Время работы:

ПН-ЧТ 10:00 - 18:00
ПТ 10:00 - 16:00
СБ-ВС выходной

+7 (495) 142-95-55

+7 (925) 509-41-88

+7 (925) 509-41-88

Заказать звонок

Спекл-шум и повышение качества УЗ изображений

Преимущества применения ультразвука в медицинской диагностике очевидны: современные ультразвуковые сканеры при сравнительно небольшой цене и размерах позволяют получать изображения с высокой диагностической информативностью, оценивать динамические характеристики движущихся структур. Известны также ограничения и недостатки метода ультразвуковой диагностики. Одной из главных и трудноразрешимых до настоящего времени проблем, является спекл-шум, который значительно влияет на восприятие изображения и приводит к тому, что оно выглядит «зернистым»

Спекл-шум в ультразвуковых медицинских сканерах (как и во всех сканирующих системах с когерентным формированием изображения), вызван энергетическими помехами из-за беспорядочно распределенных отражателей сигнала, слишком мелких для того, чтобы их могла отобразить система. Поэтому, основная задача технологий подавления этих помех, состоит в их выделении и фильтрации без потери полезной информации о структуре тканей. В конечном итоге ультразвуковая «картина» органов и тканей становится более понятной и легкой для «чтения»(7).

Конструкторы ультразвуковых систем во всём мире работают над методами уменьшения или полного удаления шумов. Некоторые из них хорошо известны: усреднение по кадрам (frame averaging) и постобработка (enhancement).
Каждый из этих методов имеет свои недостатки: frame averaging снижает реальную частоту смены кадров, так как полученное в результате обработки изображение является суперпозицией нескольких обработанных кадров. Вследствие этого, изображения подвижных объектов при наложении друг на друга нескольких кадров становится нечетким и размытым.

Результатом работы фильтра постобработки - enhancement (описан как режим «сгладить» или «сгладить сильнее» в программном обеспечении большинства УЗИ аппаратов), является потеря информации о мелких структурах, хотя в целом восприятие полученного изображения становится лучше, чем исходного.

Решение проблемы

Применение различных профессиональных технологий повышения качества эхограмм, например, SRI - Speckle Reduction imaging или ClearView, позволяет избежать недостатков вышеперечисленных методов (2,3)

Метод

Программные алгоритмы анализируют и распознают объекты на ультразвуковом изображении: объекты низкого уровня – контуры и линии, и объекты высшего уровня - текстуры, области, границы объектов, сами объекты и соотношения между объектами. Затем алгоритм составляет или выделяет изображение, основанное на результатах этого сравнения.
Вычислительные мощности современных персональных компьютеров в сочетании с открытой архитектурой современных УЗИ сканеров, позволили применять встраиваемые модули подавления спекл-шумов в реальном времени.

Результат

На ультразвуковых изображениях кровеносные сосуды, мышцы и другие разнородные ткани состоят из большого числа пикселей, в то время как характер спекл-шума уникален для каждого ультразвукового кадра. Поскольку участки эхо-сигнала с развитой спекл-структурой достоверно отличаются от областей с полезной структурной информацией, программный алгоритм распознает, выделяет и удаляет информацию о спекл-шуме из получаемой эхограммы (3).
В результате фильтрации улучшается связь между неоднородными участками тканей различных органов, значительно увеличивается пространственное и контрастное разрешение. Эхограмма становится более легкой для «чтения» за счет повышения качества визуализации контуров и структур тканей и мелких деталей. А в целом, образ ультразвукового изображения приближается к качеству снимков, получаемых методом магнитно-резонансной томографии (4,5).

Список ссылок:

1. http://www.ljbdev.com/papers/speckle_pages.html
2. http://www.westfalia.ru/index.html?page=publications.truscan
3. http://www.myscaner.ru/Product/clearview.htm
4. http://www. jlbdev.сom/g2f.jpg
5. http://www.ljbdev.com/nf.jpg
6. http://dukemil.egr.duke.edu/Ultrasound/k-space/node5.html
7. http://www.freepatentsonline.com/5653235.html

Контакты:
ag@bioss.ru
www.myscaner.ru

А.Э.Гайдашев
(кафедра функциональной диагностики РУДН)

Операционный стол ALVO ETIUDA 4-02-521 Операционный стол с широким диапазоном электрогидравлических функциональных регулировок ложа и альтернативным аварийным приводом предназначен для безопасного и комфортного размещения пациента при всех типах хирургических вмешательств. SU-10 операционный стол с модульным ложем Представляем Вашему вниманию новую модель операционного стола от ведущего польского производителя медицинской техники,  компании Famed. Отоскопы KaWe. Справочник. Быстрая справка по видам отоскопов Eurolight, Combilight, Piccolight Принципы пульсоксиметрии. Пульсоксиметрия. Суть метода, испльзуемое оборудование на примере пульсоксиметров Paco Labs Операционный стол. Выбор положения Какими возможностями должен обладать операционный стол для придания правильного положения пациенту Операционные лампы. Скидка 60% Потолочная комбинация операционного светильника 125000+110000Люкс на стандартной и прямиловой подвесках в комплекте с двумя независимыми сетевыми блоками питания с 4-х ступенчатой регулировкой мощности, которые крепятся в любом удобном месте. Съемные автоклавируемые рукоятки позволяют легко осуществлять точную регулировку положения источников света и диаметр световых пятен. Как правильно выбрать операционный стол. SU-02 универсальный операционный стол Медицинский операционный стол SU-02 предназначен для поддержки и позиционирования пациента в общей хирургии, сосудистой хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, проктологии, гинекологии, ларингологии, офтальмологии, эндоскопии, лапароскопии, травматологии, онкологии, стоматологии, пластической хирургии и других хирургических вмешательствах.
Все обзоры и советы