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1.
混频相控阵作为超声相控阵中的一种新方法,在声场聚焦和偏转都有突出表现。文中对其在聚焦过程中的聚焦特征及相关因素与常规同频相控进行对比分析,得出混频相控阵有利于提高焦区的声能密度,信噪比和轴向分辨率;同时给出了如何优化选择阵列各阵元相应的激发频率。这对改善超声诊断的成像质量和提高聚焦治疗的能量密度等有重要意义。  相似文献   
2.
超声检测中变采样问题研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
本文对超声检测中常遇到的变采样问题进行讨论,比较了两种实现方法:基于特征值的二次采样和滤波器组,并给出了二次采样算法。通过试验,对这两种方法在超声信号变采样前后时频域特性的变化做了比较分析,得出前者可以很好地保留检测中所需的特征信号,但频域特性较差;而后者有很好的频域特性,便于进行时频分析。  相似文献   
3.
介绍一种光纤传输远程监控系统。系统主要由位于各现场的下位机和异地的远程监控机组成,两部分之间通过网卡经光纤建立通讯连接。  相似文献   
4.
TMS320C54x的加载引导   总被引:1,自引:0,他引:1  
加载引导是TI公司的DSPs系统设计中必不可少的重要环节。文章对TMS320C54x加载引导的概念、方法及特点做了详细的阐述 ,同时以TMS320C5402的16位并行加载引导方式为例 ,给出了加载引导设置文件的程序代码和所生成的引导表文件  相似文献   
5.
基于遗传算法的二维随机型稀疏阵列的优化研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
霍健  杨平  施克仁  张伟 《声学学报》2006,31(2):187-192
为了解决二维相控阵列及与之匹配的三维超声成像系统过于复杂的问题,提出了一种基于遗传算法的随机型稀疏阵列的优化设计方法。在这种方法中,首先根据横向分辨率的要求确定参考阵列的尺寸及加权分布,然后根据对比分辨率的要求确定稀疏阵列相对于参考阵列的稀疏率,最后利用遗传算法优化确定阵元的分布形式。通过连续波理论和基于空间冲激响应的脉冲场模型对这种稀疏阵列的声学特性进行了分析,分析结果表明,优化设计的随机型稀疏阵列具有良好的特性,它与参考阵列有几乎相等的主瓣宽度,而且不产生栅瓣,虽然其旁瓣高度与参考阵列相比略有提升,但经遗传算法优化后仍能满足高质量成像的要求。  相似文献   
6.
7.
相控阵超声二维稀疏阵列的优化设计应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
杨平  施克仁 《应用声学》2008,27(2):148-154
在相控阵超声检测中,稀疏阵列是利用较少阵元数目获得大阵列孔径的有效办法。目前一些稀疏阵列没计的方法,并没充分利用有效阵元。本文首先采用遗传算法没计二维稀疏阵列,发现遗传算法设计的稀疏阵列,一致性较差。主要原因是在没有任何限制的条件下,寻优搜索空间大,遗传算法参数往往难于控制。针对此问题,受十字形稀疏阵列和最小冗余度阵列的启发,本文将最小冗余度阵列拓展到二维稀疏阵列的设计中。计算机模拟和实验都表明,利用最小冗余度阵列和遗传算法设计的二维稀疏阵列具有很好的空间分辨率和对比度分辨率。  相似文献   
8.
高强度聚焦超声二维相控阵列的声场控制模式研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
霍健  施克仁 《声学学报》2005,30(3):207-214
研究了高强度聚焦超声热疗场的声场模式,并给出了二维相控阵列的声场模式控制算法。单焦点扫描声场模式在治疗中等偏大的肿瘤时容易引起非线性效应;采用基于伪逆矩阵的声场合成算法,直接形成了多焦点的控制模式,为焦域控制提供了新的思路。利用声场快速算法对30×30二维面阵的单焦点扫描声场模式和多焦点直接合成声场模式进行计算机仿真,仿真结果表明多焦点模式大大降低了焦点处的声强;而且基于此模式,采用加权优化算法对激励向量进行优化从而提高了阵列的激励效率,采用改进的特征向量优化算法优化了多焦点热疗模式的声场增益,增加了能量在目标体积的沉积,同时消除不期望的潜在热点,为超声热疗场的模式控制提供了理论依据。  相似文献   
9.
TMS320C54X DSKplus 与图形液晶显示模块 DMF50081 的接口设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了德州仪器公司为TMS320C54X系列DSP提供的入门开发套件DSKplus的性能特点 ,并自行扩展了128k×16bit的程序和数据内存 ,给出了用GAL20V8设计的DSKplus和液晶显示控制器SED1330的接口电路 ,以及通过该电路驱动点阵液晶模块DMF50081来实现字符和图形显示的软件方法。  相似文献   
10.
高速数据采集系统中高速缓存与海量缓存的实现   总被引:11,自引:0,他引:11  
探讨了高速数据采集系统中高速采样缓存的重要性和实现途径 ,阐述了基于ADSP -21065L的并行多通道数据采集板上高速采样缓存的设计与电路结构 ,给出了采用FPGA实现通道复用和采样数据预处理 ,从而构造16MB的SDRAM海量缓存以将高速缓存中的多批次采样数据经AD SP -21065L倒入SDRAM存储的实现方法  相似文献   
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