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电阻抗成像系统的设计
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摘要:介绍电阻抗成像系统,该系统以PC机作为上位机,用来进行可视化控制、实时成像显示操作?鸦下位机采用高速单片机,控制电极选通、数据采集及预处理,并与PC机进行通讯;采用直接数字频率合成(DDS)技术产生高精度激励信号源,用相敏解调方法实现高质量数据获取。实验结果表明该系统能达到电阻抗成像(EIT)性能要求。

    关键词:电阻抗成像 直接数字频率合成 相敏解调

电阻抗成像(Electrical Impedance Tomography,简称EIT)技术一种新颖图像重建技术。它根据物体内部不同物质导电参数(如电阻率、电容率)不同,通过物体表面施加电流、电压并进行测量来获知物体内部导电参数分布,进而重建出反映物体内部结构图像。对组织电性能研究表明,体内不同组织以及组织处于不同功能状态下具不同电阻抗,即当器官发生局部病变时,病变部位阻抗必然与其它部位不同。因此,可以通过阻抗测量对体器官病变进行诊断。EIT通过给体注入小安全电流,再测量体表电位来重建出体内部电阻抗分布图像。它成像机理完全不同于X射线、CT、超声波成像核磁共振(MRI)等。它一种功能成像,即充分利用阻抗携带丰富生理病理信息实现功能成像。电阻抗成像技术具有X射线、CTMRI等技术法比拟优点,即对体检测无创无害,且其成像设备成本低廉、体积小、操作简便,不要求特殊工作环境。这些特点使得电阻抗成像技术特别适用于相关疾病普查、预防等医学辅助诊断场合。目前,电阻抗成像技术成为21世纪医学成像研究热点。

1 系统构成

本系统采用上-下位机结构,上位机由PC机担任,进行可视控制、图像实时显示;下位机由单片机担任负责电极选通切换、数据采集以及与PC机进行数据通信。这里单片机选用美国Cygnal公司最近推出高速C8051F121(最高处理速度达100MIPS),其片内具有128KFlash、(256+8)KRAM以及增益可编程放大器采样率达100ksps12位A/D转换器。

图1 系统设计整体框图

    EIT数据采集系统包括恒流源激励信号发生器、电极选通与驱动单元、可编程增益放大器、解调处理单元、A/D转换(C8051片内12位A/D)单元等,系统结构如图1示。

PC机作为上位机提供一个可视界面,可设置激励源频率、激励模式(如相邻模式、相对模式),命令单片机进行数据采集并根据接收反应阻抗信息数据来重建图像。单片机按PC机发出要求对激励信号源进行频率选择、相位及幅值控制;按激励模式依次选通激励电极与测量电极;选择可编程增益放大器增益;启动A/D转换并将数据存储后转发给PC机。

2 激励注入与信号提取

2.1恒流源

恒流源由信号源电压控制电流源(VCCS)两部分组成。正弦信号源采用直接数字频率合成(DDS)技术,即以一定频率连续从EPROM中读取正弦采样数据,经D/A转换并滤波后产生EIT正弦信号。本系统采用AD公司DDS集成芯片AD9830,其内部有两个12位相位寄存器两个32位频率寄存器。单片机控制下对相应寄存器置数就可以方便地得到2MHz以下任意频率相位输出,其中频率精度为1/ 2 32,相位分辨率为2π/2 12,输出幅度也可以一定范围内调节,因此能满足系统多频激励(10kHz~1MHz)要求。

    正弦信号源输出信号经1:1隔离变压器输出到VCCS。VCCS采用三运放转换电路,如图2示。

当运放工作理想状态时,则输出电流为:

输出电流Io大小可以由输入电压Vi采样电阻R5来控制,其精度取决于R1、R2、R3、R4匹配程度。

2.2 电极阵列设计

由于本系统中使用峰-峰值为1~5mA交流小信号,因此如果模拟开关(又称多路开关)选择不当,它成为系统中一个显著误差源。经比较,选用MAXIM公司MAX306,它具有下列功能:程序控制16选1(由4个地址端1个选通端决定),导通电阻RON<100Ω,通道间匹配误差<5Ω,通道间串扰<-92dB,导通时对地泄漏电流<25nA,导通时对地等效电容<140pF,开关时间<400ns。

每组四个MAX306并联可以完成32选2任意电流注入方式电压测量模式。图3电压测量原理图,驱动电流注入原理图与图3类似。它们之间区别只信号流程相反,前者流出开关,后者则流入开关。设计时为减小干扰,采用高速光耦6N136进行隔离。

2.3 激励注入与电压测量模式

本系统中激励源按一定模式注入(如相邻模式或相对模式),通过PC机发出命令,由单片机来控制开关电极阵列依次选通激励电极对测量电极对。当激励注入电极对转动一周时,就得到能重建图像一个数据组。

    2.4 电压测量放大与解调

EIT系统中注入为交流小信号,测量端先进行隔直、缓冲差动放大,同时要滤除信号中

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