[发明专利]一种无线智能超声胎儿成像系统的控制方法有效
申请号: | 201510554138.0 | 申请日: | 2015-09-02 |
公开(公告)号: | CN105167801B | 公开(公告)日: | 2019-02-01 |
发明(设计)人: | 屠友冲 | 申请(专利权)人: | 宁波美童智能科技有限公司 |
主分类号: | A61B8/00 | 分类号: | A61B8/00;G08C17/02 |
代理公司: | 宁波高新区核心力专利代理事务所(普通合伙) 33273 | 代理人: | 涂萧恺 |
地址: | 315000 浙江省宁波高新区*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 无线智能 超声 胎儿 成像 系统 控制 方法 | ||
本发明涉及一种无线智能超声胎儿成像系统的控制方法,移动终端通过无线通信通道对无线智能超声胎儿成像系统的控制方法中各模块传输控制参数;ZYNQ模块的CPU处理器通过无线传输模块接收到控制参数进行扫描参数,处理参数的实时计算并输出到ZYNQ模块的FPGA处理器,该FPGA处理器在控制参数的控制下实现对超声AFE模块的超声波对孕妇的发射、接收处理;数字波束信号进入ZYNQ模块的FPGA处理器进行图像处理,处理后的图像数据进入机器视觉模块的FPGA处理器进行数据识别处理;机器视觉模块的FPGA处理器处理完成后的有效数据重新输入到ZYNQ模块的FPGA处理器进行整合后,输入至CPU处理器处理再通过无线传输模块传输到移动终端,最终展现在移动终端的显示装置上。
技术领域
本发明涉及一种超声成像系统,尤其是涉及一种配合移动终端形成的无线智能超声胎儿成像系统的控制方法。
背景技术
传统超声成像系统通常包括探头、主机、显示单元构成,同时这些部件通过电缆连接并传输数据信息。整个系统较为庞大,不便移动及携带。
另外,传统超声成像系统,对于操作人员要求较高,必须经过专业训练,尤其在三维、四维成像方面有着更高的技能要求,并且对于设备性能依赖度非常高,往往要获得较高水平的胎儿三维、四维图像需要非常昂贵成本的超声成像系统。
随着芯片工业技术的发展,摩尔定律持续有效,芯片集成度越来越高,面积越来越小,性能越来越高,功耗越来越小,在技术方面已经可以实现小型化的超声成像设备。同时在机器视觉技术的快速发展,为智能成像尤其智能三维成像提供了技术处理基础。
通讯技术也在迅猛发展,高速、高带宽的无线通讯标准不断提升性能,也为超声成像系统无线化提供了技术基础。
基于以上技术的发展,设计实现一款手持式无线智能超声胎儿三维和四维成像系统成为可能。
发明内容
本发明设计了一种无线智能超声胎儿成像系统的控制方法,其解决的技术问题是传统超声成像系统存在体积巨大不便移动、使用人员专业性要求高以及获得较高水平的胎儿三维、四维图像成本昂贵等技术缺陷。
为了解决上述存在的技术问题,本发明采用了以下方案:
一种无线智能超声胎儿成像系统的控制方法,包括以下步骤:
步骤1、移动终端通过无线通信通道对无线智能超声胎儿成像系统的控制方法中各模块传输控制参数;
步骤2、ZYNQ模块的CPU处理器通过无线传输模块接收到控制参数进行扫描参数,处理参数的实时计算并输出到ZYNQ模块的FPGA处理器,该FPGA处理器在控制参数的控制下实现对超声AFE模块的超声波对孕妇的发射、接收处理;
步骤3、数字波束信号进入ZYNQ模块的FPGA处理器进行图像处理,处理后的图像数据进入机器视觉模块的FPGA处理器进行数据识别处理;
步骤4、机器视觉模块的FPGA处理器处理完成后的有效数据重新输入到ZYNQ模块的FPGA处理器进行整合后,输入至CPU处理器处理再通过无线传输模块传输到移动终端,最终展现在移动终端的显示装置上;
步骤5、移动终端进一步将数据传输至云端数据中心,以实现数据的分析及共享。
进一步,步骤2.1、发射信号由发射波束形成器产生,通过高压MOSFET驱动为高压发射信号,通过T/R开关激励超声换能器,超声换能器对孕妇的胎儿发射超声波;完成发射后,超声换能器进入接收周期,回波信号通过T/R开关进入可控增益放大器处理后,输入模数转换器完成数字化,然后进入接收波束形成器实现数字波束信号。
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