области пространства по глубине с использованием параметров кости, измеренных на этапе предварительной калибровки, излучают в заданную область пространства по глубине сложный зондирующий сигнал, формируют сфокусированную диаграмму направленности приема упомянутого по меньшей мере одного УЗ-датчика в заданной области пространства по глубине с использованием параметров кости, измеренных на этапе предварительной калибровки, причем область фокусировки диаграммы направленности приема совпадает с областью фокусировки диаграммы направленности излучения упомянутого по меньшей мере одного УЗ-датчика, принимают упомянутым по меньшей мере одним УЗ-датчиком из облучаемой заданной области пространства отраженные сигналы, осуществляют взаимно-корреляционную обработку принятых отраженных сигналов, формируют изображение точки исследуемого объекта для заданной области пространства, осуществляют синхронное сканирование сфокусированными диаграммами направленности излучения и приема упомянутого по меньшей мере одного УЗ-датчика в угле сканирования и диапазоне дальностей, определяемых заданной областью пространства, с формированием полного изображения исследуемого объекта.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве УЗ-датчика используют многоэлементный обратимый линейный пьезоэлектрический преобразователь, каждый элемент которого выполнен с возможностью работы как на излучение, так и на прием.3. Способ по п.2, отличающийся тем, что на этапе предварительной калибровки в качестве параметров кости локально измеряют толщину кости и коэффициент пропускания кости под каждым элементом УЗ-датчика, при этом каждый элемент УЗ-датчика последовательно излучает короткий импульс и принимает сигналы первого и второго отражений, по которым определяют разность времен задержки сигналов первого и второго отражений и амплитуды отраженных сигналов, а также коэффициент пропускания, равный отношению амплитуд второго и первого отраженных сигналов, причем измеренные значения коэффициентов пропускания и разности времен задержки, полученные каждым элементом УЗ-датчика, запоминают.4. Способ по п.3, отличающийся тем, что формирование сфокусированной диаграммы направленности излучения осуществляют подачей на элементы УЗ-датчика сигналов возбуждения, причем фазу сигнала на каждом элементе датчика сдвигают на величину, соответствующую разности времен задержки, полученных для этого элемента УЗ-датчика на этапе калибровки, причем знак данной величины обратен знаку этой разности, а амплитуда сигнала возбуждения на каждом элементе пропорциональна локальному коэффициенту пропускания, измеренному на этапе калибровки.5. Способ по п.4, отличающийся тем, что на этапе калибровки для каждого датчика дополнительно измеряют интенсивность сигнала в зависимости от частоты и определяют частотно-зависимое пропускание, а на этапе излучения осуществляют коррекцию частотного затухания и автоматическую регулировку усиления, если спад интенсивности сигнала на выбранной частоте диапазона, измеренный в режиме калибровки, оказывается больше заранее заданной величины.6. Способ по п.3, отличающийся тем, что при формировании сфокусированной диаграммы направленности в режиме приема предварительно фазы принятых отраженных сигналов в каждом элементе УЗ-датчика сдвигают на величину, соответствующую разности времен задержки, полученных для этого элемента УЗ-датчика на этапе калибровки, и для всей полученной совокупности сигналов со сдвинутыми фазами осуществляют пространственное преобразование Френеля.7. Способ по п.1, отличающийся тем, что при формировании изображения определяют величину, равную квадрату модуля взаимной корреляционной функции между принятыми отраженными сигналами и излученным сигналом и характеризующую контраст акустического изображения исследуемого объекта в точке пространства с координатами углового направления и глубины.8. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют геометрическое и акустическое согласование упомянутого по меньшей мере одного УЗ-датчика с костью путем его контакта с костью через эластичную поглощающую УЗ-излучение прокладку, акустические параметры которой близки к акустическим параметрам костной ткани, причем определение толщины кости под упомянутым по меньшей мере одним УЗ-датчиком осуществляют с учетом толщины упомянутой эластичной прокладки.9. Способ получения ультразвуковых изображений структур и сосудов мозга, расположенных под костями черепа, основанный на использовании двух приемоизлучающих ультразвуковых (УЗ) датчиков, заключающийся в том, что осуществляют предварительную калибровку, при которой под каждым упомянутым УЗ-датчиком измеряют параметры кости, формируют с помощью первого УЗ-датчика сфокусированную диаграмму направленности излучения для облучения заданной области пространства по глубине с использованием параметров кости, измеренных на этапе предварительной калибровки, излучают в заданную область пространства по глубине сложный зондирующий сигнал с помощью первого УЗ-датчика, формируют сфокусированную диаграмму направленности приема второго УЗ-датчика в заданной области пространства по глубине с использованием параметров кости, измеренных на этапе предварительной калибровки, причем область фокусировки диаграммы направленности приема второго УЗ-датчика совпадает с областью фокусировки диаграммы направленности излучения первого УЗ-датчика, принимают вторым УЗ-датчиком из облучаемой заданной области пространства отраженные сигналы, осуществляют взаимно-корреляционную обработку отраженных сигналов, принятых вторым УЗ-датчиком, формируют изображение точки исследуемого объекта для заданной области пространства, осуществляют синхронное сканирование сфокусированными диаграммами направленности излучения и приема соответственно первого и второго УЗ-датчиков в угле сканирования и диапазоне дальностей, определяемых заданной областью пространства, с формированием полного изображения исследуемого объекта.10. Способ по п.9, отличающийся тем, что в качестве УЗ-датчика используют многоэлементный обратимый линейный пьезоэлектрический преобразователь, каждый элемент которого выполнен с возможностью работы как на излучение, так и на прием.11. Способ по п.10, отличающийся тем, что на этапе предварительной калибровки в качестве параметров кости локально измеряют толщину кости и коэффициент пропускания кости под каждым элементом УЗ-датчика, при этом каждый элемент УЗ-датчика последовательно излучает короткий импульс и принимает сигналы первого и второго отражений, по которым определяют разность времен задержки сигналов первого и второго отражений и амплитуды отраженных сигналов, а также коэффициент пропускания, равный отношению амплитуд второго и первого отраженных сигналов, причем измеренные значения коэффициентов пропускания и разности времен задержки, полученные каждым элементом УЗ-датчика, запоминают.12. Способ по п.11, отличающийся тем, что формирование сфокусированной диаграммы направленности излучения осуществляют подачей на элементы УЗ-датчика сигналов возбуждения, причем фазу сигнала на каждом элементе датчика сдвигают на величину, соответствующую разности времен задержки, полученных для этого элемента УЗ-датчика на этапе калибровки, причем знак данной величины обратен знаку этой разности, а амплитуда сигнала возбуждения на каждом элементе пропорциональна локальному коэффициенту пропускания, измеренному на этапе калибровки.13. Способ по п.12, отличающийся тем, что на этапе калибровки для каждого датчика дополнительно измеряют интенсивность сигнала в зависимости от частоты и определяют частотно-зависимое пропускание, а на этапе излучения осуществляют коррекцию частотного затухания и автоматическую регулировку усиления, если спад интенсивности сигнала на выбранной частоте диапазона, измеренный в режиме калибровки, оказывается больше заранее заданной величины.14. Способ по п.11, отличающийся тем, что при формировании сфокусированной диаграммы направленности в режиме приема предварительно фазы принятых отраженных сигналов в каждом элементе УЗ-датчика сдвигают на величину, соответствующую разности времен задержки, полученных для этого элемента УЗ-датчика на этапе калибровки, и для всей полученной совокупности сигналов со сдвинутыми фазами осуществляют пространственное преобразование Френеля.15. Способ по п.9, отличающийся тем, что при формировании изображения определяют величину, равную квадрату модуля взаимной корреляционной функции между принятыми отраженными сигналами и излученным сигналом и характеризующую контраст акустического изображения исследуемого объекта в точке пространства с координатами углового направления и глубины.16. Устройство для получения УЗ-изображений структур и сосудов головного мозга, расположенных под костями черепа, содержащее по меньшей мере один приемоизлучающий УЗ-датчик, выполненный с возможностью фокусировки диаграмм направленности излучения и приема в одной области пространства, по меньшей мере один блок усиления и формирования зондирующего сигнала, соединенный своим выходом с упомянутым по меньшей мере одним УЗ-датчиком, по меньшей мере один блок цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП), соединенный с входом упомянутого по меньшей мере одного блока усиления и формирования зондирующего сигнала, по меньшей мере один блок усиления принятого сигнала, соединенный своим входом с упомянутым по меньшей мере одним УЗ-датчиком, по меньшей мере один блок аналого-цифровых преобразователей (АЦП), соединенный с выходом упомянутого по меньшей мере одного блока усиления принятого сигнала, сигнальный процессор, по меньшей мере один вход которого соединен с упомянутым по меньшей мере одним блоком АЦП, а по меньшей мере один выход - с упомянутым по меньшей мере одним блоком ЦАП, компьютер, связанный с выходом сигнального процессора, и дисплей, подключенный к выходу компьютера.17. Устройство по п.16, отличающееся тем, что упомянутый по меньшей мере один УЗ-датчик выполнен в виде многоэлементного обратимого линейного пьезоэлектрического преобразователя, при этом вход упомянутого по меньшей мере одного блока усиления принятого сигнала и выход упомянутого по меньшей мере одного блока усиления и формирования зондирующих сигналов связаны с соответствующим многоэлементным линейным пьезоэлектрическим преобразователем через дополнительно введенный коммутатор.18. Устройство по п.17, отличающееся тем, что сигнальный процессор содержит память для хранения значений времен задержки и амплитуд отраженных сигналов, измеренных в режиме калибровки для упомянутого по меньшей мере одного УЗ-датчика, и коэффициентов пропускания, вычисленных на основе измеренных в режиме калибровки амплитуд отраженных сигналов.19. Устройство по п.17, отличающееся тем, что упомянутый УЗ-датчик содержит корпус, в котором размещены элементы упомянутого УЗ-датчика, при этом корпус со стороны упомянутых элементов снабжен насадкой, выполненной из эластичного материала, заполненной жидкостью, акустические параметры которой близки к параметрам мозговой ткани, причем нижняя часть насадки, контактирующая с костью, выполнена из резиноподобного материала, обладающего дополнительным затуханием.20. Устройство по п.19, отличающееся тем, что упомянутая нижняя часть насадки имеет увеличенную толщину.21. Устройство по п.19, отличающееся тем, что нижняя часть насадки выполнена из другого материала, имеющего большее акустическое поглощение, чем материал насадки.22. Устройство по п.19, или 20, или 21, отличающееся тем, что элементы УЗ-датчика по периферии имеют обрамление из материала, который вносит дополнительное поглощение отраженных сигналов от внешней поверхности кости.23. Устройство по п.17 или 18, отличающееся тем, что упомянутый УЗ-датчик содержит корпус, одна из стенок которого выполнена вогнутой с кривизной, соответствующей кривизне черепной кости, при этом элементы упомянутого датчика размещены на внутренней поверхности вогнутой стенки и контактируют с костью через эластичный слой, поглощающий УЗ-излучение.24. Устройство по п.16, или 17, или 18, отличающееся тем, что упомянутый по меньшей мере один УЗ-датчик снабжен трехкоординатным позиционером.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины заподдержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 30.03.2010
Дата публикации: 10.12.2011