超声成像中自适应波束形成算法与实验研究
本文关键词:超声成像中自适应波束形成算法与实验研究,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:超声成像因其具有安全、便捷、实时及成本低等优点,广泛应用于临床和工业诊断中。但与MRI、CT、X射线等成像技术相比,超声成像技术仍有很多问题亟待解决,比如所成图像分辨率低,图像受噪声影响严重,成像帧率不高等。而随着超声成像需求的增加,对超声成像质量的要求也越来越高。在超声成像中,波束形成性能对图像质量有直接的影响。一般而言,通常采用主瓣宽度和旁瓣等级两个指标衡量波束形成性能。同时,在研究中常采用对比度,对比噪声比两个指标衡量图像质量。主瓣宽度越窄,对相邻目标的分辨能力越强,即分辨率越高;旁瓣等级越低,图像的伪像越小,即对比度越高。传统的延时叠加具有成像速度快的特点,但其主瓣宽度、旁瓣等级、对比度等指标均较低。通过引入幅度变迹和动态聚焦技术后,图像对比度有一定的提升,但是却牺牲了图像的分辨率。最小方差是最早引入超声领域的自适应波束形成算法。它能有效的提高超声成像的分辨率,但对图像对比度却没有太大的贡献。同时最小方差算法的稳健性、对噪声的鲁棒性低,易受波束方向向量的影响。针对幅度变迹和最小方差存在的问题,本文开展了如下研究:(1)提出了改进的最小方差超声成像算法。该算法基于回波信号中期望信号与噪声信号的可分离性将信号划分为期望信号和噪声信号,然后根据最小方差原理,求出加权向量使期望信号功率最小。同时,为了增加算法对噪声的鲁棒性,对信号方向向量增加一对约束条件,进一步提高图像质量。(2)提出了改进的广义旁瓣相消的超声成像算法。所提算法通过将期望信号方向向量向信号子空间中投影,再根据新的方向向量的正交补构建新的阻塞矩阵,比原阻塞矩阵具有更强的阻塞能力。所提算法能有效的抑制旁瓣等级,同时,在噪声环境下,所提算法相较于最小方差算法更稳定。最后,对所提算法进行了仿真验证。同时,为了验证所提算法的应用可行性,分别用本实验室开发的实验平台和Michigan大学提供的数据进行成像,验证了所提改进算法在提高图像分辨率、对比度、稳健性以及对噪声鲁棒性等方面的优越性。
【关键词】:超声成像 波束形成 自适应算法 分辨率 噪声鲁棒性
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TP391.41;TB559
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-8
- 1 绪论8-14
- 1.1 研究背景及意义8-9
- 1.2 国内外研究现状9-13
- 1.2.1 医学超声系统的发展9-11
- 1.2.2 波束形成算法的发展11-13
- 1.3 本文主要研究内容13-14
- 2 波束形成基本理论14-38
- 2.1 延时叠加波束形成算法15-20
- 2.2 波束控制20-32
- 2.2.1 波束聚焦及仿真实验20-27
- 2.2.2 波束偏转27-32
- 2.3 阵列参数对声场指向性的影响32-34
- 2.4 超声图像质量评判34-37
- 2.4.1 系统灵敏性及回波探测能力35
- 2.4.2 空间分辨率35-36
- 2.4.3 吸声斑物体探测能力36-37
- 2.5 本章小结37-38
- 3 自适应波束形成算法38-62
- 3.1 最小方差波束形成算法39
- 3.2 最小方差波束形成的稳健形式39-44
- 3.2.1 空间平滑法39-41
- 3.2.2 对角加载法41-42
- 3.2.3 幅相估计法42-43
- 3.2.4 特征空间法43-44
- 3.3 相干系数法44-45
- 3.4 改进的最小方差成像算法及仿真实验45-52
- 3.5 改进的广义旁瓣相消成像算法及仿真实验52-60
- 3.6 本章小结60-62
- 4 实验分析62-70
- 4.1 实验平台62-65
- 4.1.1 超声信号发射63-64
- 4.1.2 超声信号接收64-65
- 4.2 线性扫描成像65-67
- 4.3 Michigan大学合成孔径数据成像67-69
- 4.4 本章总结69-70
- 5 总结与展望70-72
- 5.1 总结70
- 5.2 展望70-72
- 致谢72-74
- 参考文献74-78
- 附录78
- A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录78
- B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录78
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陶进绪,周康源;提高超声图象分辨率的频域解卷方法[J];中国科学技术大学学报;1996年04期
2 陈国平;赵志钦;龚伟;聂在平;柳清伙;;微波致热超声成像原型系统[J];科学通报;2009年12期
3 杨吉生,苏晓星,周国辉;超声成像实验仪[J];大学物理实验;2001年04期
4 郑驰超;彭虎;韩志会;;基于空间广义相干系数加权的医学合成孔径超声成像[J];声学学报;2012年06期
5 张海娜;;相控阵技术在水下超声成像中的应用初探[J];中国科技信息;2006年04期
6 魏庆国;万国金;刘晔;吴建华;;编码激励医学超声成像的仿真[J];南昌大学学报(理科版);2007年02期
7 孔广胜;利用钻孔超声成像的图像特征进行岩石风化程度分类[J];物探与化探;2005年04期
8 陶笃纯;磁共振成像和超声成像及其医学应用[J];物理;1994年05期
9 耿兴云;赵蓓蓓;张远鹏;陈亚兰;;胎儿超声成像中骨骼分割设计与实现[J];科技信息;2011年36期
10 王平;许琴;范文政;高阳;何为;陈民铀;;超声成像中基于特征空间的前后向最小方差波束形成[J];声学学报;2013年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 高上凯;杜亚军;;一种实用的扩展视野超声成像方法[A];2005年全国超声医学工程学术会议论文集[C];2005年
2 李洪林;李静;朱利;郝玉芝;周纯武;陈宇;黄苏里;牛丽娟;王勇;;乳腺超声成像与钼靶X线摄影的比较与联合应用[A];中华医学会超声医学新进展学术会议论文汇编[C];2004年
3 赵惠t$;钱超文;边晔萍;;全景超声成像在浅表软组织及小器官中的应用初探[A];中华医学会第六次全国超声医学学术年会论文汇编[C];2001年
4 周玉禄;程建政;张德俊;;信号冗余用于超声成像的相位校正[A];第九届全国超声医学学术会议论文汇编[C];2006年
5 周盛;王晓春;计建军;杨军;王延群;;医学高频超声成像中编码技术的研究[A];天津市生物医学工程学会第三十二届学术年会论文集[C];2012年
6 彭虎;Lu Jian yu;;超声成像新模型及其系统实现[A];中国生物医学工程进展——2007中国生物医学工程联合学术年会论文集(上册)[C];2007年
7 慕雪;李鸿燕;;二维及四维超声成像在探测胎儿嘴唇中的对比应用价值[A];中国超声医学工程学会第十一届全国超声医学学术大会论文汇编[C];2012年
8 宋瑞波;钱明;牛丽丽;郑海荣;;双层PVA-C血管仿体中生理流体的超声成像及测速研究[A];中国声学学会第九届青年学术会议论文集[C];2011年
9 张玲;符颖;陈晓旭;;彩色多频率超声成像对椎基底动脉病变的初步研究[A];中国超声医学工程学会第三次全国浅表器官及外周血管超声医学学术会议(高峰论坛)论文汇编[C];2011年
10 李洪林;郝玉芝;朱利;陈宇;黄苏里;牛丽娟;王勇;;乳腺良、恶性病变的超声分级诊断[A];中华医学会超声医学新进展学术会议论文汇编[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 冯卫东;一种新材料可提高超声成像质量[N];科技日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 张琼;高分辨率平面波发射超声成像方法研究[D];中国科学技术大学;2012年
2 吴施伟;基于合成孔径的圆柱类部件在线超声成像理论与实践的研究[D];浙江大学;2015年
3 钱俊;可视化介入超声消融犬肾交感神经的实验研究[D];重庆医科大学;2015年
4 郑驰超;超声测量骨密度及超声成像的若干方法的研究[D];中国科学技术大学;2010年
5 花少炎;基于压缩感知的医学超声成像算法研究[D];华中科技大学;2014年
6 李鹏;医学超声成像中若干新技术的研究与实现[D];浙江大学;2009年
7 曹军;舌大小超声测量系统的建立及舌大小与开(牙合)相关性研究[D];第四军医大学;2000年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘婷婷;平面波超声成像中波束形成算法研究[D];浙江大学;2015年
2 向斌;基于孔径域数据的向量多普勒[D];深圳大学;2015年
3 李赛;基于通用心脏模型的序列超声成像仿真研究[D];东北大学;2014年
4 韩亭玉;基于压缩感知的超声成像快速实现方法研究[D];西安电子科技大学;2014年
5 彭娟;多功能纳米诊疗制剂的制备与应用研究[D];东华理工大学;2015年
6 杨知雨;环形焊缝复合式超声成像检测关键技术研究[D];浙江大学;2016年
7 陈羽;基于CT的超声成像模拟[D];东南大学;2015年
8 李鹏举;环形超声成像设备的硬件平台设计和实现[D];北京交通大学;2016年
9 尉明望;超快速超声成像方法研究及其CUDA实现[D];哈尔滨工业大学;2016年
10 吴轲娜;Topmetal像素传感芯片在超声成像中的应用研究[D];华中师范大学;2016年
本文关键词:超声成像中自适应波束形成算法与实验研究,由笔耕文化传播整理发布。
,本文编号:288100
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/gongchengguanli/288100.html