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公开(公告)号:CN102788836B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201210262464.0
申请日:2012-07-26
Applicant: 中国科学院电工研究所
CPC classification number: A61B5/0093
Abstract: 一种磁声显微成像方法,对置于静磁场中的导电目标成像体施加脉冲激励,在导电目标成像体中产生感应涡流,感应涡流和静磁场共同作用产生洛伦兹力,导致成像体内质点的振动而产生超声信号;在声透镜的焦平面上采用阵列超声探头接收导电目标成像体内各个质点的超声信号的像信号,把接收到的导电目标成像体内各质点的像信号进行成像,则各质点像信号正比于导电目标成像体内对应点的洛仑兹力散度,根据阵列超声探头检测到的超声信号的像信号,便可得到导电目标成像体的洛伦兹力散度图像或根据电流密度旋度的重建图像。应用本发明成像方法的磁声显微成像系统,包括同步触发及控制模块(1)、激励源、成像系统和微弱信号检测系统。
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公开(公告)号:CN102894974A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210393077.0
申请日:2012-10-16
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种磁声电成像系统,主要包括超声驱动激励源、超声探头阵列、控制系统、磁体系统、电极对或线圈、信号检测处理系统。通过控制系统使超声探头阵列处于发射或测量两种模式。磁声电成像系统的成像方法,其特征在于采用声辐射力在生物组织内部产生聚焦区,并采用超声回波技术测量聚焦区位置和质点振动速度。由于聚焦区面积小,使得聚焦区内静磁场、质点振动速度和假想过程的电流密度可以近似为均匀值,从而建立起测量电压与假想过程的电流密度的线性关系。
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公开(公告)号:CN102788836A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210262464.0
申请日:2012-07-26
Applicant: 中国科学院电工研究所
CPC classification number: A61B5/0093
Abstract: 一种磁声显微成像方法,对置于静磁场中的导电目标成像体施加脉冲激励,在导电目标成像体中产生感应涡流,感应涡流和静磁场共同作用产生洛伦兹力,导致成像体内质点的振动而产生超声信号;在声透镜的焦平面上采用阵列超声探头接收导电目标成像体内各个质点的超声信号的像信号,把接收到的导电目标成像体内各质点的像信号进行成像,则各质点像信号正比于导电目标成像体内对应点的洛仑兹力散度,根据阵列超声探头检测到的超声信号的像信号,便可得到导电目标成像体的洛伦兹力散度图像或根据电流密度旋度的重建图像。应用本发明成像方法的磁声显微成像系统,包括同步触发及控制模块(1)、激励源、成像系统和微弱信号检测系统。
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公开(公告)号:CN102894974B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201210393077.0
申请日:2012-10-16
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种磁声电成像系统,主要包括超声驱动激励源、超声探头阵列、控制系统、磁体系统、电极对或线圈、信号检测处理系统。通过控制系统使超声探头阵列处于发射或测量两种模式。磁声电成像系统的成像方法,其特征在于采用声辐射力在生物组织内部产生聚焦区,并采用超声回波技术测量聚焦区位置和质点振动速度。由于聚焦区面积小,使得聚焦区内静磁场、质点振动速度和假想过程的电流密度可以近似为均匀值,从而建立起测量电压与假想过程的电流密度的线性关系。
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公开(公告)号:CN102805621B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210262798.8
申请日:2012-07-26
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种磁声电成像系统及成像方法,包括激励源、同步触发控制模块(1)、水槽(7)、三维扫描平台和信号检测系统。所述的激励源在检测样本内产生感应电动势;同步触发控制模块(1)实现对激励源、三维扫描控制平台和信号检测系统的同步和控制;水槽内盛有去耦合等离子水或绝缘油溶液;三维扫描平台实现超声发射探头的三维扫描;信号检测系统实现微弱电信号的检测;在同步触发控制模块(1)的控制下,所述的激励源在检测样本内产生感应电动势。本发明利用超声在检测样本内的传输方式,实现声源与静磁场共同作用区域的精确定位,并利用时间递进方法,逐步递进式地获得每个时刻的电流密度,从而获得整个声波传播路径的电流密度信息。
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公开(公告)号:CN102805621A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210262798.8
申请日:2012-07-26
Applicant: 中国科学院电工研究所
Abstract: 一种磁声电成像系统及成像方法,包括激励源、同步触发控制模块(1)、水槽(7)、三维扫描平台和信号检测系统。所述的激励源在检测样本内产生感应电动势;同步触发控制模块(1)实现对激励源、三维扫描控制平台和信号检测系统的同步和控制;水槽内盛有去耦合等离子水或绝缘油溶液;三维扫描平台实现超声发射探头的三维扫描;信号检测系统实现微弱电信号的检测;在同步触发控制模块(1)的控制下,所述的激励源在检测样本内产生感应电动势。本发明利用超声在检测样本内的传输方式,实现声源与静磁场共同作用区域的精确定位,并利用时间递进方法,逐步递进式地获得每个时刻的电流密度,从而获得整个声波传播路径的电流密度信息。
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