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超声便携式设备原理及系统划分详解

发布时间:2021-05-25 人气:

本文摘要:90年代初期,便携式电话风靡一时。随着膝上型计算机的体积增大,它们也被称作背包电话。 目前,电子行业早已获得突飞猛进的发展,现今的手机可以发送到电子邮件和短信,可以照片、查找股票价格、决定会议,当然,也可以同世界上任何地方的任何人通话。某种程度在医疗领域中,以前所谓的便携式成像系统装载在手推车上,并且可以拖拽,但是实质上它们是难以拖拽的。幸好成像系统也在持续改良,并且被医生们称作新型听诊器。

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90年代初期,便携式电话风靡一时。随着膝上型计算机的体积增大,它们也被称作背包电话。

目前,电子行业早已获得突飞猛进的发展,现今的手机可以发送到电子邮件和短信,可以照片、查找股票价格、决定会议,当然,也可以同世界上任何地方的任何人通话。某种程度在医疗领域中,以前所谓的便携式成像系统装载在手推车上,并且可以拖拽,但是实质上它们是难以拖拽的。幸好成像系统也在持续改良,并且被医生们称作新型听诊器。

  本文将总结经典的成像信号链路,辩论有所不同的系统区分策略以及它们的优缺点,并且展出这些系统区分策略在便携式成像应用于中的意义。  成像信号链路    图1.典型的成像信号链路  图1右图的是成像系统的修改原理图。

系统的传感器皆坐落于比较较长的电缆末端,这些电缆大约两米宽。这些电缆包括有最少8个至256个微型同轴电缆,是系统最便宜的部件之一。

完全在每个系统中,电缆由传感器单元必要驱动。电缆的电容沦为传感器元件的阻抗,引发了相当大的信号损耗,这对接收端明确提出了灵敏度的拒绝,以便维持动态范围和构建最佳系统性能。  在升空末端(Tx路径),波束成形器确认了延后模式和脉冲序列,其是专门必需的焦点而原作的。

然后,驱动传感器的高压升空放大器将波束成形器的输入缩放。这些放大器可由数模转换器(DAC)或者高压FET电源阵列掌控,将升空脉冲整形,以便较好的将能量传递到传感器单元。而在接收端,升空/接管(T/R)电源(一般来说是二极管电桥)挡住Tx高压脉冲。

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在某些阵列中用于高压(HV)多路复用器/多路分离器增加升空和接管硬件的复杂度,但是这壮烈牺牲了灵活性。  时间增益掌控(TGC)路径由一个低噪声放大器(LNA)、一个星型增益放大器(VGA)和一个模数转换器(ADC)包含。在操作者人员的掌控下,TGC路径用作在扫瞄过程中维持图像的均匀分布性。

较好的噪声性能各不相同LNA,它可以增加后面的VGA对噪声的贡献。对于获益于输出阻抗匹配的应用于,有源电阻掌控可以优化噪声性能。  通过VGA将长动态范围的输出信号传输,以符合ADC的输出范围拒绝。

LNA的换算至输出端的噪声容许了可辨别的大于输出信号,而换算至输入端的噪声主要各不相同VGA,它容许了特定增益掌控电压下的仅次于瞬时动态范围。该容许是根据分析的本底噪声原作的,而分析本底噪声由ADC的分辨率要求。

  抗混叠滤波器(AAF)容许了信号比特率,同时也容许了ADC之前的TGC路径中的其它噪声。  医用成像的波束成形被定义为信号的振幅对准和议和,该信号由联合的源分解,但是由多元成像传感器在有所不同的时间点接管。

在CWD路径中,对接收器地下通道展开移相和议和,以萃取完全一致的信息。波束成形具备两个功能:一个是向传感器指明方向,即提升其增益,另一个是定义人体内的焦点,由该焦点获得脉冲的方位。


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