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3次元超音波イメージング

三次元(3D)超音波イメージングの基本原理には、主に三次元幾何学的構成法、性能輪郭抽出法、およびボクセルモデル法が含まれます。 3D 超音波イメージングの基本ステップは、2 次元超音波イメージング プローブを使用して、特定の空間シーケンスで一連の 2D 画像を収集し、3D 再構成ワークステーションに保存することです。コンピュータは、収集された2D画像を一定のルールに従って空間位置決めし、画像を比較します。隣接するセクション間のギャップを画像化する 2/12 要素が補完され、平滑化されて 3D データベースが形成されます。これは画像の後処理であり、その後、対象領域が描写され、コンピューターを通じて 3D 再構成が実行され、再構成された 3D 画像がコンピュータ画面に表示されます。 3D 超音波イメージング技術には、データ収集、3 次元画像再構成、および 3 次元画像表示が含まれます。 Baum と Greewood は 1961 年に初めて 3D 超音波の概念を提案しましたが、開発はその後 30 年間で比較的ゆっくりと進みました。過去 10 年間、コンピューター技術と超音波イメージング技術の継続的な発展に伴い、3D 超音波イメージング技術は実験研究段階から臨床応用段階に移行しました [2]。これは (1) 静的 3D: 収集に分けられます。一定枚数の2D画像から3D集合写真を作成し、3D臓器実質と3D血管流路に分けて様々な3D表示を行います。 (2)ダイナミック

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3D: 異なる空間、異なる時点で複数の 2D 画像を撮影し、入力して保存します。次に、ECG を使用して時点を統一し、異なる時点で取得された元の画像を 3D 画像に結合します。画像は ECG 時系列に従って組み立てられ、再生されます。現在、心臓、産婦人科、小臓器、血管、泌尿生殖器系など、さまざまな系統や部位に広く使用されています[3]。 2D 超音波と比較して、3D 超音波は組織構造の 3 次元の解剖学的形状と空間的関係を表示でき、直感的な画像表示という利点があり、医療診断パラメーターを正確に測定できます。

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投稿日時: 2023 年 10 月 27 日