基于正交鉴相的磁感应成像硬件系统设计

磁感应成像论文 相位检测论文 移相论文
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磁感应成像技术是一种非接触、非侵入式的医学成像技术,本文对磁感应成像技术的研究侧重于硬件系统设计。论文主要研究内容是单通道测量系统设计,但同时也兼顾到多通道测量系统的设计。具体研究内容如下:(1)设计了一种新型传感器线圈。本系统中使用的激励和检测线圈都是基于PCB工艺的平面螺旋线圈。线圈的两侧添加了梳状屏蔽层,减少了线圈的容性耦合效应和外界干扰。(2)采用正交鉴相法进行相位测量。在信号通道中加入移相器,通过对检测信号进行移相使检测信号与参考信号达到正交,再对两个正交信号的相位变化量进行测量。正交鉴相的优点是提高了系统的灵敏度。移相器是一种由电阻、电容和运算放大器组成的全通滤波器。为了满足多通道测量系统需求,在移相器中加入了数字可调的相位微调环节。(3)采用电子开关作为相位检测器。在有关磁感应成像的文献中尚未有过使用电子开关作为相敏检测器的报导,本文使用这种方法属于首创。实验表明使用开关作为相敏检测器取得了良好的系统性能。(4)本文对激励电路、前置放大电路和控制电路也有深入研究,并且最终搭建了一套16通道磁感应成像测量系统。整个系统由激励电路、鉴相电路和控制电路组成,各个通道之间采用继电器进行切换。单通道测量系统性能测试结果表明,在系统工作频率为5MHz时,系统的相位噪声为1毫度,在3个小时内系统的相位漂移为6毫度,达到了较高的性能水平。单通道系统实验表明,鉴相电路的鉴相结果与被测物的电导率具有很好的线性关系,与理论分析相符合,同时也验证了本文所选方法的正确性。
中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第7-13页
    1.1 磁感应成像技术简介第7-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
    1.3 本论文所做工作第11-13页
2 系统方案实现第13-54页
    2.1 系统总体设计第13-15页
    2.2 线圈与屏蔽第15-21页
        2.2.1 选择线圈第15-17页
        2.2.2 系统屏蔽第17-21页
    2.3 激励电路第21-25页
        2.3.1 信号源第21-22页
        2.3.2 激励方式第22-24页
        2.3.3 功率输出级第24-25页
    2.4 鉴相电路第25-35页
        2.4.1 锁相放大器第26-27页
        2.4.2 鉴相原理第27-30页
        2.4.3 确定鉴相方法第30-35页
    2.5 前置放大电路第35-38页
    2.6 移相电路第38-45页
        2.6.1 电阻电容移相第38-40页
        2.6.2 锁相环移相第40-42页
        2.6.3 确定移相方法第42-45页
    2.7 参考信号第45-49页
        2.7.1 获取参考信号第45-46页
        2.7.2 选择比较器第46-49页
    2.8 控制电路第49-52页
        2.8.1 主控制器第49页
        2.8.2 引脚扩展第49页
        2.8.3 串口通讯第49-50页
        2.8.4 继电器控制第50页
        2.8.5 DAC 控制第50-51页
        2.8.6 上位机程序第51-52页
    2.9 供电电源第52页
    2.10 其他事项第52-53页
    2.11 本章小结第53-54页
3 系统性能测试及实验结果分析第54-68页
    3.1 单通道实验第54-65页
        3.1.1 基本信号测量第56-58页
        3.1.2 线性度测试第58-59页
        3.1.3 相位噪声第59-60页
        3.1.4 相位漂移第60页
        3.1.5 盐水实验第60-65页
    3.2 多通道测量实验第65-66页
    3.3 本章小结第66-68页
4 总结与展望第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-74页
附录:作者在攻读学位期间发表的论文目录第74页
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