<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 光電顯示 > 正文

    結構緊湊的超聲成像系統(tǒng)連續(xù)波多普勒(CWD)設計的挑戰(zhàn)

    發(fā)布時間:2017-02-15 來源:John Scampini 責任編輯:wenwei

    【導讀】超聲系統(tǒng)中要求最苛刻的臨床診斷工具是連續(xù)波多普勒(CWD)接收器。對小尺寸、低成本的要求不得不犧牲CWD系統(tǒng)的靈敏度性能,通過分析當前使用的CWD接收器方案,設計人員開發(fā)出了新一代解決方案,該方案采用了已經(jīng)投產(chǎn)的高集成度、低功耗雙極型放大器和CWD混頻器/波束成型芯片組。新方案能夠保證CWD接收機無需折衷診斷特性。
     
    CWD基本概念
     
    典型的相控陣CWD架構中,64至128個超聲傳感器在孔徑中心附近均分成兩部分,一半的傳感器單元用于發(fā)送器,聚焦超聲CWD發(fā)射波束,另一半用于接收器,聚焦接收波束。作用在發(fā)射單元的信號是方波信號,典型頻率為1.0MHz至7.5MHz多普勒頻率。將適當相位的信號作用到發(fā)射單元來聚焦發(fā)射波束。同樣,CWD接收信號通過對每個接收單元的信號進行相位調(diào)整、求和進行聚焦。
     
    “波束成型”CWD接收信號由固態(tài)組織反射的強信號(通常稱其為雜波)以及流動的血液反射回來的較弱的多普勒信號組成。每個相控陣接收通道輸入端的典型雜波可能高達200mVP-P,而接收機參考輸入的噪底會低至1nV/。為了優(yōu)化接收性能,需要每通道的SNR達到大約157dBc/Hz。
     
    對于一個64通道的CWD接收機,其SNR的要求非常極端。每個接收通道的噪聲不相關,結果對于64個通道的噪底,波束成型后的信號噪底可能比單個通道的噪底高出18dB。然而每個通道的CWD是相關的,波束成型后的CWD信號會比單個通道的CWD信號高出36dB。考慮到“求和增益”的作用,波束成型后SNR的要求會比單個通道高出18dB,達到175dBc/Hz! 更加困難的是,感興趣的低速多普勒信號的頻率會在1kHz以內(nèi)或低于雜波信號。由此可見超聲檢測設備面臨巨大的設計挑戰(zhàn)。
     
    基于延時線的CWD波束成型
     
    目前,超聲系統(tǒng)大多采用模擬延時線接收器實現(xiàn)CWD信號檢測(圖1),來自超聲接收單元的輸入信號經(jīng)過緩沖、放大,LNA提供大約20dB的增益。LNA輸出被轉換成電流信號,隨后通過交叉開關和模擬延時線對RF頻率信號進行波束成型。
     
    結構緊湊的超聲成像系統(tǒng)連續(xù)波多普勒(CWD)設計的挑戰(zhàn)
    圖1. 基于CWD延時線的接收機簡化電路
     
    這種架構很容易集成,因為它所需要的電壓-電流轉換器、模擬開關、無源延時線以及單路I/Q混頻器很容易集成。通過配置交叉開關求和,適當?shù)难訒r線抽頭切換信號,達到每個接收器的延時要求。
     
    波束成型后的RF CWD信號混頻后得到基帶I、Q音頻信號,這兩路信號經(jīng)過帶通濾波后由高分辨率ADC進行數(shù)字轉換,用于數(shù)字頻譜分析。RF至基帶的混頻處理通常是接收鏈路保證SNR的瓶頸,這個處理過程對CWD的性能影響較大,以64通道設計為例,I/Q RF混頻器需要在處理波束成型信號時具有175dBc/Hz (1kHz頻偏)的動態(tài)范圍。
     
    很難找到或設計能夠達到這一指標的混頻器,此外,本振驅動信號還必須保持極低的抖動。遺憾的是很難從市場上獲得能夠達到這樣指標的邏輯器件。雖然CWD延時線波束成型器能夠滿足結構緊湊的超聲系統(tǒng)的最低要求,上述性能的局限性也是亟待解決的問題。
     
    基于混頻器的CWD波束成型
     
    為了獲得更高性能,在CWD系統(tǒng)中引入一個CWD混頻器/波束成型器,簡化框圖如圖2所示。該架構中,每個通道都具有一個I/Q混頻器,在基帶端(而非RF端)進行波束成型求和;每路I/Q混頻器的LO相位可以調(diào)節(jié)在n (n = 8至16相)個相位的其中之一。LO相位的變化將改變接收信號的相位,達到波束成型的目的。
     
    結構緊湊的超聲成像系統(tǒng)連續(xù)波多普勒(CWD)設計的挑戰(zhàn)
    圖2. 低功耗雙極型LNA和CWD混頻器/波束成型電路能夠簡化高性能CWD接收機的設計
     
    由于混頻器的實現(xiàn)基于每個通道,對每個通道混頻器的要求可以降低到157dBc/Hz (1kHz頻偏)。這一SNR指標雖然苛刻,但利用雙極型混頻器和標準邏輯器件可以實現(xiàn)。混頻器輸出為電流,而且在聲波基帶進行無源求和,可以滿足CWD波束成型的SNR要求。
     
    基于混頻器的CWD波束成型方案
     
    過去,由于缺乏適當?shù)募晒に嚕茈y實現(xiàn)高性能的CWD波束成型架構。但目前這一問題已經(jīng)得到解決,對于功耗不敏感的應用無需降低CWD和成像質(zhì)量,可以使用帶有可編程CWD混頻器/波束成型器的集成雙極型八通道VGA。圖3給出了接收鏈路的MAX2038 VGA原理圖。
     
    結構緊湊的超聲成像系統(tǒng)連續(xù)波多普勒(CWD)設計的挑戰(zhàn)
    圖3. 由MAX2038和MAX2034構成的超聲接收機的單通道簡化框圖。MAX2038集成了八路VGA和CWD I/Q混頻器/波束成型器,MAX2034集成了四路LNA。
     
    對于功耗和空間要求苛刻的高端應用,可以選擇圖4所示MAX2078新款、具有更高集成度、更低功耗的解決方案。該款完全集成的八通道接收器在單芯片雙極型IC中包含了:LNA、VGA、抗混疊濾波器以及完全可編程的CWD混頻器/波束成型器,這些器件使得各種超聲系統(tǒng)不再受早期延時線CWD架構的制約,能夠達到出色的CWD性能。
     
    結構緊湊的超聲成像系統(tǒng)連續(xù)波多普勒(CWD)設計的挑戰(zhàn)
    圖4. MAX2078超低功耗、八通道超聲接收器,帶有CWD波束成型器,器件內(nèi)部集成了八個高性能、低功耗超聲接收通道,每個通道包括:LNA、VGA、抗混疊濾波器以及完全可編程的I/Q混頻器/波束成型器。
     
    構建CWD接收器的另外一個潛在問題是LNA放大器的SNR指標,為了降低功耗、減小尺寸,許多超聲設計人員選擇了CMOS LNA,這樣的器件可能適合某些能夠控制CWD性能的應用。利用幾何尺寸低于0.35µm的CMOS工藝制作放大器時需要特別注意這個問題,在如此小尺寸的制造工藝中生產(chǎn)出的電路往往具有較大的1/f噪聲,1/f噪聲會引起LNA增益的低頻調(diào)制,這是一個極其負面的影響。
     
    較強的RF CWD雜波通過這種LNA時將產(chǎn)生較大的低頻調(diào)制噪聲,從而降低SNR指標和CWD檢測靈敏度。因此,為了滿足高性能的應用需求,應選擇類似于MAX2034 4通道超聲LNA的低功耗雙極型放大器。
     
    本文來源于Maxim。
     
     
     
     
    推薦閱讀:


    利用零漂移儀表放大器(IA)應對傳感器測量的設計挑戰(zhàn)
    改進風扇控制:關于風扇速度控制的考慮
    手機快充芯片及其技術標準和設計原理詳解
    如何簡化微控制器與溫度傳感器的接口設計?
    一種基于PC的溫度測量系統(tǒng)參考設計方案
     
     
     
    要采購傳感器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    欧美亚洲精品中文字幕乱码免费高清 | 无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌| 亚洲AV无码一区二区大桥未久| 久久亚洲日韩看片无码| 无码日韩人妻AV一区二区三区| 亚洲av无码国产精品夜色午夜 | 日韩电影免费在线观看中文字幕 | 亚洲区日韩区无码区| 人妻无码一区二区三区AV| 久久久久亚洲AV片无码下载蜜桃| 亚洲中文字幕无码日韩| 久久无码精品一区二区三区| 亚洲AV无码久久精品蜜桃| 中文字幕无码毛片免费看| 无码专区久久综合久中文字幕| 人妻少妇精品无码专区动漫 | 无码精品人妻一区| 潮喷大喷水系列无码久久精品 | 久久水蜜桃亚洲av无码精品麻豆| 日韩人妻无码一区二区三区| 最近中文字幕免费2019| 99精品久久久久中文字幕| 亚洲精品中文字幕乱码三区 | 中文字幕AV中文字无码亚| 四虎成人精品国产永久免费无码| 久久av无码专区亚洲av桃花岛| 无码人妻熟妇AV又粗又大| 中文字幕人妻无码专区| 亚洲看片无码在线视频| 最好看的电影2019中文字幕 | 久久男人中文字幕资源站| 在线播放中文字幕| avtt亚洲一区中文字幕| 99re只有精品8中文| 最近中文字幕免费大全| 免费看成人AA片无码视频吃奶| 精品亚洲AV无码一区二区| 亚洲av无码国产精品色午夜字幕| 亚洲精品无码久久一线| 无码人妻久久一区二区三区| 精品国产一区二区三区无码|