最新超声第6讲 B超回的接收与预处理PPT文档.ppt
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1、2008-9,医学超声仪器原理之六,1,CONTENTS,超声回波的接收,前置信号放大,超声回波信号的合成,预处理电路,2,4,2008-9,医学超声仪器原理之六,2,1超声回波的接收,B超,采用多振元组合发射与接收,其电路比较复杂,有以下几个问题需要解决:,2008-9,医学超声仪器原理之六,3,由于多振元接收,被测介质同一介界的回声,各振元接收到的回波之间存在相位差,必须对振元进行移相合成。振元组在发射和接收时,其位置是随着扫描位置的变化而变化的,因此接收电路与振元之间需进行切换。由于采用多振元组合发射,振元组有效孔径增大,造成近场横向分开力变差,因此需采用变孔径技术。由于超声在人体中随着
2、传播距离增大,衰减也增大,所以必须解决超声衰减的补偿问题。由于人体反射回波的动态范围高达100dB以上,而一般接收显示系统的动态范围仅有2030dB,所以必须解决回波动态范围的压缩。接收电路的稳定性问题。,2008-9,医学超声仪器原理之六,4,超声接收系统的结构框图,2008-9,医学超声仪器原理之六,5,前置放大器,来自探头振元的信号都十分微弱,其回波幅度通常在1030Vp-p范围内。因此对前置放大器的要求是灵敏度高,同时要求外部干扰小,内部噪声低。也就是说,在做到低噪声和外部干扰小的前提下,尽可能提高放大器的增益。因为灵敏度高,意味着探测小病灶的能力越强,意味着探测深度越深。由于所接收的
3、回波是矩形脉冲所调制的超声振荡,占据频带宽,所以要求接收放大器要有足够的带宽,否则容易产生波形失真,从而导致纵向分辨力下降。,2008-9,医学超声仪器原理之六,6,接收多路转换开关,由于采用多振元组合发射与接收,每次发射和接收的振元只是整个阵列中的一部分。为了减少发射和接收电路的数目,通常采用二极管开关控制。在EUB-240型B超中,二极管开关与发射、接收电路的连线为16根,接收机前端共设置16路放大器。因此接收开关的任务就是要从前置放大器16路输出中,选出当前有回波输出的11路,并将其合成为6路(F0F5)输出。,2008-9,医学超声仪器原理之六,7,可变孔径电路,采用多振元组合发射,虽
4、实现了动态电子聚焦,但接收就会带来换能器有效孔径增大的问题,孔径增大意味着近场分辨力降低。因此采用可变孔径接收,近场用小孔径,中、远场用较大孔径,这样既保证了近场分辨力不会降低,又照顾到中、远场的指标。,2008-9,医学超声仪器原理之六,8,相位调整,接收多路转换开关已将11路回波对称合成为6路(F0F5)信号,但这6路信号之间还存在相差,以F5为基准(相关为0)相差依次增大。要实现同相合成必须以F0为基准,根据先到达的等后来的原则进行调整。,2008-9,医学超声仪器原理之六,9,增益控制和动态滤波,由于超声波在人体组织中传播时,必然会产生反射和吸收等能量损失。时间增益控制(Time Ga
5、in Control,TGC)就是补偿回波因探测深度的增加(或工作频率的更换)而造成的衰减。而动态滤波是为了把有诊断价值的回波提取出,而滤除近场过强的低频和深部的高频干扰。,2008-9,医学超声仪器原理之六,10,对数放大器,TGC已将回波从100110dB压缩到4060dB,这是第一次压缩,而对数放大器是对回波信号进行第二次压缩,即对数放大器把60dB的动态范围再压缩到30dB以内,使之能与显像管的视放可辨范围(2026dB)相“吻合”,使所显示的图像层次更加丰富,表现力更强。,2008-9,医学超声仪器原理之六,11,检波器,由于回波是矩形脉冲调制的超声振荡,检波器的任务就是要将高频(3
6、.5MHZ或5MHZ)的回波转换(解调)为视频信号输出。8勾边电路为了突出图像的轮廓,使之便于识别和测量,采用勾边(边缘增强)电路即达到此目的。,2008-9,医学超声仪器原理之六,12,2前置信号放大,2008-9,医学超声仪器原理之六,13,该电路增益约为7倍(17dB)电路特点为:为使前置放大器与后级延迟线的低输入阻抗相匹配,前置放大器采用低输出阻抗的射极跟随器输出。为提高电路的稳定性,R62对输入级引深度负反馈。二极管D33、D34组成双向限幅(其限幅电平约为0.6V),这是为了防止过强信号输入时,放大器产生饱和。采用高电压供电(总供电压为5+15=20V),使获得大的动态范围(TR2
7、0动态范围可达15V)。,2008-9,医学超声仪器原理之六,14,电路采用集成运算放大器H724B01,具有较大的输入动态范围,采用双电压供电,电路稳定性高,增益可由VR1调节,其增益为24dB。,2008-9,医学超声仪器原理之六,15,3超声回波信号的合成,在对超声回波进行接收处理时,应考虑超声回波信号是来自各个不同深度的区域。为了保证能够同时处理回波,就需要一个超声回波信号的合成。,2008-9,医学超声仪器原理之六,16,(1)回波合成直接合成法,2008-9,医学超声仪器原理之六,17,二步合成法,2008-9,医学超声仪器原理之六,18,(2)接收多路转换开关,2008-9,医学
8、超声仪器原理之六,19,2008-9,医学超声仪器原理之六,20,2008-9,医学超声仪器原理之六,21,(3)可变孔径电路,多振元组合发射实现了动态电子聚焦,但采用多振元组合发射、接收就会带来换能器有效孔径增大的问题,孔径增大意味着近场分辨力降低。实现可变孔径的方法是:在接收过程中,对于近场为缩小孔径(即提高分辨力),接收用较少的振元投入工作;对于中场,为适当扩大孔径,则用比近场较多一点的振元投入工作;对于远场为扩大孔径则接收用较多的振元投入工作。随着探测深度的增加,分段增加接收振元的工作,从而达到由浅至深分段增大孔径,既照顾到近场,也照顾到中、远场,使近、中和远场都有较好的横向分辨力,2
9、008-9,医学超声仪器原理之六,22,2008-9,医学超声仪器原理之六,23,2008-9,医学超声仪器原理之六,24,孔径电路,2008-9,医学超声仪器原理之六,25,它是由三路受模拟调制分离器(MXIC)控制的二极管开关组成。MXIC的功能类似于一个乒乓开关。X是受控端,A为控制端。X接通X0(8V),还接通X(-8V),由A端的输入信号AP0所控制。当A端为低电平时,X端与X0接通,当A端为高电平时,X端与X1接通。而A端电平高低又控制二极管D33是正偏导通,还是反偏截止。如果正偏导通,则可变孔径电路F0通路有脉冲输出;若反偏截止,则可变孔径电路F0通路无脉冲输出,从而达到改变孔径
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