基于电压校准的超声波叠加检测系统的制作方法【技术领域】,尤其涉及超声波检测系统。[0002]超声波检测是通过超声波探头基于多普勒效应原理,对运动的脏器和血流进行检测,并将检测的信号经过图像处理显示于显示屏上。目前超声波探头检测时直接将探头置于肌肉组织上,检测过程中存在的缺点是:探头工作时,周边环境噪音影响超声波的检测,导致显示屏上的图像存在噪点,影响图像识别;并且当探头出现轻微损伤时,操作人员无法从图像上察觉,从而会存在检测误差过大的缺陷;并且超声波探头上的相邻基元之间检测时相互串扰,导致检测结果不准确。
[0003]本 申请人:针对现有超声波探头检测系统的上述缺点,进行研究和改进,提供一种基于电压校准的超声波叠加检测系统,其具有检测准确、误差小的特点。[0004]本发明所采用的技术方案如下:[0005]一种基于电压校准的超声波叠加检测系统,用于检测待测组织的超声波探头、显示屏及用于控制超声波探头的主机,超声波探头带有检测基元,其特征在于:[0006]待测组织包括静态对比组织、静态标准图像及空白本底,主机中装置有图像处理器、信号发生器,超声波探头与主机之间连接有电压调整器;
[0007]超声波探头通过检测静态对比组织得到静态对比图像、通过检测空白本底得到本底噪声图像以及通过检测肌肉组织得到动态检测图像,图像处理器将静态对比图像与静态标准图像通过对比处理并将对比信息传递给电压调整器,图像处理器将动态检测图像与本底噪声图像叠加处理得到检测图像;
[0008]检测基元包括奇位基元及偶位基元,主机控制信号发生器先发出奇位信号激活奇位单元检测待测组织,待测组织将信号反射给偶位基元得到偶位检测信号;主机控制信号发生器后发出偶位信号激活偶位单元检测待测组织,待测组织将信号反射给奇位基元得到奇位检测信号;偶位检测信号与奇位检测信号通过图像处理器叠加处理得到的图像显示于显示屏上。
[0009]本发明的有益效果如下:
[0010]本发明通过检测静态对比组织,方便识别超声波探头的好坏;通过电压调整器调整供给超声波探头的电压,对超声波探头进行校准,并将动态检测图像与本底噪声图像叠加去噪处理,得到的检测图像中无噪点,便于观察,减小误差;采用奇位单元与偶位单元分开检测、通过图像处理器叠加处理,避免了相邻基元之间的串扰,提高了检测的准确度。
[0011]图1为本发明的工作原理框图。[0012]图2为本发明的另一工作原理框图。
[0013]下面结合附图,说明本发明的。
[0014]见图1及图2,本发明用于检测待测组织3的超声波探头2、显示屏4及用于控制超声波探头2的主机I,超声波探头2带有检测基元,其特征在于:
[0015]待测组织包括静态对比组织5、静态标准图像8及空白本底6,主机I中装置有图像处理器3、信号发生器10;
[0016]超声波探头2通过检测静态对比组织5得到静态对比图像51、通过检测空白本底6得到本底噪声图像61以及通过检测肌肉组织7得到动态检测图像71,图像处理器3包括比对模块31及叠加处理模块32,比对模块31将静态对比图像51与静态标准图像8通过对比处理,得到的对比信息一方面用于识别超声波探头2的好坏:只有当静态对比图像51与静态标准图像8之间的差异在一定范围内时,超声波探头2才能继续使用,否则需更换;另一方面传递给电压调整器11:电压调整器11根据对比信号调整提供给超声波探头2的电压,校准超声波探头2使其得到的静态对比图像51与静态标准图像8重合,以减小检测误差。
[0017]叠加处理模块32将 动态检测图像71与本底噪声图像61叠加处理,即将动态检测图像71中的噪点去除后得到检测图像9,检测图像9显示于显示屏4上;由于检测图像9中无噪点,其干净、清晰,方便操作人员观察。
[0018]超声波探头2的检测基元包括奇位基元21及偶位基元22,主机I控制信号发生器10先发出奇位信号101激活奇位单元21检测待测组织,待测组织将信号反射给偶位基元22得到偶位检测信号24 ;主机I控制信号发生器10后发出偶位信号102激活偶位单元22检测待测组织,待测组织将信号反射给奇位基元21得到奇位检测信号23;偶位检测信号24与奇位检测信号23通过图像处理器5叠加处理得到的图像显示于显示屏4上。
[0019]本发明通过检测静态对比组织,方便识别超声波探头的好坏;通过电压调整器调整供给超声波探头的电压,对超声波探头进行校准,并将动态检测图像与本底噪声图像叠加去噪处理,得到的检测图像中无噪点,便于观察,减小误差;采用奇位单元与偶位单元分开检测、通过图像处理器叠加处理,避免了相邻基元之间的串扰,提高了检测的准确度。
[0020]以上描述是对本发明的解释,不是对发明的限定,本发明所限定的范围参见权利要求,在不违背本发明的精神的情况下,本发明可以作任何形式的修改。
基于电压校准的超声波叠加检测系统制作方法
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