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医学成像体系发展趋势:更高图画质量+更快的检测速度

医学成像应用包括超声波成像、计算机断层扫描(CT)、核磁共振成像(MRI)等,如今,提高图像质量,同时降低功耗、缩小设备的外型尺寸并保持低成本是医学成

医学成像使用包含超声波成像、计算机断层扫描(CT)、核磁共振成像(MRI)等,现在,进步图画质量,一起下降功耗、缩小设备的外型尺度并坚持低成本是医学成像体系规划所面对的最大应战。而具有更快处理速度的放大器和更高转化速度的模数及数模转化器,以及高功能的数字信号处理器是取得上述功能的根本保证。

现在有多家芯片供货商针对该范畴供给模数转化器、放大器、高功能数模转化器和处理器。奥地利微电子(austriamicrosystems)公司是一家高功能模仿器材供货商,针对医疗电子范畴供给各种定制的和规范的模仿器材。该公司全球高档出售副总裁Carlo Rebughini表明:“CT设备要求对来自许多图画灵敏型元件矩阵如光二极管的多个输入通道进行数字化,现代CT体系的检测信号的检测规模在10-12安培内。那么,对那些细小信号进行实时的、高精度且最高分辨率的获取和数字化是检测电子学最火急的需求。”

别的,Carlo以为,为了使患者曝露在辐射中的时刻最短,且能取得最有利于医师确诊的图画资料,高功能CT体系有必要能够快速地取得尽或许多的高清晰图画资料。

奥地利微电子的高功能光纤接口读取IC能实时地获取信号并进行高精度数字化,并可保证优异的图画分辨率和图画收集速度,得到最优异的CT图画质量和细节,明显加速确诊速度和确诊的可信度。

这款高功能读取IC契合西门子医疗CT检测电子设备对功能的严格要求,日前西门子宣告将在现在和未来制作的CT图画处理体系中选用该解决方案。一台西门子医疗CT体系或许需求选用1,000多个这样的IC。奥地利微电子称,几年前,在10-12A的规模内丈量信号仍是一件不或许的工作,而立异的IC使西门子能以尽或许小的X光剂量来规划CT体系,明显减少了射线对患者的辐射,从而使患者获益。

针对CT体系,TI供给一系列单芯片的2通道、4通道及8通道大动态规模模数转化器,如DDC112/4/8,这些器材具有高阻抗电流至电压转化电路及20位分辨率的delta-sigma转化器,它们可方便地组成菊花链结构,用于简略的多通道体系。

无寄生动态呼应(SFDR)值越高,ADC的动态规模就越大,越有利于得到更高的图画质量。TI的ADS5423是一款采样速率为80MSPS,SFDR值高达94dBc的14位模数转化器。这些特性使之十分合适MRI体系,杂乱的52引脚HTQFP封装和暴露的衬垫能够供给杰出的散热功能和扩展可靠性。

高速数字信号处理器是快速图画显现的关键因素。TI针对中高端超声波成像使用供给多款高功能DSP,如TMS320C672x是TI下一代C67x系列高功能32位/64位浮点DSP,包含TMS320C6727、TMS320C6726和TMS320C6722三款器材,其C67x+ CPU是C671x DSP所选用的C67x CPU的增强版,它兼容于C67x CPU,但在速度、代码密度及每时钟周期内的浮点运算功能方面有明显的进步。在300MHz频率,该CPU经过在每个并行周期内履行多达8个指令而到达2400 MIPS/1800MFLOPS的最高功能,其间6个指令是浮点指令。这种高功能使得它们十分合适用于高端超声波成像使用。

另一款DSP TMS320C64x(C64x)则适用于中端超声波成像设备,C64x根据第二代高功能VelociTI超长指令字节(VLIW)结构,时钟频率为1GHz时,其功能高达8000MIPS。

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