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高帧率医学超声成像系统中若干问题的研究

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第一章绪论

1.1超声成像系统

1.2国内外研究进展和现状

1.2.1国外研究进展

1.2.2国内研究进展

1.3新技术的研究

1.3.1高帧率成像系统(HIGH FRAME RATE)

1.3.2合成孔径成像系统

1.4本文的内容安排

第二章高帧率超声成像系统的基本理论

2.1非衍射波简介

2.2非衍射X-wave的基本理论

2.2.1数学模型

2.2.2 0阶X-wave

2.3 Fourier超声成像

2.3.1阵列波(Array Beam)

2.3.2 Fourier成像模型

2.4小结

第三章高帧率超声成像系统性能的提高

3.1时域编码

3.1.1匹配滤波器

3.1.2脉冲压缩技术

3.2基于线性调频信号的高帧率超声成像系统

3.2.1线性调频信号

3.2.2线性调频信号在HFR系统中的应用

3.2.3仿真及实现

3.3高帧率超声成像系统中一种高信噪比扇形成像模式的实现

3.3.1 Golay互补序列

3.3.2 Golay互补序列在HFR系统中的应用

3.4 巴克码用于提高高帧率成像系统的信噪比

3.4.1 巴克码

3.4.2基于巴克码匹配滤波器的回波信号预处理

3.4.3仿真

3.5小结

第四章过采样sigma-delta技术和Huffman编码技术用于超声回波信号的处理

4.1引言

4.2基于过采样Sigma-deltaADC的波束形成器

4.3过采样Sigma-deltaADC

4.4 Huffman算法

4.5仿真过程及结果

4.5.1算法

4.5.2结果

4.6小结

第五章一个简单的超声成像系统

5.1系统硬件的总体结构

5.2发射电路

5.3数据采集与预处理部分

5.3.1带通滤波器的设计

5.3.2回波数据采集电路

5.4 FPGA逻辑控制

5.5数据缓冲电路

5.5.1 FIFO存储器的数据写入

5.5.2 FIFO存储器的数据读出

5.6 USB数据传输

5.6.1 EZ-USBFX2结构及特点

5.6.2端点缓冲区

5.6.3接口工作模式

5.6.4 USB接口电路

5.6.5 EZ-USB FX2固件程序设计

5.6.6系统驱动程序

5.6.7系统应用程序

5.7小结

第六章总结与展望

论文总结

工作展望

参考文献

论文中出现的符号

缩写

符号

致谢

硕士期间发表文章

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摘要

本本在完善和实现HFR系统方面做了如下工作: 由于基于一次发射事件成像,这种HFR系统也存在一些问题,比如成像信噪比(Signal-to-noiseRate,SNR)低,成像区域为矩形而不是扇形。对于上述问题,本文提出了几种解决方案:分别用线性调频信号、正交互补Golay码、巴克码替代传统短脉冲作为激励信号,给出了图像重建过程和结果,并对每种方法的有效性进行了讨论。 本文还针对超声回波数据量大,不能直接用USB接口对其进行传输的问题,试着用Sigma-deltaADC代替传统ADC对回波数据采样,并用HUFFMAN编码方式对1bit流进行压缩,其目的是使压缩后的数据流能够通过USB接口进行传输。 在对HFR超声成像系统理论和超声回波数据的处理进行深入研究之后,针对我们项目的研究目标和国内外超声成像系统的状况,结合Cypress公司的USB接口芯片EZ-USBFX2的特点,并利用FPGA,规划/设计了一个简单的超声成像系统,它具有以下特点:全数字化,结构简单,易于控制。 本文除了对论文期间的工作进行论述,并给出了相应的结果和讨论,另外在最后还提出了进一步工作的建议和方向。

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