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        基于參數(shù)解調(diào)方法的ECT技術(shù)探究

        2017-07-20 10:22:21張軍
        中國衛(wèi)生產(chǎn)業(yè) 2017年16期
        關(guān)鍵詞:層析成像電容電極

        張軍

        山東省菏澤市立醫(yī)院核醫(yī)學(xué)科,山東菏澤 274016

        基于參數(shù)解調(diào)方法的ECT技術(shù)探究

        張軍

        山東省菏澤市立醫(yī)院核醫(yī)學(xué)科,山東菏澤 274016

        電容層析成像技術(shù)(Electrical Capacitance Tomography,ECT)屬于一種新型的過程層析成像技術(shù),這種技術(shù)是在20世紀80年代由醫(yī)學(xué)中的CT技術(shù)為基礎(chǔ)發(fā)展而成。ECT技術(shù)通過在被測管道周邊均勻排列電容傳感器而檢測電容,進而利用檢測到的電容中所包含的投影信息,利用圖像算法重新構(gòu)建內(nèi)部的介質(zhì)分布圖像。參數(shù)解調(diào)是一種新型的信號解調(diào)方法,在仿真實驗以及圖像重建中具有計算量小、解調(diào)精度高等優(yōu)點。該次研究主要針對參數(shù)解調(diào)方法在ECT技術(shù)中的應(yīng)用進行探究。

        電容層析成像;參數(shù)解調(diào);圖像重建

        電容層析成像技術(shù)作為一種新型的過程成像技術(shù),在檢測過程中聚會有非侵入、響應(yīng)迅速、成本低一級可視化等優(yōu)點。一般多相流中的各相介質(zhì)都具有不同的介電常數(shù),而ECT技術(shù)就是通過電容敏感機理,借助電極電容的敏感變化,將被檢測的物體中的多相介質(zhì)分布反映出來[1]。在整個過程中中,提取電容信息以及數(shù)據(jù)的信息的采集與分析是其中的關(guān)鍵性技術(shù),一般在對電容信息進行解調(diào)的過程中采用的是模擬解調(diào)以及數(shù)字解調(diào)來完成。參數(shù)解調(diào)是一種新型的解調(diào)方法,這種方法能夠?qū)⒀由煨推绽誓釁?shù)識別技術(shù)應(yīng)用到ECT技術(shù)中,進而通過建模,用曲線擬合最小二乘法將參數(shù)計算出來,最終實現(xiàn)數(shù)據(jù)參數(shù)解調(diào)[2]。

        1 ECT系統(tǒng)的組成

        ECT系統(tǒng)中的主要組成部分包括陣列式電機電容敏感系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與處理部分像重建與分析部分陣列式電極電容敏感系統(tǒng)中主要是由一系列的電極組成,在數(shù)據(jù)采集與處理部分主要有DSP與FPGA兩大主要元件,其中包含了數(shù)據(jù)采集卡、通道切換單元等,另外在圖像的重建與分析部分中,主要是通過圖像重建算法來重新構(gòu)建介質(zhì)的分布圖像,ECT系統(tǒng)的組成如下圖1所示[3]。

        圖1 ECT系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)組成

        2 電容檢測技術(shù)

        在ECT技術(shù)中,電極之間的固定電容值比較小,微小電容的檢測技術(shù)成了ECT技術(shù)中的一項關(guān)鍵技術(shù),目前在微小電容檢測過程中一般是采用交流橋技術(shù)來完成,如下圖2所示,Cx屬于電極板構(gòu)成的電容,Cs1與Cs2屬于電極兩端的雜散電容。Cs1是與正弦電壓發(fā)生器連接在一起,不會與Cx的測量產(chǎn)生影響,Cx2與Cx連接在了一起,但Cx2接地且與運算放大器的反向端連在了一起,如果將運算放大器的反向端調(diào)為虛地狀態(tài),則流過Cx2的電流接近于零,因此也并不會對Cx是電容測量產(chǎn)生影響[4]。一般輸出電壓是

        將輸出型號交由編程放大器來放大,最后通過解調(diào)技術(shù)將其中的有用信號提取出來而獲取電容信息。

        3 ECT技術(shù)中的信號處理

        3.1 數(shù)字濾波

        在信號處理過程中,一般先將輸出的數(shù)字信號用濾波器進行數(shù)字濾波,將其中的目標信號提取出來,再進行相應(yīng)的參數(shù)解調(diào)。在數(shù)字濾波過程中,主要是采用FIR濾波器,這種濾波器的線性相位都比較標準,且結(jié)構(gòu)也比較穩(wěn)定,一般可以采用海明窗函數(shù)來設(shè)計FIR數(shù)字濾波器,海明窗函數(shù)可以讓主瓣寬度盡量窄,同時可以限制旁瓣的寬度,過渡帶寬一般為8 πM,精確過渡帶寬是6.6 π/M,其最小的阻帶衰減是53 dB,其函數(shù)為[5]:

        3.2 參數(shù)調(diào)解

        參數(shù)調(diào)解是整個ECT系統(tǒng)中最重要的技術(shù)之一,參數(shù)調(diào)解屬于ECT系統(tǒng)中信號處理部分,在參數(shù)調(diào)解過程中主要分為模擬調(diào)解、數(shù)字調(diào)解以及參數(shù)解調(diào)3種解調(diào)方法。參數(shù)解調(diào)方法是新出現(xiàn)的一種信號解調(diào)方法,這種方法主要是在延伸型普朗尼參數(shù)辨識的基礎(chǔ)上所建立的。參數(shù)解調(diào)方法在信號解調(diào)過程中,一般需要先構(gòu)建一個具備衰減復(fù)合指數(shù)以及周期信號,進而比較其模型值與實驗值,從中找出模型的信號參數(shù)。參數(shù)解調(diào)方法中的延伸型普朗尼參數(shù)主要是通過采集N各數(shù)據(jù),然后建造出一個模型,并且設(shè)立P為任意一個相位、頻率、幅值或者是阻尼系數(shù)的指數(shù),但N要大于2P[6]。在構(gòu)造模型是可以采用利用離散時間函數(shù):

        在整個參數(shù)解調(diào)過程中,可以選擇3個指數(shù)作為實現(xiàn)信號的解調(diào),其中2個指數(shù)可以根據(jù)正弦波所產(chǎn)生的頻率來定,在引入第3個指數(shù)時,需要考慮殘留偏置的信號。參數(shù)解調(diào)作為一種新的解調(diào)方法,之所以能夠在短時間內(nèi)被ECT技術(shù)系統(tǒng)所應(yīng)用,主要就是因為在參數(shù)解調(diào)中能夠?qū)CT系統(tǒng)中的所有頻率電容信息進行提取,并全部在一次建模中完成,提取的內(nèi)容中包含了幅值以及相位兩個部分的內(nèi)容,這樣就能夠在圖像重建的過程中加入更多的有效數(shù)據(jù),從而使得圖像空間的分辨率更高,最終檢測出的介質(zhì)圖像也就會更加清晰,質(zhì)量更高。

        4 實驗分析

        ECT技術(shù)是從醫(yī)學(xué)CT技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,因此這種技術(shù)也是醫(yī)學(xué)檢測中的一種重要的檢測技術(shù)。比如在中藥提取過程中,由于整個過程都處于封閉的[7]容器中進行,常規(guī)的探測方法很難探測到藥材的內(nèi)部飽和度、顆粒的大小、流量以及流型分布等,但是通過ECT技術(shù)則能夠探測出密閉容器中的各種參數(shù),如果與其它類型的測量儀表燈配合,還能夠?qū)⒚荛]容器中的流速參數(shù)也探測出來,進而將各種參數(shù)與影響反饋到主控裝置中,這樣就能夠大大提升中藥提取效率與質(zhì)量。

        針對參數(shù)解調(diào)的ECT技術(shù)效果,該次實驗采用了有機玻璃制成的圓柱筒,圓柱筒的高度為500 mm,外徑為130 mm,內(nèi)徑為120 mm,外部的屏蔽罩直徑是196 mm。在陣列電極電容系統(tǒng)的過程中,采用的是12銅電極,軸長為100 mm,電極的張角θ是26°,電極的寬度是35 mm,在徑向屏蔽電極插入時的深度是2 mm。在探測過程中,主要是通過計算機控制所有的電極,針對每一路的電極開關(guān),一般是先打通一路電極作為激勵電極,并將其它電極進行虛地測量狀態(tài),從中獲取電容信號。

        在靜態(tài)模擬實驗中,主要是采用簡單線性反投影算法來進行,信號的調(diào)節(jié)方法主要采用參數(shù)解調(diào)方法,同時也采用了模擬解調(diào)來比較不同解調(diào)方法所檢測出的影響質(zhì)量。實驗檢測前在管中的不同位置放入聚乙烯粒子,從而模擬出環(huán)狀流以及層狀流,進而分析參數(shù)解調(diào)的ECT成像質(zhì)量[8]。

        通過ECT技術(shù)進行探測后發(fā)現(xiàn),采用參數(shù)解調(diào)方法的ECT系統(tǒng)所探測出的影像質(zhì)量要比其它解調(diào)方法好,相比與模擬解調(diào)方法所得到的圖像質(zhì)量要更清晰,層次更加的分明,成像的結(jié)果如下圖2所示,通過參數(shù)解調(diào)技術(shù)所得到的ECT系統(tǒng)影像,完全能夠在醫(yī)學(xué)探測中進行應(yīng)用,為醫(yī)學(xué)技術(shù)的發(fā)展提供幫助。

        圖2 層狀流與環(huán)狀流的實驗成像圖

        5 結(jié)語

        ECT技術(shù)作為一種先進的層析成像技術(shù),在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中如果能夠得到有效的應(yīng)用,可以為醫(yī)學(xué)行業(yè)的發(fā)展提供很多助力。通過本次的研究可以發(fā)現(xiàn),ECT技術(shù)主要是通過采集電極電容的信息,繼而進行信息數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換以及信息解調(diào)重建介質(zhì)構(gòu)成影像,能夠?qū)⒎忾]空間中的物質(zhì)在不介入的情況下進行探測,同時參數(shù)解調(diào)作為一種新型的解調(diào)方法,在ECT系統(tǒng)中應(yīng)用能夠得到良好的效果,因此建議在ECT技術(shù)探測中可以采用參數(shù)解調(diào)方法來分析數(shù)據(jù)信息,提升ECT技術(shù)的成像效果。

        [1]馬敏,韓路軍,侯敏,等.電容層析成像系統(tǒng)中的數(shù)字相敏解調(diào)技術(shù)[J].測控技術(shù),2012(9):55-57.

        [2]張水鋒,王立世,黨志,等.方波激發(fā)非接觸式電導(dǎo)檢測器信噪比的影響因素研究[J].分析試驗室,2013(2):88-89.

        [3]陳超,葛臨東.基于變長接收窗的新型OFDM解調(diào)方法[J].信息工程大學(xué)學(xué)報,2014(3):332-333.

        [4]王化祥,汪婧,胡理,等.ERT/ECT雙模態(tài)敏感陣列電極優(yōu)化設(shè)計[J].天津大學(xué)學(xué)報,2012(8):22-23.

        [5]張立峰,王化祥,崔自強.數(shù)字化電容層析成像系統(tǒng)設(shè)計[J].電子質(zhì)量,2015(4):66-67.

        [6]張雪輝,王化祥.電容層析成像系統(tǒng)中的相敏解調(diào)[J].微計算機信息,2013(20):99-101.

        [7]YANG WQ.New AC-based capacitance tomographysystem[J].IEE Proc.-Sci.Meas.Technol,2012(1):47-53.

        [8]彭珍瑞,祁文哲,吳刊選,等.電容層析成像技術(shù)的近期研究進展[J].自動化儀表,2008(9):211-212.

        R445

        A

        1672-5654(2017)06(a)-0062-02

        10.16659/j.cnki.1672-5654.2017.16.062

        2017-03-11)

        張軍(1979-),男,山東菏澤人,本科,主治醫(yī)師,研究方向:醫(yī)學(xué)影像學(xué)。

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