国产91免费_国产精品电影一区_日本s色大片在线观看_中文在线免费看视频

您現在的位置: 通信界 >> 視頻通信 >> 技術正文  
 
再塑超聲波成像系統設計
[ 通信界 / 互聯網 / www.6611o.com / 2011/8/17 18:46:19 ]
 

超聲波系統結構

超聲波系統因其功能和性能而各異。例如,一些高端系統通常具有 3D、4D 和諧波成像模式,而一些低端系統可能只有 2D B 模式成像和頻譜多普勒成像模式。功能差異化主要取決于數字后端。高端超聲波系統則要求更多、更快的高端 DSP 計算資源調用,從而達到近乎實時的信號處理。很明顯,在高端和便攜式系統之間共用信號處理單元十分困難。但是,在忽略不同性能要求的情況下,超聲波系統一般都具有類似的接收通道架構。

 再塑超聲波成像系統設計

圖 1 超聲波系統結構圖

如圖所示,超聲波系統接收模擬前端由常用模塊組成,例如:低噪聲放大器 (LNA)、時間增益控制 (TGA) 放大器、壓控放大器 (VCA)、可編程增益放大器 (PGA)、低通濾波器以及模數轉換器 (ADC)。在任何情況下,AFE 的性能都會極大地影響整個系統的性能。因此,只要在引腳對引腳兼容封裝中存在滿足不同性能要求的 AFE 產品,那么 AFE 設計就可以被標準化,并在各種系統中得到重用。這種標準化可在中低端系統中輕松地實現,這類系統無需特別的模擬信號調節。

然而,目前大多數的 AFE 產品都不能滿足超聲波產品廠商的這種需求。因此,必須選擇一些單獨的芯片來滿足袖珍型和臺式系統的各種性能要求。例如,臺式系統或許允許有較高的功耗,但必須要實現更低的噪聲,反之亦然,因此必須要進行重新設計。

諸如 TI AFE5805 的一些新型 AFE 器件保持了相同的外引腳。其目標應用為從便攜式到臺式的各種超聲波系統。引腳對引腳兼容性將允許超聲波產品廠商能夠在極大節省成本和快速投放市場的情況下標準化 AFE 設計并設計出創新性產品。

模擬前端特性與系統性能的關系

要時刻謹記設計超聲波系統是一件復雜的事情,而 AFE 的每一個特性都會影響整個系統的性能。為每一種系統類別平衡選擇各種參數的能力毫無疑問是一種藝術。

就便攜式超聲波系統而言,功耗是一個關鍵的考慮因素。低功耗意味著更低的電池電量可提供更長的運行時間。但是,其會影響其他參數,例如:輸入信號范圍、輸入等效噪聲、諧波失真等等,盡管這些性能降低通常對于便攜式(低端)系統而言是可以接受的。

除功耗以外,AFE 噪聲是超聲波系統設計人員需要考慮的第二個因素。超聲波變送器的接收信號量級可能會在 10uVPP 到 1VPP 之間變化[1]。能夠探測到的信號越小,系統的靈敏度也就越高。輸入等效電流和輸入等效電壓噪聲都會影響系統靈敏度。一般而言,0.7 nV/rt(Hz)~1.5 nV/rt(Hz) (RTI) 的噪聲參數用于從高端到低端的系統。一些現實系統應用證實這些噪聲參數足以產生高質量的圖像。雖然可以使用一款更低噪聲的放大器,但是其對最終超聲波圖像質量并無顯著提高,因為需要考慮輸入等效電流噪聲和發射/接收 (T/R) 開關的噪聲。除輸入等效電壓噪聲以外,閃爍噪聲(即 1/f 噪聲)也是成像應用中的一個重要因素。在存在混頻的連續波 (CW) 模式下,低頻噪聲頻譜移至載波頻率,從而降低了相關頻率的信噪比 (SNR)。具有白噪聲性能的放大器優于其寬泛的工作頻率。

在一些超聲波應用中,增益控制范圍在達到圖像動態范圍的過程中起著重要的作用。當 VCA 具有更高的增益控制范圍時,最終圖像也就擁有一個更寬泛的動態范圍,從而得到更高的圖像質量。組合 ADC 的 SNR,系統的動態范圍可由以下方程式計算得出:

動態范圍=SNR+增益控制范圍(方程式 1)

例如,一個包含了12 比特、70dB SNR 以及40dB 增益控制范圍VCA 的系統可以獲得110dB 的動態范圍。換句話就是說,考慮到人體0.7dB/cmMHz 的衰減系數、10cm 的成像深度以及7.5MHz 的變送器,由10*2*0.7*7.5 可以計算得到105dB 的動態范圍。在目前的一些超聲波系統中,10~15MHz 的探針通常被用于對一些小范圍進行成像。因此,通常會需要100dB 以上的動態范圍,從而得出這樣的結論:大增益控制范圍的AFE 是首選。另外,更高總體增益的AFE 是探測小信號和補償其他電路帶來的插入損耗(例如:無源高階濾波器的插入損耗)的一種輔助。

放大器飽和與過載恢復也是重要的系統參數。相比單獨進行討論,將這兩個參數放在一起進行評估和計算更為有價值;旧蟻碚f,放大器的理想輸入信號范圍受限于其線性輸出電壓(與電源電壓有關)和增益。

 

再塑超聲波成像系統設計

因此,較低的增益和較高的電源電壓有益于該參數。但是,低增益會降低輸入等效電壓噪聲,而高電源電壓會增加總功耗,因此必須使用一種折中的方法。就一些便攜式及中端系統而言,通常會選用 200 - 400mVPP 的參數。超聲波放大器飽和通常是由高壓脈沖泄漏或近表面物體反射的大信號引起的,這些表面物體的聲阻抗差異性極大。此類例子包括表皮組織或骨骼,而在表皮組織或骨骼中僅有少量的臨床信息。大多數情況下,這些區域的信息丟失可能不會影響臨床診斷。但是,如果放大器不能及時恢復的話,那么就會有大量的信息丟失。AFE 的快速過載恢復時間確保了超聲波系統能夠盡可能多地獲取有用信息。AFE 的過載恢復時間可以用 ADC 時鐘周期數量表示。一個時鐘周期的過載恢復時間較為理想。

超聲波放大器飽和帶來的另一個影響是諧波失真增加。由于使用了普及的造影劑,越來越多的系統(甚至是便攜式系統)都要求整個系統的低二次諧波失真,以保證順利的諧波成像。一般而言,變送器接收到的諧波信號會高達 40dB(低于基礎信號),具體情況取決于造影劑聲學屬性、發送器電壓和組織特性的綜合因素。因此,放大器的 HD2 應低于 40dBc,這使系統能夠獲得理想的諧波圖像。另外,高 HD2 可能會引起人為的多普勒移頻。在一些臨床情況中,這種人為因素可能會影響診斷的準確性。在最終多普勒圖像中,人為多普勒移頻會造成多普勒系統的方向隔離。一些文獻 [2;3] 表明, 對一些 CW 和 PW 多普勒系統而言,45~50dB 的方向隔離可能就足夠了。由上述因素,當 HD2 低于 40dBc 時,應規定 AFE 的線性輸入范圍。

影響圖像準確性的串擾是超聲波系統需要考慮的另一個參數。超聲波系統的主要串擾是由一些以 -30 ~-35dBc 排列的變送器陣列引起的,具體情況取決于變送器元件的間距、頻率、設計、材料等等。一般來說,IC 或 PCB 的串擾大大低于 -35dBc。因此,電路串擾就不會降低系統性能。

超聲波模擬前端

為了滿足上述標準,超聲波 AFE(例如:TI 的 AFE5805)是理想的選擇。一流的 BiCMOS 和 CMOS 技術用于優化功耗和噪聲性能。BiCMOS 工藝是 AFE5805 VCA 部分的最佳選擇,因為其具有低功耗、小芯片尺寸以及低閃爍噪聲的特點。CMOS 工藝非常適用于模數轉換器。相比同類解決方案,這些創新組合可縮小50% 的尺寸,降低20% 的功耗并降低 40% 的噪聲。圖 2 所示恒定噪聲性能涵蓋了整個工作頻率范圍。這樣,便攜式超聲波系統的設計便可以最低功耗獲得更高的圖像質量。

 再塑超聲波成像系統設計

圖 2 卓越的噪聲性能

總結

未來幾年,全球各地區對于便攜式、低成本超聲波設備的需求有望快速增長。對于超聲波設備廠商來說,機遇和挑戰并存。新型超聲波模擬前端的先進技術,允許超聲波設備廠商對性能進行調整,以適用于各種系統尺寸;趩蝹設計,廠商便可發布多款產品,極大地節省了便攜式設備和高通道密度中端超聲波系統的開發成本和時間。

 

作者:互聯網 合作媒體:互聯網 編輯:顧北

 

 

 
 熱點技術
普通技術 “5G”,真的來了!牛在哪里?
普通技術 5G,是偽命題嗎?
普通技術 云視頻會議關鍵技術淺析
普通技術 運營商語音能力開放集中管理方案分析
普通技術 5G網絡商用需要“無憂”心
普通技術 面向5G應運而生的邊緣計算
普通技術 簡析5G時代四大關鍵趨勢
普通技術 國家網信辦就《數據安全管理辦法》公開征求意見
普通技術 《車聯網(智能網聯汽車)直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規定(
普通技術 中興通訊混合云解決方案,滿足5G多元業務需求
普通技術 大規模MIMO將帶來更多無線信道,但也使無線信道易受攻擊
普通技術 蜂窩車聯網的標準及關鍵技術及網絡架構的研究
普通技術 4G與5G融合組網及互操作技術研究
普通技術 5G中CU-DU架構、設備實現及應用探討
普通技術 無源光網絡承載5G前傳信號可行性的研究概述
普通技術 面向5G中傳和回傳網絡承載解決方案
普通技術 數據中心布線系統可靠性探討
普通技術 家庭互聯網終端價值研究
普通技術 鎏信科技CEO劉舟:從連接層構建IoT云生態,聚焦CMP是關鍵
普通技術 SCEF引入需求分析及部署應用
  版權與免責聲明: ① 凡本網注明“合作媒體:通信界”的所有作品,版權均屬于通信界,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:通信界”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。 ② 凡本網注明“合作媒體:XXX(非通信界)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。 ③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一月內進行。
通信視界
華為余承東:Mate30總體銷量將會超過兩千萬部
趙隨意:媒體融合需積極求變
普通對話 苗圩:建設新一代信息基礎設施 加快制造業數字
普通對話 華為余承東:Mate30總體銷量將會超過兩千萬部
普通對話 趙隨意:媒體融合需積極求變
普通對話 韋樂平:5G給光纖、光模塊、WDM光器件帶來新機
普通對話 安筱鵬:工業互聯網——通向知識分工2.0之路
普通對話 庫克:蘋果不是壟斷者
普通對話 華為何剛:挑戰越大,成就越大
普通對話 華為董事長梁華:盡管遇到外部壓力,5G在商業
普通對話 網易董事局主席丁磊:中國正在引領全球消費趨
普通對話 李彥宏:無人乘用車時代即將到來 智能交通前景
普通對話 中國聯通研究院院長張云勇:雙輪驅動下,工業
普通對話 “段子手”楊元慶:人工智能金句頻出,他能否
普通對話 高通任命克里斯蒂安諾·阿蒙為公司總裁
普通對話 保利威視謝曉昉:深耕視頻技術 助力在線教育
普通對話 九州云副總裁李開:幫助客戶構建自己的云平臺
通信前瞻
楊元慶:中國制造高質量發展的未來是智能制造
對話亞信科技CTO歐陽曄博士:甘為橋梁,攜"電
普通對話 楊元慶:中國制造高質量發展的未來是智能制造
普通對話 對話亞信科技CTO歐陽曄博士:甘為橋梁,攜"電
普通對話 對話倪光南:“中國芯”突圍要發揮綜合優勢
普通對話 黃宇紅:5G給運營商帶來新價值
普通對話 雷軍:小米所有OLED屏幕手機均已支持息屏顯示
普通對話 馬云:我挑戰失敗心服口服,他們才是雙11背后
普通對話 2018年大數據產業發展試點示范項目名單出爐 2
普通對話 陳志剛:提速又降費,中國移動的兩面精彩
普通對話 專訪華為終端何剛:第三代nova已成為爭奪全球
普通對話 中國普天陶雄強:物聯網等新經濟是最大機遇
普通對話 人人車李健:今年發力金融 拓展汽車后市場
普通對話 華為萬飚:三代出貴族,PC產品已走在正確道路
普通對話 共享退潮單車入冬 智享單車卻走向盈利
普通對話 Achronix發布新品單元塊 推動eFPGA升級
普通對話 金柚網COO邱燕:天吳系統2.0真正形成了社保管
国产91免费_国产精品电影一区_日本s色大片在线观看_中文在线免费看视频

      成人av先锋影音| caoporn国产精品| 欧美一区二区三区爱爱| 亚洲丰满少妇videoshd| 91黄色免费观看| 亚洲精品va在线观看| av日韩在线网站| 国产精品久久网站| 成人18视频在线播放| 中文字幕免费一区| 北岛玲一区二区三区四区| 久久久蜜臀国产一区二区| 国产真实精品久久二三区| 精品国产一区二区三区四区四| 男女激情视频一区| 欧美成人精品1314www| 久久66热偷产精品| 久久久久久麻豆| 国产福利精品一区二区| 中文字幕免费在线观看视频一区| 成人性生交大片| 最好看的中文字幕久久| 色伊人久久综合中文字幕| 一区二区三区加勒比av| 欧美日韩一级片网站| 视频一区视频二区中文| 日韩精品中文字幕一区| 国产成人鲁色资源国产91色综| 国产精品丝袜久久久久久app| 99re6这里只有精品视频在线观看| 亚洲欧美日韩国产综合| 欧美午夜电影一区| 日韩电影在线观看电影| 亚洲精品在线网站| 成人免费观看av| 亚洲一区二区三区视频在线| 欧美一区二区三区在线看| 国产美女精品人人做人人爽| 中文字幕一区二区三区在线不卡| 91高清在线观看| 蜜桃精品视频在线观看| 久久精品欧美日韩精品| 91丨porny丨最新| 日韩高清中文字幕一区| 久久久国产午夜精品| 色综合久久中文综合久久牛| 亚洲va在线va天堂| 精品国产自在久精品国产| 成人av在线影院| 樱桃国产成人精品视频| 日韩一级成人av| 福利一区二区在线| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀 | 日本欧美一区二区三区乱码| 欧美成人欧美edvon| 不卡的av在线| 日本不卡在线视频| 国产精品拍天天在线| 欧美精品一二三四| 丁香婷婷深情五月亚洲| 无吗不卡中文字幕| 久久精品免费在线观看| 欧美性大战久久| 国产福利电影一区二区三区| 亚洲午夜精品网| 久久久久久97三级| 欧美日韩一区二区欧美激情| 国产成a人无v码亚洲福利| 性做久久久久久免费观看欧美| 久久久精品黄色| 欧美久久久久久久久久| 波多野结衣91| 九九国产精品视频| 亚洲制服丝袜在线| 国产婷婷色一区二区三区四区| 精品视频999| www.亚洲免费av| 久久国产精品一区二区| 亚洲精品视频一区| 久久久91精品国产一区二区精品| 欧美日韩亚洲综合一区| 播五月开心婷婷综合| 久久成人羞羞网站| 亚洲韩国一区二区三区| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆 | 成人av一区二区三区| 蜜桃av一区二区| 亚洲精品成a人| 国产精品三级久久久久三级| 日韩一级视频免费观看在线| 色哟哟亚洲精品| 国产成人精品三级| 麻豆精品一区二区| 性久久久久久久| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 久久午夜老司机| 91精品国产综合久久精品| 91亚洲精华国产精华精华液| 国产麻豆精品久久一二三| 日韩激情中文字幕| 亚洲自拍偷拍麻豆| 国产精品福利在线播放| 久久久精品蜜桃| 欧美zozozo| 欧美一区二区性放荡片| 欧美日韩视频在线一区二区| 色视频欧美一区二区三区| 99在线精品观看| gogo大胆日本视频一区| 国产呦萝稀缺另类资源| 久久99精品久久久久| 秋霞成人午夜伦在线观看| 日韩中文字幕av电影| 亚洲国产欧美在线| 一区二区三区色| 日韩美女视频19| 中文字幕欧美一| 国产精品久久久久一区二区三区共| 久久这里只有精品6| 欧美不卡123| 精品免费国产二区三区| 欧美xxxx老人做受| 日韩精品中文字幕在线一区| 精品奇米国产一区二区三区| 精品国产一区二区在线观看| 欧美成人官网二区| 亚洲精品在线免费观看视频| 精品日韩一区二区三区 | 久久综合久久综合久久综合| 精品成a人在线观看| 精品国产成人在线影院 | 成人欧美一区二区三区视频网页 | 国产乱对白刺激视频不卡| 久久99这里只有精品| 国产主播一区二区三区| 国产成人精品影视| 成人av在线资源网| 91亚洲精华国产精华精华液| 色婷婷国产精品久久包臀| 日本高清不卡aⅴ免费网站| 日本高清免费不卡视频| 欧美日韩一区二区三区免费看| 91麻豆精品国产91久久久使用方法| 欧美精品日韩精品| 日韩女同互慰一区二区| 国产亚洲一区字幕| 亚洲欧洲精品天堂一级| 亚洲自拍都市欧美小说| 日韩国产在线观看一区| 蜜臀久久久久久久| 国产老女人精品毛片久久| 成人教育av在线| 在线欧美小视频| 91精品在线观看入口| 久久天天做天天爱综合色| 国产精品五月天| 亚洲最新视频在线播放| 日韩国产一二三区| 国产美女视频91| 一本大道综合伊人精品热热| 欧美老肥妇做.爰bbww| 精品国产三级a在线观看| 国产精品久久午夜| 五月天一区二区三区| 极品少妇一区二区| 不卡电影一区二区三区| 欧美日韩一级黄| 久久日韩粉嫩一区二区三区| 成人免费视频在线观看| 亚洲成人免费观看| 国产在线不卡一区| 一本色道久久综合亚洲aⅴ蜜桃 | 五月天婷婷综合| 国产精品香蕉一区二区三区| 在线观看精品一区| 日韩精品中文字幕在线一区| 亚洲欧洲色图综合| 奇米777欧美一区二区| www.欧美.com| 欧美一区二区三区影视| 国产精品嫩草久久久久| 亚洲国产欧美日韩另类综合 | 欧美精三区欧美精三区| 久久久久久久久伊人| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 麻豆精品久久精品色综合| 91免费视频大全| 欧美mv和日韩mv国产网站| 亚洲美女精品一区| 国产一区二区0| 欧美日韩一区中文字幕| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 亚洲国产精品嫩草影院| 成人丝袜高跟foot| 日韩一级完整毛片| 亚洲永久精品国产| 国产999精品久久| 欧美一卡二卡在线| 一区二区三区国产精品| 丰满放荡岳乱妇91ww|