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声速误差对平面波成像质量的影响

2021-08-30张静雅樊尚春屈晓磊

测控技术 2021年8期
关键词:区域模型

张静雅,樊尚春,屈晓磊

(北京航空航天大学 仪器科学与光电工程学院,北京 100191)

X线CT(Computer Tomography,计算机断层扫描)、MRI(Magnetic Resonance Imaging,磁共振成像)、ECT(Emission Computed Tomography,发射计算机断层显像)以及医学超声成像技术[1],是现代医学四大影像技术。与MRI、X线CT和ECT这3种技术相比,超声成像技术的突出特点是无电离福射,其用于医学临床诊断时具有成本合理、便携性、无伤害等优点,同时它又能提供人体断面的实时动态图像[1]。在超声成像领域,近年来出现了新技术——超声平面波超快速成像技术。对于许多需要在很短时间内获得图像的超声成像应用来说,超快帧速率至关重要,例如捕获心动周期中的心跳、检测血流速度并跟踪弹性成像中的剪切波的传播[2]。若不使用平面波技术,可能无法达到每秒数千帧的超高帧速率,所以平面波技术在弹性成像、血流速度等领域中得到广泛运用[3]。

1977年,Bruneel等[4]首次提出超快速成像的概念,使用了光学概念处理超声信号的超高速回波成像系统。1979年,Delannoy等[5]又提出在该系统的接收端使用模拟并行处理器,从而可以在超声发射的同时得到整幅图像,1 s内可以获得1000帧图像,每幅图像有70条扫描线。1984年,Shattuck等[6]完善了并行处理的方法,使用相控阵扫描仪通过在体实验得到了验证。1990年,Sandrin等[7]研制了模数转换器的时间反转镜技术实现了并行处理,并提出了使用平面波发射和通过并行接收波束形成接收的高速超声成像概念。后来,Cheng等[8]提出空间上以相干或非相干的方式复合不同转向角度的平面波,提高图像的分辨率、减少散斑。……

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