基于超快超声的血流成像方法研究

来源 :2016年全国声学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xtzzll
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传统聚焦成像系统采用聚焦线性扫描成像方式,成像数据串行处理,导致成像帧频较低,难以满足快速血流的二维成像;基于超声平面波的成像技术通过全阵列同步发射且并行接收数据,具有成像视野宽、成像速度快等优势,本文介绍了一种新的超快超声成像模式——基于平面波的多角度相干复合成像,提供了一种可以检测高速血流的成像方法.
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本文结合磁致伸缩铁钴合金(FeCo)薄膜,设计制作了基于磁致伸缩效应的声表面波(SAW)电流传感器,并对其特性进行实验研究.设计制作了150MHz声表面波延迟线器件,压电基片采用128°YX-LiNbO3,在其表面覆盖与其温度系数极性相反的SiO2薄膜来改善器件温度稳定性,并溅射磁致伸缩FeCo薄膜以监测电流量.在电流产生磁场作用下,FeCo薄膜发生磁致伸缩应变,进而引起声表面波相速度的改变.本文
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基于多参数动力学模型拟合实验数据推测造影剂微泡包膜特性的方法,不同形式动力学模型的选用存在较大的不确定性.本文提出了一种综合性技术来定征多功能包膜微泡的机械特性和声学特性,并提高评估的准确性和确定性.将原子力显微技术,单微粒光感技术,声衰减特性,包膜气泡动力学仿真理论相结合,通过多功能造影剂微泡的粒径分布,包膜厚度和粘弹特性的测量,消除模型的不确定性.结果表明随着SPIO纳米颗粒浓度的增加,包膜微
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