基于PC机的医学超声成像系统

    公开(公告)号:CN1206598C

    公开(公告)日:2005-06-15

    申请号:CN03104762.9

    申请日:2003-02-28

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 彭旗宇 高上凯

    Abstract: 基于PC机的医学超声成像系统属于医学超声成像技术领域,所述的系统含有:前端硬件控制电路,它用一块现场可编程门阵列即FPGA芯片实现,内含有扫查控制电路,系统控制电路,外部输出接口电路和数据缓存电路;和上述FPGA芯片相连的缓冲电路、串行模/数转换和高速模/数转换电路;和上述前端硬件控制电路相连的PC机。所述系统具有成本低、升级易、图像和数据便于传送、存储和管理的优点。

    一种基于离散晶体的高能光子反应深度的定位方法

    公开(公告)号:CN103901463A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410147982.7

    申请日:2014-04-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种基于离散晶体的高能光子反应深度的定位方法,该方法利用离散晶体映射解码图中的反应深度信息,直接确定高能光子的反应深度,其包括如下步骤:a)标定高能光子反应深度与解码位置的对应关系;b)根据反应深度定位要求设定反应深度定位级别;c)根据反应深度级别确定反应深度分割边界;d)基于反应深度分割边界,由高能光子解码位置定位高能光子的反应深度。根据本发明的上述方法,通过建立反应深度与解码位置的对应关系和反应深度分割边界,不仅能有效解出高能光子反应深度信息,而且不需要传统方法中针对深度定位附加设计的复杂结构,节约成本,简单有效。

    基于FPGA的医学超声成像系统用解调和对数压缩子系统

    公开(公告)号:CN1231835C

    公开(公告)日:2005-12-14

    申请号:CN03104777.7

    申请日:2003-02-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于FPGA的医学超声成像系统用解调和对数压缩子系统属于医学超声技术领域,其特征在于,它含有:输入为数字回波信号的Hilbert变换电路,分别对该变换电路输出求平方的两个乘法器,求平方和的加法器,对平方和按取决于回波信号的和成像时扫描线的采样率之比进行间隔地抽取的寄存器,以及基于二叉树比较法设计的把平方根和对数压缩运算进行合并的平方根和对数压缩电路。所述的平方根和对数压缩电路只需一个比较器,一个8位移位寄存器和一个大小为28×16bits的RAM,就可实现16bits输入,8bits输出的对数运算。本发明在简化硬件结构的同时,实现了最好的解调和压缩效果。

    一种基于离散晶体的高能光子反应深度的定位方法

    公开(公告)号:CN103901463B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410147982.7

    申请日:2014-04-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种基于离散晶体的高能光子反应深度的定位方法,该方法利用离散晶体映射解码图中的反应深度信息,直接确定高能光子的反应深度,其包括如下步骤:a)标定高能光子反应深度与解码位置的对应关系;b)根据反应深度定位要求设定反应深度定位级别;c)根据反应深度级别确定反应深度分割边界;d)基于反应深度分割边界,由高能光子解码位置定位高能光子的反应深度。根据本发明的上述方法,通过建立反应深度与解码位置的对应关系和反应深度分割边界,不仅能有效解出高能光子反应深度信息,而且不需要传统方法中针对深度定位附加设计的复杂结构,节约成本,简单有效。

    医学超声成像系统和基于PC机的数字扫描转换方法

    公开(公告)号:CN1431602A

    公开(公告)日:2003-07-23

    申请号:CN03104762.9

    申请日:2003-02-28

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 彭旗宇 高上凯

    Abstract: 医学成像系统和基于PC机的数字扫描转换方法属于医学超声成像技术领域,所述的系统含有:前端硬件控制电路,它用一块现场可编程门阵列芯片实现,内含有扫查控制电路,系统控制电路,外部输出接口电路和数据缓存电路;和上述扫查控制电路相连的缓冲电路、串行模/数转换和高速模/数转换电路;和上述前端硬件控制电路相连的PC机。所述的基于PC机的数字扫描转换方法是一种把图像数据表存储的待显示图像数据经过转换后直接拷贝到显示内存显示的方法,它能把平面二维插补转换、对数压缩和γ校正简化为四次快速查表运算,插补精度高,图像易于处理。所述系统具有成本低、升级易、图像和数据便于传送、存储和管理的优点。

    基于△-Σ变换的超声动态接收变迹方法

    公开(公告)号:CN1190753C

    公开(公告)日:2005-02-23

    申请号:CN03104761.0

    申请日:2003-02-28

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 彭旗宇 高上凯

    Abstract: 基于Δ-∑变换的超声动态接收变迹方法属于数字化医学超声图像处理技术领域。其特征在于:它在非均匀采样和Δ-∑变换的基础上引入了通过一个数据存储单元用多存储页面寻址方法来实现动态接收变迹以抑制阵列孔径引起的衍射瓣,改善超声图像的质量。它把Δ-∑采样的数据作为变迹存储单元的地址输入,把按下式计算出的焦点p的变迹数据存入相应的存储单元,其中,Ai是Δ-∑采样输出,Wp(i)是变迹系数,kp是比例系数;再通过页面选择信号从相应存储单元中选择不同焦点p的变迹数据形成数据流输出,经低通滤波和抽取后形成合成波束。它和基于普通模/数转换的动态接收变迹法有同样效果,但线路却更简单,而且图像质量好于无变迹的Δ-∑变换法。

    基于△-Σ变换的超声动态接收变迹方法

    公开(公告)号:CN1431624A

    公开(公告)日:2003-07-23

    申请号:CN03104761.0

    申请日:2003-02-28

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 彭旗宇 高上凯

    Abstract: 基于Δ-∑变换的超声动态接收变迹方法属于数字化医学超声图像处理技术领域。其特征在于:它在非均匀采样和Δ-∑变换的基础上引入了通过一个数据存储单元用多存储页面寻址方法来实现动态接收变迹以抑制阵列孔径引起的衍射瓣,改善超声图像的质量。它把Δ-∑采样的数据作为变迹存储单元的地址输入,把按上式计算出的焦点p的变迹数据存入相应的存储单元,其中,Ai是Δ-∑采样输出,Wp(i)是变迹系数,kp是比例系数;再通过页面选择信号从相应存储单元中选择不同焦点p的变迹数据形成数据流输出,经低通滤波和抽取后形成合成波束。它和基于普通模/数转换的动态接收变迹法有同样效果,但线路却更简单,而且图像质量好于无变迹的Δ-∑变换法。

    基于FPGA的医学超声成像系统用解调和对数压缩子系统

    公开(公告)号:CN1431581A

    公开(公告)日:2003-07-23

    申请号:CN03104777.7

    申请日:2003-02-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于FPGA的医学超声成像系统用解调和对数压缩子系统属于医学超声技术领域,其特征在于,它含有:输入为数字回波信号的Hilbert变换电路,分别对该变换电路输出求平方的两个乘法器,求平方和的加法器,对平方和按取决于回波信号的和成像时扫描线的采样率之比进行间隔地抽取的寄存器,以及基于二叉树比较法设计的把平方根和对数压缩运算进行合并的平方根和对数压缩电路。所述的平方根和对数压缩电路只需一个比较器,一个8位移位寄存器和一个大小为28×16bits的RAM,就可实现16bits输入,8bits输出的对数运算。本发明在简化硬件结构的同时,实现了最好的解调和压缩效果。

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