本文摘要:因成本、体积、电路复杂程度等容许.现有成像诊断仪的地下通道数一般不相等分析仪的基元数或振元数,如基元数为128,地下通道数为32。
因成本、体积、电路复杂程度等容许.现有成像诊断仪的地下通道数一般不相等分析仪的基元数或振元数,如基元数为128,地下通道数为32。在一次升空与接管过程中只有32个衡元正处于激活状态,这样的分析仪电子扫描过程由高压仿真电源构建基元与地下通道的转换。手术台这样使得接管地下通道在接管子阵中的方位随着电子扫描而转变,毫无疑问减少了先前处置电路的复杂性,实质上多使用矩阵电源构建成像脉冲信号的电子排序并同时已完成平面变换,该技术称作整序折益。
仿真相乘的精度高于AID切换后的数字相乘,成像脉冲信号经过矩阵电源后有一定幅度的波动.因此使用整序拉链的方法不会减少图像质量,而且无法构建声束转动,也无法特相控阵分析仪.针对这种情况的解决方案是使用数字整序技术。手术床明确提出了一种基于FPGA的分两级构建动态聚塑些塑字整序的设计方法。一一般来说用继电器构建分析仪转换,128基元的分析仪与32路发送地下通道间用高压仿真电源构建,前端掌控FPGA产生经整序的32路升空信号,经升空驱动送来人高压仿真电源,从高压仿真电源接管到的32路脉冲信号.经限幅和时间增益补偿,输人整序对折模块,考虑到整序对折对脉冲信号有波动,对折后的16路信号输入先作缩放,接着作抗混叠滤波,然后送来人A/DC,在数字波束构成FPGA中,构建延时、幅度权重及议和。电动手术床明确提出了基于FPGA的分两极构建动态探讨数据整序的方法,精妙利用FPGA嵌入乘法器,资源消耗比常规设计更加较少,超过设计优化的目的。
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