0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

不同成像模式环境中医疗成像领域的电子设计挑战

电机控制设计加油站 ? 来源:YXQ ? 2019-07-31 15:39 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

Wilhelm Conrad R?tgen于1895年发现了X射线,让他获得了第一个诺贝尔物理学奖,也为医疗成像领域奠定了基础。

在医疗成像领域的电子设计中,数据转换器的动态范围、分辨率、精度、线性度和噪声要求带来了最严苛的挑战。本文讨论在不同成像模式环境中的这些设计挑战,并概述了能够实现最佳工作性能的高级数据转换器和集成解决方案。

数字射线照相

数字射线照相(DR)的物理原理与所有传统的吸收式射线照相系统相同。穿过人体的X射线经过具有不同射线穿透性的人体组织衰减并投射在平板探测器系统上,其原理如图1所示。

图1. 数字X射线探测器信号链。

探测器将X射线光子转换为与入射粒子能量成正比的电荷。生成的电信号经放大并转换到数字域中,以产生X射线图像的精确数字表示。其图像质量取决于空间与强度维度中的信号采样。在空间维度中,最小采样速率由探测器的像素矩阵大小和实时荧光透视成像的更新速率定义。

具有数百万像素和典型更新速率高达25 fps至30 fps的平板探测器采用通道多路复用和多个ADC,采样速率高达数十MSPS,可在不牺牲精度的情况下满足最短转换时间要求。在强度维度中,ADC的数字输出信号代表在特定曝光时间内给定像素所吸收的X射线光子的积分量。该值被分组为由ADC的位深度定义的离散电平的有限数值。

另一个重要参数是信噪比(SNR),它定义了系统忠实地表示成像人体的解剖学特征的内在能力。数字X射线系统采用14位至18位ADC,SNR水平范围为70 dB至100 dB,具体取决于成像系统的类型及其要求。有各种各样的离散ADC和集成模拟前端,可使各种类型的DR成像系统具有更高的动态范围、更精细的分辨率、更高的检测效率和更低的噪声。

计算机断层扫描

计算机断层扫描(CT)同样采用电离辐射技术,但与数字X射线技术不同的是,它基于扇型探测器系统,与X射线源同步旋转,并利用更复杂的处理技术生成血管、软组织等的高分辨率3D图像。

CT探测器是整个系统架构的核心组件,它实际上是CT系统的心脏。它由多个模块组成,如图2所示。每个模块将入射的X射线转换为电信号,并路由到多通道模拟数据采集系统(ADAS)。每个模块都包含一个闪烁晶体阵列、一个光电二极管阵列和含有多路复用至ADC的多个积分器通道的ADAS。ADAS必须具有极低的噪声性能,以保持良好的空间分辨率,降低X射线剂量,并具有极低的电流输出以实现高动态范围性能。

图2. CT探测器模块信号链。

为了避免图像伪影并确保良好的对比度,转换器前端必须具有出色的线性度性能并可提供低功耗工作模式,以降低热敏型探测器的冷却要求。ADC必须具有至少24位的高分辨率才能获得更优质、更清晰的图像,同时还要具有快速采样速率(短至100 μs),以便数字化探测器读数。ADC采样速率还必须支持多路复用,这样就可以使用较少数量的转换器,并且减小整个系统的尺寸和功耗。

正电子发射断层扫描

正电子发射断层扫描(PET)涉及由引入人体的放射性核素产生的电离辐射。它发射的正电子与组织中的电子碰撞,产生辐射方向大体相反的伽马射线对。

这些高能光子对同时撞击相对的PET探测器,它们围绕着支架口呈环状排列。PET探测器(如图3所示)由一系列闪烁晶体和光电倍增管(PMT)组成,它们将伽马射线转换为电流,继而转换为电压,然后通过可变增益放大器(VGA)放大并补偿幅度变化。然后将产生的信号在ADC和比较器路径之间分离,以提供能量和时序信息,供PET重合处理器用于重建体内放射性示踪剂浓度的3D图像。

图3. PET电子前端信号链。

如果两个光子的能量约为511 keV,并且其探测时间相差不到十亿分之一秒,则它们可被归类为相关光子。光子的能量和探测时间差对ADC提出了严格的要求,ADC必须具有10至12位的高分辨率,并且快速采样速率通常需高于40 MSPS。低噪声性能可最大程度地扩大动态范围,而低功耗工作模式则可减少散热,这两点对于PET成像也很重要。

磁共振成像

磁共振成像(MRI)是一种无创医疗成像技术,它依赖于核磁共振现象,并且无需使用电离辐射,这使之有别于DR、CT和PET系统。

MR信号的载波频率直接与主磁场强度成比例,其商用扫描仪频率范围为12.8 MHz至298.2 MHz。信号带宽由频率编码方向的视场定义,变化范围从几kHz到几十kHz。

这对接收器前端提出了特殊的要求,该前端通常基于具有较低速率SAR ADC的超外差式架构(见图4)。然而,模数转换的最新进展使快速低功耗多通道流水线ADC能够在最常见的频率范围内以16位深度、超过100 MSPS的转换速率对MR信号直接进行数字转换。其动态范围要求非常严苛,通常超过100 dB。

图4. MRI超外差式接收器信号链。

通过对MR信号过采样可以提高分辨率、增加SNR,并消除频率编码方向的混叠伪像,从而增强图像质量。为获得快速扫描采集时间,可应用基于欠采样的压缩检测技术。

超声波扫描术

超声波扫描术或医学超声的物理原理与本文中讨论的所有其他成像模式不同。它使用频率范围为1 MHz至18 MHz的声波脉冲。这些声波扫描人体内部组织并以不同强度的回波进行反射。实时获取这些回波,并显示为超声波扫描图,其中可能包含不同类型信息,如声阻抗、血流量、组织随时间的活动状态或其僵硬程度。

医疗超声前端(如图5所示)的关键功能模块由集成的多通道模拟前端(AFE)表示,它包括低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠滤波器(AAF)、ADC和解调器。对AFE最重要的要求之一是动态范围。根据成像模式,该要求可能需要达到70 dB至160 dB,以便区分血液信号与探头和身体组织运动所产生的背景噪声。

图5. 医疗超声前端信号链。

因此,ADC必须具有高分辨率、高采样速率和低总谐波失真(THD),以保持超声信号的动态保真度。超声前端的高通道密度还要求必须具有低功耗特性。面向医疗超声设备提供的一系列集成式AFE可实现最佳图像质量,并降低功耗、系统尺寸和成本。

结论

医疗成像对电子设计提出了极为严苛的要求。以低成本和紧凑的封装提供低功耗、低噪声、高动态范围和高分辨率性能,是本文讨论的现代医疗成像系统要求所决定的发展趋势。ADI 可满足这些要求,为关键的信号链功能模块提供高度集成的解决方案,推动实现一流的临床成像设备,这些设备日益成为当今国际医疗保健系统不可或缺的一部分。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 医疗成像
    +关注

    关注

    0

    文章

    83

    浏览量

    23828
  • 医疗电子
    +关注

    关注

    30

    文章

    1387

    浏览量

    91329

原文标题:医疗成像系统对数据转换器的要求有多高?

文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    飒特红外热成像技术如何重塑电力巡检模式

    作为国内红外热成像技术的领军企业,飒特红外34年来深度融入电力行业安全保障体系。下面以飒特红外与各地电力局合作攻克检测难题为例,介绍红外热成像技术如何重塑电力巡检模式
    的头像 发表于 07-05 15:53 ?519次阅读

    FLIR Si2声学成像仪在医疗设备领域的应用案例

    医疗设备领域,产品质量至关重要,容不得半点妥协或瑕疵。毕竟,生产过程中的任何污染物都可能成为决定生死的关键因素。今天小菲就来给大家说一个英国医疗器械生产商,使用FLIR Si2声学成像
    的头像 发表于 04-10 14:08 ?506次阅读

    X射线成像系统:Kirkpatrick-Baez镜和单光栅干涉仪

    在如医疗成像和工业检查等广泛的应用中,X射线成像是一种有价值的工具。在VirtualLab Fusion中,我们已经成功地实现了几个著名的X射线成像系统,它们可以用来探索所讨论装置的
    发表于 03-21 09:22

    医疗设备工业成像采集卡:提升医疗影像诊断水平的关键组件

    医疗设备工业成像采集卡,作为现代医疗设备中不可或缺的核心组件,正日益发挥着关键作用。它连接着图像传感器与计算机系统,负责将复杂的生物信息转化为清晰、可处理的数字图像,进而为医生提供精准、高效的诊断
    的头像 发表于 03-19 15:55 ?337次阅读
    <b class='flag-5'>医疗</b>设备工业<b class='flag-5'>成像</b>采集卡:提升<b class='flag-5'>医疗</b>影像诊断水平的关键组件

    一张热成像照片刷屏后,医疗界真正在用的“黑科技”竟然是它……

    英孕妇景区热成像拍胎儿轮廓引热议,但仅显体表温度。医疗黑科技高光谱成像可透视器官、识别癌变、导航手术,揭秘精准医疗革命
    的头像 发表于 03-12 15:40 ?699次阅读
    一张热<b class='flag-5'>成像</b>照片刷屏后,<b class='flag-5'>医疗</b>界真正在用的“黑科技”竟然是它……

    智能光学计算成像技术与应用

    智能光学计算成像是一个将人工智能(AI)与光学成像技术相结合的前沿领域,它通过深度学习、光学神经网络、超表面光学(metaphotonics)、全息技术和量子光学等技术,推动光学成像
    的头像 发表于 03-07 17:18 ?601次阅读
    智能光学计算<b class='flag-5'>成像</b>技术与应用

    光谱成像相机和光谱视频监控在水环境中的应用

    应用更为广泛。光谱成像相机和光谱视频监控就是采用光谱成像的原理,下面就给大家介绍下光谱成像技术在水环境领域的应用。 1.水质监测:光谱
    的头像 发表于 03-05 14:24 ?382次阅读

    FCB-EV9520L高清机芯模组,在医疗成像领域非凡的应用价值

    FCB-EV9520L都以其高性能和可靠性,成为医疗影像技术的重要推动力量。它不仅为医生提供了清晰、稳定的手术视野,更为医疗教育、远程会诊和病房监控等场景提供了高效、可靠的视觉支持,展现了其在医疗
    的头像 发表于 03-05 11:47 ?354次阅读

    红外热成像技术在个人视觉领域的创新应用

    红外热成像技术,一项原本应用于航空、医疗等高端领域的技术,正逐步进入个人消费市场,带来了全新的视觉体验。由于其能够感知物体发出的红外辐射并将其转化为图像的特点,红外热成像突破了传统视觉
    的头像 发表于 02-19 15:25 ?603次阅读
    红外热<b class='flag-5'>成像</b>技术在个人视觉<b class='flag-5'>领域</b>的创新应用

    DLP9000在样机中正常成像的DMD,忽然无法正常清晰成像,是什么原因?

    在样机中正常成像的DMD,忽然无法正常清晰成像。检查原因,发现窗片损伤,并且损伤的痕迹很奇怪!经过实验测试窗片表面的温度,发现最高40.5℃;也未发现其它应力,请教同行,可能是什么原因?
    发表于 02-17 08:11

    即将兴起的车载热成像相机

    本文介绍了车载热成像技术的发展历程,指出其起源可追溯到1800年,被列为热门话题。文章详细描述了热成像技术的基本构成,以及其在工业、医疗和车载领域的应用。热
    的头像 发表于 12-26 16:18 ?569次阅读

    次声波在声学成像中的应用

    声学成像是一种利用声波进行物体成像的技术,它在医学、工业检测、环境监测等领域有着广泛的应用。传统的声学成像技术主要依赖于人耳可听范围的声波(
    的头像 发表于 12-11 15:36 ?2054次阅读

    FPGA在医疗成像设备中的应用

    随着医疗科技的飞速发展,医疗成像设备在医学诊断和治疗中扮演着至关重要的角色。从传统的X射线到先进的计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)乃至四维
    的头像 发表于 11-07 09:00 ?1047次阅读

    成像器件的工作原理是什么

    成像器件,也称为图像传感器,是一种将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于摄影、视频监控、医学成像、卫星成像、工业检测等领域成像器件的工作原
    的头像 发表于 10-14 14:05 ?1154次阅读

    解决医疗成像应用中的电源设计难题

    电子发烧友网站提供《解决医疗成像应用中的电源设计难题.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:26 ?1次下载
    解决<b class='flag-5'>医疗</b><b class='flag-5'>成像</b>应用中的电源设计难题