基于Nakagami分布特征参数的超声谐波量化成像
发布时间:2021-10-27 20:37
超声成像技术是用于检查生物组织内部结构的重要临床工具。目前广泛使用的B型超声检查方法,是基于整个超声背散射信号的分析,沿用线性声学理论,利用超声回波信号中的基波成分幅度信息来成像,为人体内部组织器官提供形态上的定量描述。然而,超声传播是一个非线性过程,非线性效应带来的影响在临床诊断中不容忽视。传统B型超声检查的基波图像缺乏对生物组织的全面描述,不能反映超声波在人体内传播过程中的非线性变化,进而影响诊断结果的准确度。为此,本文提出了应用Nakagami分布统计模型对超声回波信号中二次谐波成分的包络统计信息进行量化成像的新方法,全面分析超声波在组织内传播过程中的非线性变化。对建立的非线性系数仿真原理图,利用非线性射频超声图像仿真软件CREANUIS进行163线的仿真计算得到非线性不均匀系数介质的B超图像,对得到的非线性仿真数据处理:应用巴特沃斯(Butterworth)高通滤波器对整个超声回波信号进行基波与谐波成分的分离,然后利用希尔伯特变换(Hilbert)分别获取基谐波的包络检测信号,进一步对其作对数压缩、差值处理分别得到基波和二次谐波的灰度图像,最后应用Nakagami分布统计模型对...
【文章来源】:云南大学云南省 211工程院校
【文章页数】:50 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 研究的目的与意义
1.2 研究背景
1.2.1 超声的定义及产生
1.2.2 超声检测物理量
1.2.3 超声波传播特性
1.2.4 超声成像的原理及发展
1.3 国内外研究现状
1.4 论文主要工作
第二章 研究方法及原理
2.1 超声波的非线性效应
2.2 超声非线性成像
2.2.1 B超成像
2.2.2 非线性声参量
2.2.3 基波与谐波信号的分离
2.2.4 非线性B超成像
2.3 包络检测信号的获取
2.4 超声回波信号的Nakagami统计分布参数成像
第三章 实验数据与方法
3.1 非线性超声仿真
3.2 CREANUIS非线性超声仿真平台
3.3 仿真环境与参数设置
3.3.1 仿真实验环境概述
3.3.2 仿真实验参数设置
3.4 仿真实验数据的获取及处理
第四章 实验结果与比较
4.1 基于非线性射频超声成像仿真实验结果
4.2 谐波射频信号Nakagami参数成像结果
4.3 成像结果的比较
第五章 总结与展望
5.1 全文总结
5.2 下一步工作
参考文献
致谢
【参考文献】:
期刊论文
[1]B超原理分析与故障问题的处置方案研究[J]. 黄柏开,周其杰,梁杏芬,陈明. 中国医学工程. 2017(04)
[2]超声波成像原理及其在液下成像系统中的应用[J]. 李昌,赵子更,张学勇. 机电信息. 2016(12)
[3]MATLAB在地球物理专业“计算方法”课程教学中的应用[J]. 陈召曦. 黑龙江科技信息. 2015(33)
[4]基于传感器的频率补偿电路研究[J]. 刘晓培,陆彭飞. 山西科技. 2013(06)
[5]多普勒效应和彩色超声[J]. 张冠石. 中国医疗设备. 2013(03)
[6]基于插值FFT算法重构的Hilbert变换测量无功功率的新方法[J]. 刘乾坤,李宏伟,许珉. 电力系统保护与控制. 2009(15)
[7]基于Fourier-Bessel级数的Bessel型超声场二次谐波近场特性研究[J]. 杜宏伟,彭虎,江朝晖,冯焕清. 物理学报. 2007(11)
[8]超声成像技术的新进展[J]. 朱弋,杨舒波,潘文荣. 医疗装备. 2007(06)
[9]组织谐波显像在肾脏病变中的应用[J]. 费祥武,叶勇敏. 东南国防医药. 2007(01)
[10]组织谐波成像及其在腹部检查中的应用价值[J]. 王伟,李覃,李辉,刘维如,李彤. 武警医学院学报. 2007(01)
硕士论文
[1]白鼠脑电信号远控采集处理系统的设计与研究[D]. 丁雷.山东科技大学 2010
本文编号:3462281
【文章来源】:云南大学云南省 211工程院校
【文章页数】:50 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 研究的目的与意义
1.2 研究背景
1.2.1 超声的定义及产生
1.2.2 超声检测物理量
1.2.3 超声波传播特性
1.2.4 超声成像的原理及发展
1.3 国内外研究现状
1.4 论文主要工作
第二章 研究方法及原理
2.1 超声波的非线性效应
2.2 超声非线性成像
2.2.1 B超成像
2.2.2 非线性声参量
2.2.3 基波与谐波信号的分离
2.2.4 非线性B超成像
2.3 包络检测信号的获取
2.4 超声回波信号的Nakagami统计分布参数成像
第三章 实验数据与方法
3.1 非线性超声仿真
3.2 CREANUIS非线性超声仿真平台
3.3 仿真环境与参数设置
3.3.1 仿真实验环境概述
3.3.2 仿真实验参数设置
3.4 仿真实验数据的获取及处理
第四章 实验结果与比较
4.1 基于非线性射频超声成像仿真实验结果
4.2 谐波射频信号Nakagami参数成像结果
4.3 成像结果的比较
第五章 总结与展望
5.1 全文总结
5.2 下一步工作
参考文献
致谢
【参考文献】:
期刊论文
[1]B超原理分析与故障问题的处置方案研究[J]. 黄柏开,周其杰,梁杏芬,陈明. 中国医学工程. 2017(04)
[2]超声波成像原理及其在液下成像系统中的应用[J]. 李昌,赵子更,张学勇. 机电信息. 2016(12)
[3]MATLAB在地球物理专业“计算方法”课程教学中的应用[J]. 陈召曦. 黑龙江科技信息. 2015(33)
[4]基于传感器的频率补偿电路研究[J]. 刘晓培,陆彭飞. 山西科技. 2013(06)
[5]多普勒效应和彩色超声[J]. 张冠石. 中国医疗设备. 2013(03)
[6]基于插值FFT算法重构的Hilbert变换测量无功功率的新方法[J]. 刘乾坤,李宏伟,许珉. 电力系统保护与控制. 2009(15)
[7]基于Fourier-Bessel级数的Bessel型超声场二次谐波近场特性研究[J]. 杜宏伟,彭虎,江朝晖,冯焕清. 物理学报. 2007(11)
[8]超声成像技术的新进展[J]. 朱弋,杨舒波,潘文荣. 医疗装备. 2007(06)
[9]组织谐波显像在肾脏病变中的应用[J]. 费祥武,叶勇敏. 东南国防医药. 2007(01)
[10]组织谐波成像及其在腹部检查中的应用价值[J]. 王伟,李覃,李辉,刘维如,李彤. 武警医学院学报. 2007(01)
硕士论文
[1]白鼠脑电信号远控采集处理系统的设计与研究[D]. 丁雷.山东科技大学 2010
本文编号:3462281
本文链接:https://www.wllwen.com/linchuangyixuelunwen/3462281.html
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