超声便携式设备的系统划分以及未来趋势

发布者:calmrs最新更新时间:2008-07-13 来源: 嵌入式在线关键字:链路  通道  多普勒  接收  波束  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  上世纪90年代初,便携式电话风靡一时,随着电子技术的长足发展,现今的手机除了可以发送电子邮件和短信,还能拍照、查询股票价格、安排会议;当然,也可以同世界上任何地方的任何人通话。

        同样在医疗领域中,以前所谓的便携式超声系统曾装载在手推车上以便于拖拽;而今天的医用超声系统也在持续向小型化发展,并且被医生们称为“新型听诊器”。
  
  超声系统的便携式趋势

  由于超声的优异功用,市场对超声系统的便携性有很高的要求。便携性的提升可以在无法提供可靠电源的远程应用中使用这些设备,如偏远乡村的临床医疗、紧急医疗服务、大型动物饲养、以及桥梁、大型机械和输油管线的检验等。

       超声系统可以分为高、中、低端三类。高端超声系统采用最新的技术,满足市场最新的要求,并且提供最佳的图像质量。中端超声系统在不牺牲图像质量的前提下,通常具有高端超声系统的部分特性。而低端超声系统的体积一般较小,一般应用于临床医疗等特定应用。
  
  超声信号链路

  医用超声的波束成形被定义为信号的相位对准和求和,该信号由共同的源生成,但是由多元超声传感器在不同的时间点接收。在CWD(连续多普勒)路径中,对接收器通道进行移相和求和,以提取一致的信息。波束成形具有两个功能:一个是向传感器指明方向,即提高其增益;另一个是定义人体内的焦点,由该焦点得到回波的位置(图1)。

图1典型的超声信号链路

        对于波束成形,可以采用两种截然不同的方法,即模拟波束成形(ABF)和数字波束成形(DBF)。ABF和DBF系统之间的主要差别在于完成波束成形的方式,这两种方法都需要良好的通道间匹配。ABF中使用了“模拟延迟线”和求和的方式,其中仅需要一个(分辨率非常高的)高速ADC。而在DBF系统中,需要多个高速高分辨率ADC。有时候在ABF系统的ADC之前使用对数放大器压缩动态范围。在DBF系统中,应尽可能接近传感器单元来采集信号,然后将信号延迟并对其进行数字求和。

  由于数字IC的性能以非常高的速度持续提高,在采集数据之后,数字存储和求和是“完美的”,因此通道间的匹配也是完美的;通过对FIFO中不同位置的数据求和,可以容易地形成多个波束而更加灵活,出于以上优势,大部分现代图像采集超声系统常采用DBF,此外模拟延迟线的通道之间的匹配性往往较差,延迟抽头的数目也受到限制,且必须使用微调电路。
然而另一方面,ABF和DBF之间的优缺点也是相对的。相对于ABF,DBF需要多个高速高分辨率ADC(脉宽多普勒需要约60 dB的动态范围,因此至少需要10 bit的ADC),而ADC的采样速率直接影响分辨率和通道间的相位延迟调节的准确度,采样速率越高,相位延迟就越精细;另外由于使用多个ADC和数字波束成形ASIC,因此功耗较高。
  
  系统划分策略

  虽然已存在许多先进的电子技术,但是超声系统的设计仍然十分复杂。许多年来,制造商通过设计定制ASIC来实现复杂的系统。该解决方案通常包括两个ASIC,其涵盖了TGC路径和Rx/Tx路径的主要部分,如图2所示。在多通道VGA、ADC和DAC广泛使用之前,这一方法非常常见。该定制电路允许设计人员加入一些廉价的、灵活的功能。由于集成大部分的信号链路,减少了系统中使用外部元件的数目,因此该解决方案成本较低;但是其缺点在于,随着时间的推移,光刻技术的发展使得这些ASIC已不能满足进一步减小体积和功耗的需求。ASIC具有大量的门电路,它们的数字技术不能针对集成模拟功能进行优化;而且仅有有限的供应商可以定制ASIC器件,这将导致设计者面临一些瓶颈。

图2系统的ASIC实现方式

  超声系统的便携性是有局限的,但的确是可行的。即便这样,这也是解决系统划分问题的重要的第一步。便携性不仅指产品体积,而且也表现在电池寿命方面,因为这些电路对功耗的要求非常高。随着四通道和八通道TGC、ADC和DAC的出现,体积和功耗得到进一步减小,也随之产生了解决便携性问题的新型的系统方法。多通道器件允许设计人员在构造系统时,将敏感电路放置在两个或更多的电路板上,可以减小系统体积,并且有利于在多个开发平台上重复利用该电路。但是这一方法也存在缺点,系统体积减小也依赖于系统划分,多通道器件可能使PCB的布线极为繁琐,迫使设计人员使用通道数目较少的器件,例如从八通道ADC变为四通道ADC,而且如果系统体积较小,还会带来散热的问题。

  随着完整的TGC路径的进一步集成,多通道、多元件的集成使设计变得更加容易,这是因为它们对PCB尺寸和功耗的要求进一步降低。随着更高级的集成方案的广泛使用,可以进一步减少成本、供应商数量、系统体积和功耗。系统散热量有效降低,可延长便携式单元中的电池寿命。ADI公司的AD9271超声子系统为满足紧凑性要求而设计,它采用微型的14 mm×14 mm×1.2 mm封装,每个完整的TGC通道在40 MSps下功耗仅为150 mW。AD9271使用串行I/O接口以减少引脚数目,因此使每个通道的总面积至少减少1/3,功耗至少降低25%。
但是AD9271不可能满足每个超声系统设计人员的要求。理想的解决方案是将更多的功能单元集成到探针中,或者使其尽可能接近探针元件。需要注意的是:连接探针单元的电缆会对动态范围有些不良影响,而且成本较高。如果前端电子元件比较接近探针,那么就可以减少影响信号灵敏度的探针损耗,允许设计人员降低系统对LNA的要求。也可将LNA集成到探针单元中;或将VGA控制放在探针和电路板上的元件之间。随着器件的尺寸不断缩小,系统也可以封装到超小型封装中。但是这种方法的缺点在于,设计人员需要对探针进行全定制设计。换言之,探针/电子器件的定制设计将使设计人员回到ASIC实例中存在的技术瓶颈,而且供应商是有限的。

  现今大部分超声系统公司将其大部分知识产权(IP)应用于探针和波束成形技术,使用多通道集成的常用器件,包括四通道和八通道ADC来完成系统,消除了对高成本元器件的需要,而且简化了独立TGC路径的调整和优化。此外,也可以考虑进一步集成超声系统的其它部分。在生产能力许可且市场导向目标适当的前提下,这些其它信号链路部分的集成将是有利的。

  结论

  脉冲回波技术早期用于检测大型水下船体和潜艇,也可检验结构制造中的裂缝,目前超声技术已走入日常生活,其进一步的广泛应用也仅仅是一个时间问题。医疗和工业应用对便携式超声系统的需求日益增长,各种系统对设备的紧凑性和便携性都有着类似的要求。随着技术的不断进步,相信在不久的将来,用户就可以利用手机发送胎儿的扫描图像了。

关键字:链路  通道  多普勒  接收  波束  传感器 引用地址:超声便携式设备的系统划分以及未来趋势

上一篇:为磁共振成像设计耦合的微带谐振器
下一篇:新型三维物体识别和图像处理可检测肿瘤

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:34

初创公司Luminar将推出首批无人车用激光传感器
   Luminar 首席执行官奥斯丁·罗素(Austin Russell)在接受采访时表示,该公司设在佛罗里达州奥兰多的一家制造工厂即将完工,将于今年晚些时候生产首批1万台Lidar传感器。   Lidar即激光探测与测量(Light Detection And Ranging)。Lidar传感器发射的激光脉冲能被物体反射,从而让无人驾驶汽车能“观察”周围环境。无人驾驶汽车领域的许多专家认为,与摄像头和雷达一样,Lidar传感器是无人驾驶汽车一个至关重要的零部件。   Alphabet 旗下汽车部门Waymo与Uber之间因商业秘密引发的诉讼已持续一段时间的,Lidar传感器技术成为这起诉讼的主题。   Waymo声称,它的一名
[汽车电子]
迈来芯推出全新ToF传感器MLX75026 采用集成红外带通滤波器
据外媒报道,全球微电子工程公司迈来芯(Melexis)推出其全新飞行时间(ToF)3D摄像头MLX75026,采用了完全集成的红外带通(IRBP)。通过集成IRBP,该传感器不再需要在透镜(lens)或传感器组件中使用单独的IR滤光片。该解决方案非常独特,不仅可以降低设计复杂性和成本,还可在获得透镜时有更多设计选择。 (图片来源:迈来芯) 全新产品MLX75026为QVGA飞行时间传感器,符合AEC-Q100标准,进一步扩展了迈来芯的第三代ToF传感器。MLX75026主要应用于汽车领域,如驾驶员监控(DMS)、车内监控、手势控制、与安全气囊部署相关的安全应用、平视显示器(HUD)驾驶员对齐和自动导引车(AGV)、电梯进
[汽车电子]
迈来芯推出全新ToF<font color='red'>传感器</font>MLX75026 采用集成红外带通滤波器
新型非接触式电流传感器
      l 原来状况   原来的非接触式电流传感器大致有3种结构模式,如图1所示。在图1中,例1所示为以霍尔元件作为磁场检测元件设置在铁芯的间隙内;例2所示为在铁芯的间隙内设置霍尔元件,而在铁芯上设置反馈线圈:例3所示为在铁芯的间隙内设置磁一光效应元件(应用法拉第效应的元件),用作磁场检测元件。   上述3种结构模式的缺点如下:   例l中元件的温度特性不佳,输出均匀性较差,因而电流检测精度不高。再者,此种传感器极易受漂移的影响.稍微受点漂移影响就难以测量含直流成分的电流。   例2虽可解决例1中出现的问题,但要精密测量线圈中流过的电流还必须排除外界干扰因索,如果受到感应噪声等因素的影响,也就难以实现精密测量。特别是
[工业控制]
用CPLD实现DSP2407A与S3C4480的通信
在现代汽车电子中,一般有多个微控制器共同协调工作。DSP控制器采用哈佛结构,运算速度快,所以在汽车电子中广泛采用DSP芯片来实现汽车动力系统的控制。ARM是一种32位微控制器,有丰富的外扩接口,因此在汽车电子中一般用ARM来实现大容最的数据存储和人机交互或GPS全球定位系统,故在DSP和ARM之间需要进行数据交换。 CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用硬件可编程技术,从而使没计硬件电路也像设计软件一样方便。DSP2407A是T1公司设计的一款专为满足大范围的数字电动机控制应用的微控制器。S3C4480是三星公司专为手持设备设计的高性价比的微控制器。本设
[工业控制]
未来AirPods或会改用触摸传感器来控制而不是力道检测
苹果正在研究将AirPods中的力传感器转变为电容式触摸系统,以使设备更容易控制,并提供新的选择。苹果在AirPods专利和专利申请方面的历史出奇的长,最新的一项涉及改善你通过触摸控制它们的方式。目前,要接听电话或跳过曲目,需要相当程度的轻敲耳塞或挤压柄部,但一个新的想法可能会改变这种情况。   新近曝光的一份名为 “带传感器的便携式监听设备 ”的专利申请中,苹果表示,相关产品有一个外表面,定义了耳塞的形状,使耳塞的大小和形状至少部分插入用户的耳朵,也有一个定位在外壳内并邻近外表面的触摸敏感传感器。该触摸敏感传感器定义了在外壳外表面的一部分触摸敏感区域,并且被配置为响应于检测用户手指的触摸而产生交互信号。   苹果明确指出,
[手机便携]
智能微电子隐形眼镜 附LED/传感器 可监测血糖浓度
  据英国《新科学家》近日报道,美国科学家将对眼睛友好的透明材料同微电子结合在一起,研制出了一种新式隐形眼镜,该眼镜可监测罹患糖尿病的佩戴者血糖浓度。之前,也有研究人员研制出了可监测佩戴者是否有罹患青光眼迹象的智能眼镜。智能隐形眼镜俨然已成为健康的“守护天使”。 智能隐形眼镜可监测葡萄糖水平   2008年,美国华盛顿大学电机工程学副教授巴芭克·帕维兹制造出了一款隐形眼镜模型,该隐形眼镜中包含一个红色发光二极管(LED)。现在,他使用同样的技术制造出了能监测人体葡萄糖浓度的隐形眼镜。   帕维兹表示,他设计的葡萄糖传感器使用电极让微电流流过泪液,并通过测量电流来探测泪液中葡萄糖的浓度,而泪液中葡萄糖浓度可以直接反映血液
[医疗电子]
采用MSP430的无线传感器网络温度节点设计
  本文利用温湿度传感器DSl8820使用较为简单,测量精度较高等优点,同时结合MSP430F2013的强大功能以及低功耗的特点,设计一种基于温度无线传感器网络监控系统中的节点,用来对环境的温度进行监控。无线传感器网络由于蕴藏着巨大的科学意义和使用价值,己受到越来越多学术部门、军事部门和工业部门的青睐。随着社会经济的发展,在很多情况下需要对环境的温湿度进行检测,并加以控制,特别是对污染严重、自然条件恶劣、人员难以到达的地方。   1 无线传感器网络结构   无线传感器网络是由部署在监测区域内大量的廉价小型或微型无线传感器网络节点组成,通过无线通信方式形成一个多跳的自组织智能网络系统。其应用前景非常广阔,现正逐步深入到人类生活的
[单片机]
采用MSP430的无线<font color='red'>传感器</font>网络温度节点设计
继电感业务后,世强宣布代理TT Electronics电阻产品
  近日,中国最优秀的元器件分销企业 世强 ,宣布代理TT Electronics旗下电阻产品。这是继 世强 代理TT Electronics电感业务——BI和OPTEK两大品牌 传感器 和工业控制等产品后的又一次合作。而在本月稍早前, 世强 宣布代理了国内唯一可批量供货的32位工业控制DSP的企业——进芯电子。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   TT Electronics是一家全球关键性能应用工程电子产品供应商,专注于向工业控制、医疗、汽车、能源市场的领先制造商提供具有竞争力的产品和服务,可为注重性能的应用服务,可为严苛环境中的受控市场开发器件。它的技术产品组合是业内最全面的技术产品组合之一,产品可提供定制服
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved