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三维超声成像技术与方法

 千年老妖杨婕 2017-02-03

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高分辨的二维超声和彩色多普勒超声的技术进步是超声诊断学发展的重要里程碑,尤其是在妇产科的应用,成为无可替代的非侵入性的诊断工具。近年来三维超声技术的发展和进步,为非侵入性的诊断技术又开辟了一个新的领域。三维超声技术能够克服二维超声空间显像的不足,成为二维超声技术的重要辅助手段。三维超声的进步体现在能够迅速地对容积图像数据进行储存、处理和显示其三维立体图像,并且能够得到多平面的图像,而这一功能以往只有CT和MRI技术才具备。近年来计算机技术革命化的进步被融入超声诊断系统,使得三维容积成像的速度在短短的几年时间里得到了极大提高,目前已经发展到能够进行实时三维、甚至动态的四维成像。

目前三维超声尚不可能替代二维超声,但它的确为一些复杂声像结构的判断提供了大量辅助信息,并对某些病变的诊断起到二维超声无法替代的作用。它的应用潜能正随着经验的积累被逐步开发出来。

一、技术简介

三维超声是将连续不同平面的二维图像进行计算机处理,得到一个重建的有立体感的图形。早期的三维重建一次必须采集大量的二维图像(10 ~ 50幅),并将其存在计算机内,进行脱机重建和联机显示,单次三维检查的图像数据所需的存储空间达数十兆字节,成像需要数小时甚至数天时间。近年来三维超声与高速的计算机技术的联合使其具备了临床实用性。表面成像在80年代首次应用于胎儿;90年代初期开始了切面重建和三个互交平面成像;容积成像则开始于1991年;1994发展了散焦成像;1996年开始了实时超声束跟踪技术,而最新发展的真正的实时三维超声可以称作四维超声(four-dimensional ultrasound),数据采集和显示的速率与标准的二维超声系统相接近,即每秒15~30帧,被称作高速容积显像(high speed ultrasound volumetric imaging, HSUVI)。

三维超声成像方法有散焦镜法、计算机辅助成像和实时超声束跟踪技术。

1.散焦镜方法(defocusing lens method):也称厚层三维图像,方法简单,费用低。装置仅需在凸阵或线阵探头上套上一个散焦镜。用此方法可以对胎儿进行实时观察,然而胎体紧贴宫壁时图像就会重叠,使胎儿图像辨别困难。

2.计算机辅助成像:是目前首选的三维成像方法,成像处理过程包括:获取三维扫查数据;建立三维容积数据库;应用三维数据进行三维图像重建。

3.实时超声束跟踪技术:是三维超声的最新技术,其过程类似于三维计算机技术但可以立即成像。仅仅需要定下感兴趣部位的容积范围就可以在扫查过程中实时显示出三维图像,可以提供连续的宫内胎儿的实时三维图像,例如可以看到胎儿哈欠样张口动作等。

二、三维成像方法

三维超声的临床实用性很大程度上取决于操作人员对此技术掌握的熟练程度。只有了解三维超声的基本原理和概念,熟练掌握三维超声诊断仪的操作方法和步骤,才能充分发挥三维超声的最大作用。

(一)三维成像的主要步骤与成像模式? 常规三维成像包括以下步骤:

1.自动容积扫查:以三维容积探头进行扫查,获取三维数据。三维数据是通过超声探头扫查平面的移动而获取的大量连续二维断面图。现有的三维探头都配有内置的凸阵或扇形探头,探头内电磁感应器可以感应出每一断层的相对位置和方向。每一断面的二维图像信息连同其空间方位信息都被数字化后输入电脑。实时二维扫查是基础,根据感兴趣区域的空间范围,任意调节断面的角度、扫查深度和扫查角度,确定三维容积箱(volume box)的位置和大小后进行扫查。在扫查时可以根据感兴趣区的回声和运动特征调整扫查速度。对运动的目标可选用快速扫查,但获得的图像空间分辨力低;低速扫查图像分辨力最高,但易受运动影响;正常速度扫查的空间分辨力介于两者之间。

2.三维数据库的建立:探头扫查获得的数据是由许许多多的断面组成的合成数据,作为三维数据库输入电脑,可以通过滤过干扰信息改善数据的质量。三维数据库包含一系列的体积像素,每一体积像素既是灰度值也是亮度值,见图1-2-1。


图1-2-1 三维数据库示意图



 


3.三维图像重建:应用三维数据库可以重建出各种图像,包括三维切面重建和立体三维的观察。

(1)切面重建:成像最简单,通过旋转三维数据库可以选定任意一个平面的二维图像,进行多平面图像分析。尽管得到的是断面图,有时对诊断却非常有用,因为许多平面(例如子宫的冠状面)是二维超声难以观察到的。可以选择各种切面显示的方式:

1)三个正交平面显示:容积扫查一完成,立即显示出三个互相垂直的平面的二维声像图,图1-2-2为子宫三个相互垂直平面的二维声像图,即冠状面、矢状面和横断面。第三平面是垂直于前两个平面、根据容积数据进行重建得出的。

图1-2-2 三维切面成像图

 


2)图像的自由旋转:围绕感兴趣区的中央任意旋转图像可以得到正确的、容易理解病变的二维声像平面。使用这一功能使得感兴趣目标重点突出。感兴趣区的中央有一指示小点为标记,也是三个正交平面的交叉点,如图1-2-2的左上方图所示。

3)图像的移动:可以垂直于三个平面中的任意一个平面作平行移动,观察平行于该平面的结构,这一任意的移动比二维扫查时移动探头观察容易控制,且精细得多,使每一断面图像得以仔细观察。

4)壁龛立体定位显示模式(Niche view):在三维切面数据箱内,相互垂直的切面A、B、C只能部分被编辑显示,选用此方式时,可以显示容积内部三个不同方向平面的回声特征,见图1-2-3。

图1-2-3 壁龛立体定位模式

(2)容积成像(volume rendering):是一种基于体积像素(voxel)的三维数据库的视觉工具。一个像素(pixel)是二维图像的最小的图像信息单位,一个体积像素则是三维容积数据中最小的图像信息单位。图1-2-4 说明了容积成像技术原理。在二维的有立体感的图像上的每一个像素都代表着一组三维体积像素,沿着投射线的多个体积像素经过分析处理后得出有立体感图案的二维像素,二维像素值来源于根据特定的容积运算式得出的综合的体积像素。容积成像方法有表面成像模式和透明成像模式。前者显示的是周围被液体包绕的结构图像,例如胎儿体表结构的表面成像;后者显示的是最大(如骨骼)或最小(如单纯囊肿)的回声结构的内部图像。结合彩色多普勒还有彩色血管成像模式。

图1-2-4 容积成像原理示意图 

1)表面成像模式:采用此方法能够建立组织结构的表面立体图像,参见第三章内胎儿三维表面成像图。通过旋转三维立体数据库选择感兴趣区域进行成像,非感兴趣区可以去除;采用合适的滤过功能,可以滤过周围低回声,使图像突出,例如去除羊水内的低回声,突出胎儿表面高回声,滤过高时还可以突出胎儿骨骼结构,显示出高回声结构的立体图像;应用图像自动回放的旋转功能,可以从不同角度观察立体图像;另外还可以调节图像的明亮度和对比度,使图像立体感更强。

2)透明成像模式:将实质性的组织结构的所有三维回声数据投射到一个平面上,选择性地显示出高回声或低回声结构的特征。采用这种模式要求感兴趣结构的回声特征较周围组织回声高或低,例如骨骼、血管或囊性结构。此模式能够产生类似X线照片的效果,但与X线照片不同的是,可以通过回放旋转功能从各个角度来观察图像。见图3-2-31、图11-2-21等。

3)彩色模式:在扫查中采用多普勒方式,可以进行血管内彩色血流三维重建。三维多普勒能量图不但能够观察组织结构内的血流情况,还可以提供一定容积内血细胞量的间接资料,三维血管成像方法能够跟踪血管走向,区分重叠血管,见图2-1-10、图2-1-19等。三维彩色直方图是最近开发出来的能够客观定量分析血流的一个新指标,是指单位体积内代表血管化程度的彩色成分的百分比和代表血流量的平均彩色幅度值,它为定量评估生理和病理情况下的血管生成提供了一个非常重要的手段。

(二)容积成像的步骤与方法? 在数秒钟内完成扫查和建立三维数据库后,可以立即进行容积成像操作,也可以把数据储存入仪器内,过后再调出分析。

容积成像的基本步骤

(1)确定成像范围:在所扫查的三维容积资料中选定出感兴趣区域(即容积箱),在容积箱外的结构将不会被成像。

(2)选择成像模式:根据感兴趣区域的回声特征合理选择成像模式,以能够突出病灶特征为原则。

(3)图像的滤过处理:表面成像时利用滤过功能对周围低回声结构进行适当的抑制,以突出表面结构特征。

(4)旋转三维图像:进行图像定位,使立体图像处于最佳显示角度,从而得出最佳三维图像。

(5)立体电影回放:采用电影回放的功能可以从不同角度动态地观察图像,立体感更强。

(6)电子刀的选择:利用电子刀的功能能够去除与感兴趣结构表面无关的立体回声结构,以及不规则的周边,使图像从任何角度上看都更为清晰、重点突出。

三、最新三维技术的优点

高分最新三维超声系统在妇产科应用的主要优势在于三维容积扫查方式的进步和三维数据处理方式的进步。三维成像技术的优点主要有以下几点:

1.能够获得任意平面的图像,并标明其在空间的方向和位置,有利于对图像进行仔细分析,减少主观因素干扰。

2.具有精确的体积计算功能。常规的二维超声只能获取一个组织结构的三个切面,通过三个切面的径线粗略地估测体积,当目标形态不规则时则无法估计。三维超声可处理多平面资料,模拟出组织的形状,利用特定的容积计算公式得出体积大小,使体积的测量更为精确,尤其对不规则形器官或病灶体积的测量更具优越性。新近应用的在体器官计算机辅助分析技术(virtual organ computer-aided analysis, VOCAL)具有自动测量各种形态结构之体积的功能,能够描画和显示任何形态的组织器官外形特征,并计算出其体积,为不规则形结构的体积估计提供了最佳的手段。

3.能够对感兴趣结构重建三维立体图像,使结果直观。清晰的立体图像可能产生以下效果:

(1)对胎儿异常的观察更为细致,对了解病变的全貌优于二维超声检查,例如对胎儿唇裂的诊断等。

(2)对初学超声诊断者,有助于培养空间思维能力和理解图像的能力。

(3)胎儿异常的三维立体成像使母亲及其家属容易理解,避免医务人员解释不清所造成的不便。

4.三维扫查在瞬间完成,获得的容积数据可以全部被储存起来,数据可以在患者离开后随时调出来进行研究分析,评价存储数据,由此带来的优点是:

(1)不必匆忙对疑难病例下定论,可以在充分讨论后得出更准确的判断。

(2)减少了病人因检查时间长而造成的不适,降低了超声检查时间长对胎儿的可能损害。

(3)可使观察者之间、观察者本人的差异降到最低,减少了分析图像中的主观因素。





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