《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 結構緊湊的超聲成像系統連續波多普勒(CWD)設計
結構緊湊的超聲成像系統連續波多普勒(CWD)設計
摘要: 采用高度集成的低功耗、雙極型放大器和連續波多普勒(CWD)混頻器/波束成型電路能夠使下一代結構緊湊的超聲設備達到“高端”CWD的指標。
Abstract:
Key words :

超聲系統中要求最苛刻的臨床診斷工具是連續波多普勒(CWD)接收器。對小尺寸、低成本的要求不得不犧牲CWD系統的靈敏度性能,通過分析當前使用的CWD接收器方案,設計人員開發出了新一代解決方案,該方案采用了已經投產的高集成度、低功耗雙極型放大器和CWD混頻器/波束成型芯片組。新方案能夠保證CWD接收機無需折衷診斷特性。

CWD基本概念

典型的相控陣CWD架構中,64至128個超聲傳感器在孔徑中心附近均分成兩部分,一半的傳感器單元用于發送器,聚焦超聲CWD發射波束,另一半用于接收器,聚焦接收波束。作用在發射單元的信號是方波信號,典型頻率為1.0MHz至7.5MHz多普勒頻率。將適當相位的信號作用到發射單元來聚焦發射波束。同樣,CWD接收信號通過對每個接收單元的信號進行相位調整、求和進行聚焦。

“波束成型”CWD接收信號由固態組織反射的強信號(通常稱其為雜波)以及流動的血液反射回來的較弱的多普勒信號組成。每個相控陣接收通道輸入端的典型雜波可能高達200mVP-P,而接收機參考輸入的噪底會低至1nV/。為了優化接收性能,需要每通道的SNR達到大約157dBc/Hz。

對于一個64通道的CWD接收機,其SNR的要求非常極端。每個接收通道的噪聲不相關,結果對于64個通道的噪底,波束成型后的信號噪底可能比單個通道的噪底高出18dB。然而每個通道的CWD是相關的,波束成型后的CWD信號會比單個通道的CWD信號高出36dB??紤]到“求和增益”的作用,波束成型后SNR的要求會比單個通道高出18dB,達到175dBc/Hz! 更加困難的是,感興趣的低速多普勒信號的頻率會在1kHz以內或低于雜波信號。由此可見超聲檢測設備面臨巨大的設計挑戰。

基于延時線的CWD波束成型

目前,超聲系統大多采用模擬延時線接收器實現CWD信號檢測(圖1),來自超聲接收單元的輸入信號經過緩沖、放大,LNA提供大約20dB的增益。LNA輸出被轉換成電流信號,隨后通過交叉開關和模擬延時線對RF頻率信號進行波束成型。

圖1. 基于CWD延時線的接收機簡化電路
圖1. 基于CWD延時線的接收機簡化電路

這種架構很容易集成,因為它所需要的電壓-電流轉換器、模擬開關、無源延時線以及單路I/Q混頻器很容易集成。通過配置交叉開關求和,適當的延時線抽頭切換信號,達到每個接收器的延時要求。

波束成型后的RF CWD信號混頻后得到基帶I、Q音頻信號,這兩路信號經過帶通濾波后由高分辨率ADC進行數字轉換,用于數字頻譜分析。RF至基帶的混頻處理通常是接收鏈路保證SNR的瓶頸,這個處理過程對CWD的性能影響較大,以64通道設計為例,I/Q RF混頻器需要在處理波束成型信號時具有175dBc/Hz (1kHz頻偏)的動態范圍。

很難找到或設計能夠達到這一指標的混頻器,此外,本振驅動信號還必須保持極低的抖動。遺憾的是很難從市場上獲得能夠達到這樣指標的邏輯器件。雖然CWD延時線波束成型器能夠滿足結構緊湊的超聲系統的最低要求,上述性能的局限性也是亟待解決的問題。

基于混頻器的CWD波束成型

為了獲得更高性能,在CWD系統中引入一個CWD混頻器/波束成型器,簡化框圖如圖2所示。該架構中,每個通道都具有一個I/Q混頻器,在基帶端(而非RF端)進行波束成型求和;每路I/Q混頻器的LO相位可以調節在n (n = 8至16相)個相位的其中之一。LO相位的變化將改變接收信號的相位,達到波束成型的目的。

圖2. 低功耗雙極型LNA和CWD混頻器/波束成型電路能夠簡化高性能CWD接收機的設計
圖2. 低功耗雙極型LNA和CWD混頻器/波束成型電路能夠簡化高性能CWD接收機的設計

由于混頻器的實現基于每個通道,對每個通道混頻器的要求可以降低到157dBc/Hz (1kHz頻偏)。這一SNR指標雖然苛刻,但利用雙極型混頻器和標準邏輯器件可以實現?;祛l器輸出為電流,而且在聲波基帶進行無源求和,可以滿足CWD波束成型的SNR要求。

基于混頻器的CWD波束成型方案

過去,由于缺乏適當的集成工藝,很難實現高性能的CWD波束成型架構。但目前這一問題已經得到解決,對于功耗不敏感的應用無需降低CWD和成像質量,可以使用帶有可編程CWD混頻器/波束成型器的集成雙極型八通道VGA。圖3給出了接收鏈路的MAX2038 VGA原理圖。

圖3. 由MAX2038和MAX2034構成的超聲接收機的單通道簡化框圖。MAX2038集成了八路VGA和CWD I/Q混頻器/波束成型器,MAX2034集成了四路LNA。
圖3. 由MAX2038和MAX2034構成的超聲接收機的單通道簡化框圖。MAX2038集成了八路VGA和CWD I/Q混頻器/波束成型器,MAX2034集成了四路LNA。

對于功耗和空間要求苛刻的高端應用,可以選擇圖4所示MAX2078新款、具有更高集成度、更低功耗的解決方案。該款完全集成的八通道接收器在單芯片雙極型IC中包含了:LNA、VGA、抗混疊濾波器以及完全可編程的CWD混頻器/波束成型器,這些器件使得各種超聲系統不再受早期延時線CWD架構的制約,能夠達到出色的CWD性能。

圖4. MAX2078超低功耗、八通道超聲接收器,帶有CWD波束成型器,器件內部集成了八個高性能、低功耗超聲接收通道,每個通道包括:LNA、VGA、抗混疊濾波器以及完全可編程的I/Q混頻器/波束成型器。
圖4. MAX2078超低功耗、八通道超聲接收器,帶有CWD波束成型器,器件內部集成了八個高性能、低功耗超聲接收通道,每個通道包括:LNA、VGA、抗混疊濾波器以及完全可編程的I/Q混頻器/波束成型器。

構建CWD接收器的另外一個潛在問題是LNA放大器的SNR指標,為了降低功耗、減小尺寸,許多超聲設計人員選擇了CMOS LNA,這樣的器件可能適合某些能夠控制CWD性能的應用。利用幾何尺寸低于0.35µm的CMOS工藝制作放大器時需要特別注意這個問題,在如此小尺寸的制造工藝中生產出的電路往往具有較大的1/f噪聲,1/f噪聲會引起LNA增益的低頻調制,這是一個極其負面的影響。

較強的RF CWD雜波通過這種LNA時將產生較大的低頻調制噪聲,從而降低SNR指標和CWD檢測靈敏度。因此,為了滿足高性能的應用需求,應選擇類似于MAX2034 4通道超聲LNA的低功耗雙極型放大器。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产精品亚洲不卡a| 亚洲三级性片| 欧美日韩国内| 蜜桃伊人久久| 久久综合九色九九| 久久频这里精品99香蕉| 欧美一区二区三区免费在线看| 在线视频你懂得一区| 亚洲精品一级| 最近看过的日韩成人| 亚洲第一中文字幕| 久久成人18免费观看| 欧美在线二区| 久久国产黑丝| 亚洲国产精品成人综合| 亚洲国产视频一区| 91久久久久| 亚洲美女啪啪| 一区二区三区回区在观看免费视频| 亚洲伦理网站| 在线亚洲免费视频| 亚洲视频电影图片偷拍一区| 在线亚洲美日韩| 亚洲欧美日韩国产成人| 欧美一级黄色网| 久久国产免费| 久久久久久久久久久一区| 看片网站欧美日韩| 欧美高清视频一区二区三区在线观看| 欧美黄污视频| 国产精品mm| 国产欧美日韩免费看aⅴ视频| 国产日产欧产精品推荐色| 国内精品美女在线观看| 一色屋精品视频在线观看网站 | 国产精品欧美日韩| 国产日韩一区欧美| 在线播放亚洲| 日韩视频不卡| 香蕉久久夜色精品| 亚洲国产三级网| 一区二区三区国产在线| 欧美亚洲系列| 免费欧美日韩| 欧美系列一区| 国产综合在线看| 亚洲国产日韩欧美在线99 | 欧美日韩免费在线视频| 国产精品网站一区| 黄网站免费久久| 亚洲三级电影在线观看 | 午夜国产精品视频免费体验区| 久久精彩视频| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 亚洲综合欧美日韩| 久久综合五月天婷婷伊人| 欧美国产日本在线| 国产精品素人视频| 最新国产成人av网站网址麻豆 | 午夜久久一区| 亚洲日本va午夜在线电影| 亚洲一区国产| 久久综合久久久| 欧美视频福利| 精品不卡一区| 亚洲图中文字幕| 91久久国产综合久久91精品网站| 亚洲免费人成在线视频观看| 久久一区国产| 国产精品永久免费视频| 在线日本成人| 亚洲欧美综合另类中字| 一本色道久久综合| 久久在线视频在线| 国产精品成人免费| 亚洲福利视频网| 午夜欧美视频| 亚洲视频在线看| 免费欧美网站| 国产欧美日韩伦理| 99综合在线| 91久久在线播放| 欧美一区二区在线免费观看 | 国产日韩欧美精品在线| av成人福利| 亚洲三级毛片| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 欧美三区美女| 亚洲国产高清一区二区三区| 午夜欧美视频| 小处雏高清一区二区三区| 欧美乱在线观看| 亚洲电影av| 久久精品日韩欧美| 欧美一区二区在线免费观看| 欧美午夜久久久| 亚洲精品久久久久久久久| 亚洲国产经典视频| 久久九九热免费视频| 国产精品美女在线| 日韩午夜电影av| 亚洲伦理在线| 欧美成人精品h版在线观看| 国产在线观看91精品一区| 亚洲专区欧美专区| 亚洲一级黄色| 国产精品扒开腿爽爽爽视频 | 一区二区三区视频在线| 欧美成人精品高清在线播放| 一区二区三区在线观看国产| 亚洲欧美日韩区| 欧美一级二级三级蜜桃| 国产精品日韩一区二区三区| 一区二区高清| 亚洲在线黄色| 欧美亚一区二区| 国产精品99久久久久久人| 亚洲自拍偷拍福利| 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 亚洲看片一区| 亚洲视频免费在线| 欧美日韩精品中文字幕| 亚洲精品色图| 亚洲香蕉成视频在线观看| 欧美日韩一区二区三区在线观看免| 亚洲七七久久综合桃花剧情介绍| 亚洲精品视频在线看| 免费欧美网站| 亚洲精品在线电影| 亚洲视频欧洲视频| 国产精品成人一区二区网站软件 | 欧美三级小说| 亚洲图片在线| 久久国产精品久久w女人spa| 国产日韩欧美日韩| 亚洲第一区色| 欧美成人性网| 亚洲美女91| 亚洲一区二区三区色| 国产精品亚洲欧美| 欧美在线视频播放| 免费观看日韩av| 亚洲另类在线视频| 亚洲欧美激情诱惑| 国产亚洲视频在线观看| 亚洲国产精品电影| 欧美巨乳在线观看| 亚洲一区二区四区| 久久久精品国产免费观看同学| 极品尤物一区二区三区| 亚洲肉体裸体xxxx137| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看 | 亚洲精品国产系列| 亚洲一区二区在线播放| 国产亚洲一级高清| 日韩视频免费| 国产精品丝袜久久久久久app| 欧美一区二区三区四区在线观看| 欧美成人精品一区二区三区| 亚洲美女精品久久| 欧美亚洲一区在线| 在线看欧美日韩| 亚洲一区欧美二区| 国内自拍亚洲| 这里只有精品丝袜| 国产午夜精品久久久久久久| 亚洲片在线资源| 欧美三级视频在线播放| 香蕉av777xxx色综合一区| 蜜桃精品久久久久久久免费影院| 洋洋av久久久久久久一区| 久久超碰97中文字幕| 亚洲国产高清自拍| 欧美在线亚洲综合一区| 亚洲国产精品久久久久| 先锋影院在线亚洲| 亚洲国产欧美日韩另类综合| 欧美亚洲一区二区三区| 亚洲人成人一区二区在线观看| 亚洲欧美网站| 亚洲国产另类精品专区| 欧美一区二区日韩一区二区| 亚洲国产欧美另类丝袜| 久久精品免费看| 一区二区三区欧美激情| 美女视频网站黄色亚洲| 亚洲摸下面视频| 欧美精品在线观看播放| 欧美一区=区| 欧美午夜www高清视频| 亚洲高清av| 国产精品综合久久久| 一级日韩一区在线观看| 韩国一区二区三区在线观看 | 一色屋精品视频在线观看网站| 亚洲午夜电影在线观看| 1024成人网色www| 久久精品国产第一区二区三区最新章节 | 国产精品hd| 日韩午夜在线观看视频|