超声成像是当今医学影像诊断的主要成像方法之一,它以超声波与生物之间的相互作用作为成像基础,具有对人体无伤害、无电离辐射、使用方便、适用范围广、设备价格低等优点。为了让超声图像能够更加清晰,现代超声诊断仪对超声信号进行动态滤波。动态滤波包含
选用cycloneⅢ EP3C16Q240C8在FPGA内实现数字电路,工作频率高,同时各个模块并行工作,能够很好的解决系统时序上的问题。
动态滤波器原理
大量的研究和试验表明,人体组织对超声的衰减不仅与被探测介质的深度有关,还与超声波的频率有关。随着频率的升高,介质对超声能量的衰减系数增大。当所发射超声波具有较宽的频带时,接收回波中的频率成分必然与距离有关。在近场,回波频率成分主要集中在频带的高端,随着探测深度的增加,回波信号频谱地中心频率逐渐向频带的低端频移(如图1)。
图1 超声回波频谱随深度变化曲线
中心频率的下移将使横向分辨力恶化,这是因为发射的超声脉冲向深度传播时,其波长将增大,而孔径大小不变。动态滤波的设计思想就是根据上述因素得出的。包含两方面含义:一方面均衡色散,也就是用均衡器或者一种逆滤波器来补偿深度及浅部,以期得到相同的观测频率和分辩力;另一方面,从匹配滤波器的思想可知,当信号的频谱与接收机选择性相吻合时,可得到最佳信噪比。动态滤波器就是用来自动选择以上具有诊断价值的频率分量,并滤除体表部分以低频为主的强回波信号和深部以高频为主的干扰的一个频率选择器。
实践表明,使用动态滤波器后,设备在深度的SNR及图像可视性得到改善;而在浅部,可以保持高的观测频率,使分辩力及图像细微度得到改善,最终使图像总体质量得到提升,增加了仪器的实用性。
组成与模块实现
整体框架
动态滤波器由FPGA内部实现的数据模块和控制模块、D/A转换电路、滤波电路组成。采用离线计算的方式计算出控制信号的数据,从而做成FPGA内部的数据模块;经由控制模块,将数字控制信号输出;输出的数字控制信号由D/A转换电路,形成模拟控制信号;模拟控制信号接入到滤波电路的控制端口,实现对滤波电路参数的控制,达到动态改变滤波电路中心频率的目的,从而完成动态滤波。
滤波电路
滤波器电路采用并联谐振电路,并联谐振电路在中心频率处,具有信号幅值最大的输出比。同时并联谐振电路具有很小的功率损耗,广泛用于带通滤波。我们采用电感加电容的并联谐振,电感采用精度较高的铁氧体线圈,电容采用能改变极间电容的变容二极管(SVC321)。并联谐振电路如图2。
图2 并联谐振电路
并联谐振电路的通频带中心频率的计算公式:(当品质因数Q很大时)。变容二极管随着反向电压增加,其极间电容逐渐变小,在反向电压的作用下,本电路采用的变容二极管电容可以在15pF~470pF之间变化,随着二极管极间电容的改变,谐振电路的中心频率也跟着发生变化,本电路中心频率的变化范围在2.4M~13.9M之间,满足超声波信号频率在3.5M左右变化的要求。变容二极管SVC321极间电容随反向电压变化的变化曲线如图3。
图3 变容二极管电容值随反压变化曲线
D/A变换器
D/A变换器负责将FPGA数字信号转换为控制变容二极管的模拟电压信号,D/A芯片型号为
图4 变容二极管控制信号形成电路
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