脉冲控制与产生电路.ppt
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1、1,阵元:组成线阵的电器切换的基本单元,几十至几百个。相邻阵元中心距mm 阵元越多扫查线数越多图像越好。振元:独立振动的小晶体。几个振元电气连成一个阵元,以减小旁瓣。多阵元组合工作:发射和接收时,用相邻的一组阵元同 时工作,工作孔径相对较大。,超声波束的聚焦、发射与控制第一节 对线阵探头实施多阵元 组合工作的原因,2,多阵元组合工作的意义:,1.减小波束扩散角,提高远场分辨力。对于圆形换能器,其半扩散角 0sin-1(0.61/a)sin-1(1.22/D)D0 对于矩形振元,有相似的结论。,3,2.延长近场区长度。而近场声束不扩散,故分辨力好。对于圆形换能器,近场距离 r02/D2/4 D
2、r0 对于矩形振元,有相似的结论。当然,D使近场变粗,这可用可变孔径技术来克服。,4,3提高发射功率和接收灵敏度。4便于实现电子聚焦(以致动态聚焦),改善分辨力。5可增加扫查线,改善象质。,5,对阵元不同顺序的分组,可形成不同的扫查方式。一、组合顺序扫描 若4个阵元组合工作,次序为:14,25,36,47,,第二节 超声波束的扫描,6,性能指标:,扫查线总数:Nn-m+1 N 扫查线总数 n 阵元总数 m每组工作的阵元数扫线间距:dd d扫线间距 d相邻阵元中心距,7,二、组合间隔扫描,1.d/2间隔扫描可得:N2(n-m+1),dd/2扫线总数是组合顺序扫描的2倍,象质提高。,8,9,2.d
3、/4间隔扫描,可得:N4(n-m+1),dd/4扫线总数是组合顺序扫描的4倍,象质进一步提高。,10,11,12,13,三、微角扫描,如同电视机的隔行扫描,将一帧图象分为奇、偶两场。特点:扫线比普通扫描增加一倍。图象有微小位置误差。超声探查,扫查声线不平行,图象显示,扫描光栅平行。但因是“微角”,这种误差很小。,14,波束控制方法,切换并采用相控技术工作时:奇数场声线偏向,偶数场声线偏向。同时:施加电子聚焦延时。波束:线扫微偏聚焦,15,超声聚焦:使超声束在一定深度内会聚,改善分辨力(穿透力和回波强度)。分类:声学聚焦,电子聚焦。一、声学聚焦(几何聚焦,机械聚焦)1.声透镜聚焦 利用声传播的折
4、射原理进行聚焦。若:C1透镜介质声速,C2被测介质声速,则:当C1C2时,凹形声透镜有会聚作用;当C1C2时,凸形声透镜有会聚作用。焦距F与曲率半径R成正比,与C1/C2成反比。,第三节 声束的聚焦,16,示意图如下:,厚度:声透镜中心部位厚度取/2可有最大透射率;匹配:为防止反射,一般需采用匹配层。材料:通常为环氧树脂、丙稀树脂与其它成分复合。,17,2.声反射镜聚焦,用凹面的声反射镜,当镜面曲率和声源离镜面距离适当时,即具有聚焦作用。利用了声传播的反射定律。3.凹面振子聚焦 振子做成凹面,焦距F等于其曲率半径R。效果好,但工艺复杂。,18,二、电子聚焦,原理:用一组相邻阵元组合工作:发射时
5、:各阵元的激励信号相位按二次曲线变化,使发射超声经空间叠加后,合成超声波束产生会聚。接收时:各阵元的接收信号相位按同样形式变化,使接收信号经电路叠加后,接收灵敏区域产生会聚。改变相位二次曲线变化曲率,可改变会聚焦距。二次曲线常为圆弧线,19,20,21,电子聚焦原理图解:,无偏向无聚焦发射:各阵元发射信号无相位差。叠加声波最强区域同相位波面密集区域,不偏向,不会聚。,22,无偏向有聚焦发射:,各阵元的激励信号相位按二次曲线变化,叠加超声最强区域同相位波面密集区域,在焦距内逐渐会聚,在焦距外逐渐扩散。不偏向。,23,无偏向有聚焦接收:,各阵元的接收信号经延迟线,相位按二次曲线变化,使焦点处回波达
6、到同相位,叠加电路对之有最大输出。接收灵敏区域产生会聚。不偏向。,24,发射聚焦和接收聚焦的异同及连接:,相同:信号相位二次曲线变化延迟 不同:发射聚焦:超声空间叠加,合成超声聚焦。接收聚焦:信号电路叠加,灵敏范围聚焦。,25,聚焦延迟线计算公式:,i号阵元距焦点的声程(距离)Si:其中:i=1,2,阵元序号 线阵工作组的阵元数 Lii号阵元距线阵组中心距 F焦距 d相邻阵元中心距i号阵元所接延迟线的延时量i:其中:c1540m/s 声速,26,数值例:,设:F35mm,d0.5mm,m8,则可求得:S1S835.043723mm 180nsS2S735.022314mm 2713.9nsS3
7、S635.008034mm 3623.17nsS4S535.000893mm 4527.81ns,27,三、延迟线,28,三、延迟线,作用:将信号延迟(输出相对于输入有一定延时)。分类:模拟延迟线:模拟信号,L+C构成,廉,中低档。数字延迟线:数字信号,A/D+RAM,贵,高档。1.模拟延迟线 以分布参数长线理论设计的集中参数延迟线。假定电阻小到可以忽略,等效电路如下。,29,有关参数关系:,C中电压产生电场,L中电流产生磁场。信号的传播过程,实质上是电磁波在线路中的传播。有:其中:Vc传播速度,延迟线特性阻抗当=RH与负载匹配时,有:tdL/Vc其中:td延迟时间,L延迟线长度,RH负载阻抗
8、2.可变延迟电路作用:延迟量的数控分级可变。,30,31,实际电路:,图中延迟线有7个抽头,分别对输入信号有不同的延时,每两个相邻抽头间的延时量为10ns。用多路转换开关选通输出。A、B、C输入选通控制码。选通控制码与延时量的关系如右表。,32,四、动态电子聚焦,在扫查过程中动态地改变焦点,使整个探测深度内波束都有良好的会聚。1.等声速动态电子聚焦定义:通过计算机控制,以一定的速率改变发射和接收的延迟时间,使焦点随发射波和接收同步移动,使整个探测深度都有良好的横向分辨力。以超声在人体中的平均探测速度,在全探测深度区移动波束焦点。(实际上,只能在接收系统中实现)。探测速度VD:因接收时,超声波在
9、人体内往返一次,故:VDc/2770m/s0.77m/ms0.77mm/us 即应以VD改变延迟线的延时分布曲率,即焦距。需要用专用计算机进行,速度快,且精度要求高。在高档机中使用。实际很少采用。,33,2.分段动态电子聚焦(非实时),基本原理:将探测的深度划分成n段。(通常:n24且这四个焦距拟由聚焦延迟时间关系和传播媒质中的速度确定)。发射:按近、中、远场顺序,n个焦点,发射n次。接收:每次发射后接收。但只将本次发射焦点附近相应的回波数据写入存储器。经n次发射、接收后的数据组合,获得一行所有信息。,34,等效的波束,整个探测深度内都有较高的分辨力。优缺点优点:焦点不多,延时变化少,速度慢,
10、电路易实现。缺点:一行信息经多次发射、接收,时间长,使帧频低。需对存贮器以“慢入快出”方式写读,以稳定显示。,35,五、发射聚焦电路,1.SSD256型B超仪发射聚焦电路 SSD256型B超仪的收发电路共有16路,此为其中一路。组成:延迟线、多路开关、锁存器、驱动器等。延迟线分级:DL101:10ns,DL102:80ns。控制:聚焦码A0A5功能:多路开关选 通延迟线抽头,得到不同延时。,36,控制接通关系,例:某一控制码为010 011,高三位010控制IC6,使延迟线DL102的3抽头输出,低三位011控制IC3,使延迟线DL101的4抽头输出。总的延迟时间为:802103190ns改变
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