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Transcranial passive acoustic mapping with hemispherical sparse arrays using CT-based skull-specific aberration corrections: a simulation study

波束赋形 经颅多普勒 声学 微气泡 图像质量 图像分辨率 材料科学 计算机科学 光学 超声波 物理 人工智能 图像(数学) 放射科 电信 医学
作者
Ryan M. Jones,Meaghan A. O’Reilly,Kullervo Hynynen
出处
期刊:Physics in Medicine and Biology [IOP Publishing]
卷期号:58 (14): 4981-5005 被引量:102
标识
DOI:10.1088/0031-9155/58/14/4981
摘要

The feasibility of transcranial passive acoustic mapping with hemispherical sparse arrays (30 cm diameter, 16 to 1372 elements, 2.48 mm receiver diameter) using CT-based aberration corrections was investigated via numerical simulations. A multi-layered ray acoustic transcranial ultrasound propagation model based on CT-derived skull morphology was developed. By incorporating skull-specific aberration corrections into a conventional passive beamforming algorithm (Norton and Won 2000 IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 38 1337-43), simulated acoustic source fields representing the emissions from acoustically-stimulated microbubbles were spatially mapped through three digitized human skulls, with the transskull reconstructions closely matching the water-path control images. Image quality was quantified based on main lobe beamwidths, peak sidelobe ratio, and image signal-to-noise ratio. The effects on the resulting image quality of the source's emission frequency and location within the skull cavity, the array sparsity and element configuration, the receiver element sensitivity, and the specific skull morphology were all investigated. The system's resolution capabilities were also estimated for various degrees of array sparsity. Passive imaging of acoustic sources through an intact skull was shown possible with sparse hemispherical imaging arrays. This technique may be useful for the monitoring and control of transcranial focused ultrasound (FUS) treatments, particularly non-thermal, cavitation-mediated applications such as FUS-induced blood-brain barrier disruption or sonothrombolysis, for which no real-time monitoring techniques currently exist.
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