第四章-超声的发射课件.pptVIP

第四章-超声的发射课件.ppt

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阵元:组成线阵的电气切换的基本单元,几十至几百个。

相邻阵元中心距d<2mm

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。;多阵元组合工作的意义;3.提高发射功率和接收灵敏度。

4.便于实现电子聚焦(动态聚焦),改善分辨力。

5.可增加扫查线,改善像质。;性能指标;二、组合间隔扫描;2.d/4间隔扫描;⒉波束控制方法;厚度:声透镜中心部位厚度取λ/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。;二、电子聚焦;(2)电子聚焦原理图解;②无偏向有聚

焦发射;③无偏向有聚

焦接收;(3)发射聚焦和接收聚焦的异同及连接;(5)数值例;三、延迟线;(2)实际电路;补充:多路转换开关简介;2.分段动态电子聚焦(非实时);(2)等效的波束;虽然多振元组合发射实现了动态电子聚焦,但多振元组合发射、接收,又使换能器的有效孔径增大,尽管这一结果使近场区增长,远场也得到一定程度的改善,然而孔径增大意味着近场区的分辨力降低。改进的方法是:采用动态电子聚焦和可变孔径相结合的方式工作。可变孔径是在发射、接收过程中实现的,对于近场,为缩小孔径(提高分辨力),发射、接收用较少的振元;对于远场,为扩大孔径,发射、接收用较多振元工作。这样保证了近场和远场都有较高的分辨力。;⑤控制接通关系;2.EUB-240型B超仪

发射聚焦电路;(4)控制码FCN0-2/与脉冲F0-5/延时的关系;(5)脉冲F0-5/与阵元的触发关系;可见:;作用:对聚焦电路输出的经不同延迟的发射触发脉冲

(例如F0/-F5/)的转接、分配,以实现扫查。

一、SSD-256发射多路转换开关(简介)

①线阵:共80个阵元。对应80个发射脉冲产生器。

②组合:每5个一组,共分成16组,有16个脉冲分配器,

分配16路经不同延时的发射触发脉冲m1-m16。

③工作:在多个控制码的控制下,每次激励16个阵元,

发射??焦且带微偏的声束,有序推进,形成微

角线形扫查。(见P57,图4-18);二、EUB-240发射多路开关

结构与功能;(4)连接特点;(6)具体分析例;(7)控制码与F0-F5的分配输出关系;①作用:由触发脉冲产生对阵元的发射激励脉冲。

②要求:波形—最好是单个单极性脉冲。

脉幅—决定输出功率(与材料有关),约100V。

EUB-240:125V;SSD-256:120V。

脉宽—决定轴向分辨力(与工作频率有关)。;一、EUB-240型B超发射脉冲产生电路;⒉工作过程;③触发脉冲后沿结束后

——衰减振荡;二、SSD-256型发射脉冲产生电路;⒉工作过程;(1)二极管开关

用途:脉冲发生器与阵元之间的转接。

意义:安装在探头中,减少主机与探头之间的连线。

(2)二极管开关控制电路

用途:对二极管开关的控制。安装在主机中。

一、二极管开关电路

(1)组成

D:开关二极管

C:隔直电容

R:二极管限流电阻

L:峰化电感

T:振元

D与T一一对应,;(2)连接;(4)连接方式例;按表4-11、表4-12构成的二极管开关阵列图;二、二极管开关控制电路;2.译码电路;④ROM读出字与CNT1-CNT19的关系;3.电平转换电路;第七节线阵扫查切换过程;此表可与图4-25对照,得出被激励的阵元;扫查过程说明;(3)第二场,第一次激励(信息线2)

F1~F10激励,K1~K3高电平

发射阵元:1~10。声束中心:5、6号阵元中心。

接收阵元:2~10。声束中心:6号阵元中心。

合成信息线中心:6号阵元中心向左偏d/4。

(4)第二场,第二次激励(信息线4)

F2~F11激励,K1~K3高电平

发射阵元:2~11。声束中心:6、7号阵元中心。

接收阵元:3~11。声束中心:7号阵元中心。

合成信息线中心:7号阵元中心向左偏d/4。

…………

可见:信息线1和2间距为:d/4+d/4=d/2;扫查顺序图

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