高性能TCD的研制

高性能TCD的研制

论文摘要

经颅多普勒(TCD)是利用超声波来检查颅内血管血流动力学参数的一种技术,主要用于神经科疾病的检查。它测量的信号在uV量级,属微弱信号的检测。灵敏度、信噪比和抗干扰能力是它的三个关键指标。实际临床检查中,由于颅骨对超声波具有强衰减作用,测量颅内血流十分困难,限制了它的应用。所以必须提高仪器性能,特别是前端的灵敏度。本文主要研究高性能TCD的设计和实现方法。首先介绍了超声多普勒测血流的多普勒原理,接着阐述了系统的基本原理和结构,对关键电路包括发射、接收电路进行优化,提高了发射电路的效率和接收电路的灵敏度;本文给出了一种设计方法,即延迟相减壁滤波器,利用延迟相减的原理抵消掉血管壁回波混频得到的大直流信号,从而降低了对壁滤波的要求,增加了电路的动态范围;论文最后设计了FPGA实现的立体血流音频电路,把模拟音频转化为数字音频,方便了音频档案的记录以及处理。这些优化工作都取得一定的效果,提高了系统的性能。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 经颅多普勒的研究背景
  • 1.2 经颅多普勒的现状
  • 1.3 本文的工作
  • 第二章 超声测血流原理
  • 2.1 超声波及其传播
  • 2.2 超声换能器
  • 2.3 多普勒效应
  • 2.4 超声测血流模型
  • 2.4.1 超声测血流反射模型
  • 2.4.2 脉冲多普勒的真实意义
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 TCD系统的原理与实现
  • 3.1 系统总述
  • 3.2 发射、接收电路
  • 3.3 多普勒信号的解调
  • 3.3.1 信号的解析表示
  • 3.3.2 多普勒信号的解调
  • 3.3.3 混频电路
  • 3.4 壁滤波器
  • 3.5 音频电路
  • 3.6 多普勒频谱
  • 3.7 小结
  • 第四章 关键电路的优化
  • 4.1 发射电路优化及功率匹配
  • 4.2 接收电路优化及噪声匹配
  • 4.3 延迟相减壁滤波器的原理与设计
  • 4.4 数字音频电路的FPGA实现
  • 4.5 小结
  • 第五章 总结与展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者在读期间的研究成果
  • 相关论文文献

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