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三维超声经颅多普勒血流仪的物理实验研究+
刘洁高上凯
清华大学,100084
The of3DTranscranialBloodFlow
PhysicalExperiment Doppler Analyzer
Liu
Jie,Gao
Shangkai
100084,China
TsinghuaUniversity,Beijing
ABSTRACT:3D anew inclinical paper
Doppler(TCD)istechnique applications.This
Transeranial
with andorientation
3D a
describesanovelfreehandTCD
system magnetometer-basedposition
andthe of resultsof
measurementdevice experiment.Thephysicalexperiment
physical
procedure
methodis
new feasible.
the
approve
一、 引言 的水管环,外接水泵使环内保持匀速水流。
并利用夹具将接收器和探头固定在一起。其
与传统TCD相比,三维TCD具有以下明
显优势: 次,将探头/接收器沿水管环进行扫查。最后,
I、解决声束与流速方向夹角e的问题; 将超声回波信息经HP示波器配有的采集卡采
2、 图象显示直观,节约诊断时间; 集后与定位信息一起送入计算机,进行进~
3、准确测量血流量、血流速度等医学参数。 步的处理。
早在80年代,就有公司设计出了头架
定位机构以显示颅内血管的三维分布图。但
是这种机构的工艺复杂、操作缺乏灵活性。
随着技术的不断进步,出现了基于电磁
场的三维定位机构【“。这种定位机构由一个
发射器、一个可固定在超声探头上的接收器
及一个进行定位信息处理的电子箱组成。在
超声探头扫查的过程中,电子箱通过计算分
析接收器和发射器之间的位置关系,给出探
头/接收器相对于发射器的位置和方向。由于 圈1物理实验装置
这个系统具有体积小、Freehand等突出优点,
成为近几年来超声三维成象研究的热点。 三、 信息处理过程
本文就是采用这种电磁式的定位系统对 1、定标
三维TCD进行了物理实验研究。 这种基于电磁定位机构的三维超声系统
的关键点之一就是定标口l一即确定固定在探
=、 物理实验装置 头上的接收器与超声束间的空间关系,它对
物理实验的
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