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文檔簡介
1、醫(yī)學(xué)超聲成像技術(shù)以其無痛、無損、無電離輻射、實時動態(tài)和快速重復(fù)檢查等諸多優(yōu)點成為各級醫(yī)院不可或缺的常規(guī)診斷技術(shù)之一。20世紀80年代后,醫(yī)學(xué)超聲成像設(shè)備朝著兩極化方向發(fā)展。一方面是價格低廉的便攜式超聲診斷儀進入實際臨床使用,另一方面是向綜合化、自動化、定量化和多功能化方向發(fā)展。
便攜式B型超聲設(shè)備具有體積小、成本低、方便攜帶、可用交流電或機內(nèi)電池供電等特點,非常適合在鄉(xiāng)村或社區(qū)醫(yī)院、野戰(zhàn)醫(yī)院等場合使用。因此近些年便攜式B型超聲
2、的臨床應(yīng)用普及率和產(chǎn)品的市場增長率持續(xù)增加。但是,如何在確保成像質(zhì)量前提下,進一步強化便攜式B型超聲設(shè)備小型化、低成本等特性是相關(guān)工程技術(shù)領(lǐng)域頗為引人關(guān)注的問題。
波束形成是整個超聲成像系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié),對成像質(zhì)量起著決定性的作用。傳統(tǒng)的延時疊加(Delayand Sum,DAS)波束形成算法的成像模式限制了分辨率的提高,因此20世紀70年代提出了合成孔徑波束形成算法,在隨后的30多年又先后提出了合成孔徑超聲成像算法的多種改進方
3、案,如合成聚焦(Synthetic Focusing,SF)超聲成像算法、合成發(fā)射孔徑(Synthetic Transmit Aperture,STA)超聲成像算法、合成接收孔徑(Synthetic Receive Aperture,SRA)超聲成像算法等。其中合成聚焦波束形成算法能夠大大提高成像質(zhì)量,但是其成像模式會導(dǎo)致系統(tǒng)的復(fù)雜度增大(需要額外的大量存儲空間來存放數(shù)據(jù))、要處理的數(shù)據(jù)量也規(guī)模龐大,特別是隨著陣元數(shù)量的增加,該問題會更
4、加突出。所以,合成聚焦超聲成像方法難以在便攜式B型超聲設(shè)備中得到實際應(yīng)用。
2004年左右,由E.Candes、T.Tao、D.Donoho提出的壓縮感知理論(Compressed Sensing,CS)指出,對于可以稀疏表示的信號,當采樣點數(shù)低于Nyquist采樣頻率時也可以精確重建出原始信號。壓縮感知理論的提出使合成聚焦超聲成像方法在便攜式B型超聲設(shè)備中的應(yīng)用成為可能。
本文針對傳統(tǒng)合成聚焦超聲成像方法在圖像重建
5、過程中處理數(shù)據(jù)量大,致使其在便攜式B型超聲設(shè)備中應(yīng)用受限的問題,提出了一種基于壓縮感知理論和合成聚焦波束形成算法的便攜式B型超聲成像方法B-SFCS(Imaging method for portableB-modeul trasound using compressivesensing and synthetic focusing)。仿真實驗結(jié)果表明,B-SFCS較為有效地解決了合成聚焦超聲成像過程中數(shù)據(jù)量大的問題,從而在保證較高成像
6、質(zhì)量的前提下滿足了便攜式B型超聲設(shè)備小型化、低成本的技術(shù)要求,因此該方法具有切實的工程應(yīng)用價值。
另一方面,B-SFCS采用正交匹配追蹤(Orthogonal Matching Pursuit,OMP)算法重建圖像,該算法計算速度快且易于實現(xiàn),但是也有明顯的缺點(若要重建高質(zhì)量的圖像,需要的測量數(shù)據(jù)多,而且其精確重構(gòu)的理論保證比基于L1范數(shù)模型的算法弱)。為了能夠從壓縮感知圖像重建環(huán)節(jié)進一步提高B型超聲系統(tǒng)的成像質(zhì)量,我們將求
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