КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Динамическая фокусировка на прием в реальном времени
До настоящего времени мы обсуждали динамическую фокусировку одновременно на передачу и прием, при которой строится составное изображение из различных фокальных зон. Улучшение качества изображения в этом случае достигается за счет уменьшения частоты кадров во столько раз, сколько раз приходится переключать фокус по глубине. Теперь уместно вспомнить о том, что излучаемый импульс, равно как и эхо-сигналы, распространяются в мягких тканях со скоростью около 1500 м/с, причем скорость изменяется в различных тканях в небольших пределах. Это обстоятельство может быть использовано для того, чтобы в процессе приема эхо-сигналов осуществлять динамическую фокусировку в реальном време- ни (real-time dynamic focusing in receiver), т.е. перестройку фокуса датчика с малых глубин на большие по мере движения импульса вглубь тканей. Поясним, как осуществляется динамическая фокусировка в реальном времени на примере линейной решетки (рис. 4.19). После излучения зондирующего импульса линейная решетка фокусируется на прием из ближней зоны (фокус F 1). Когда истечет время, необходимое для прохождения зондирующим импульсом до глубины L1,2, плюс время прохождения эхо-сигналом с этой глубины обратно до поверхности решетки, осуществляетсяперефокусировка на прием сигналов в средней зоне (фокус F 1). По прохождении времени, которое потребуется импульсу для достижения глубины L2,3 и возвращения эхо-сигнала с этой глубины к датчику, решетка перефокусируется на глубину, соответствующую фокусу F 3. Современные электронные средства позволяют быстро (в реальном времени) перестраивать многоканальный приемный тракт, отслеживая передвижение импульса вглубь исследуемой области и обеспечивая каждый раз наилучшую форму приемного луча на той глубине, с которой осуществляется прием эхо-сигналов. Динамическая фокусировка на прием в реальном времени - очень эффективный способ получения хорошего качества изображения во всем диапазоне глубин работы датчика без снижения частоты кадров. Этот способ также используется в большинстве простых приборов во всех УЗ - диагностических приборах высокого и среднего класса. В простых приборах и ряде приборов среднего класса применяется динамическая фокусировка на прием с переключением, как правило, четырех фокусов. В приборах высокого класса количество переключаемых фокусов может быть больше. В частности, в компьютеризованных приборах с цифровой обработкой сигналов фокус на прием может перестраиваться почти непрерывно по мере движения зондирующего импульса вглубь обследуемой области (рис. 4.20).
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 828; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |