Beamforming은 초음파 빔을 집중하고 조향하여 이미지 품질을 향상시키는 고해상도 초음파 시스템의 중요한 프로세스입니다. 빔 형성 매개 변수의 정확한 계산은 최적의 시스템 성능과 이미지 해상도를 보장합니다. 이 문서는 빔 형성과 그 결과를 효과적으로 계산하는 방법에 관한 주요 매개 변수를 논의합니다.

Fundamental 광속 모수

빔 성형의 주요 매개 변수는 요소, 요소 간격 및 샘플링 비율의 수를 포함. 이 매개 변수는 빔의 초점, 조타 각도 및 해상도에 영향을줍니다. 이 값을 적절하게 설정하는 것은 고품질 이미징을 달성하는 데 필수적입니다.

요소 수를 계산

변형기 배열에 있는 성분의 수는 광속의 지향성 및 해결책을 결정합니다. 그것은 원한 옆 해결책 및 체계의 가늠구멍 크기에 근거를 둔 산출입니다. 전형적으로, 더 높은 성분의 수는 이미지 질을 개량하고 그러나 체계 복잡성을 증가합니다.

요소 수 (N)의 공식은 다음과 같습니다.

N = (현장 크기) / (초점 간격)

Determining 성분 간격

요소 간격은 빙 랍 및 빔 스티어링 기능에 영향을 미칩니다. 빙 랍을 방지하기 위해, 간격은 초음파 주파수의 파장 반 이하이어야합니다.

계산은:

스피킹 = λ / 2

샘플링 비율 및 초점 계산

표본 추출 비율은 정확하게 초음파 신호를 붙잡기 위하여 충분해야 합니다. Nyquist theorem에 따르면, 그것은 적어도 두번 높은 주파수 성분이어야 합니다.

초점 깊이 (F)는 목표와 반환에 도달하기 위해 초음파를 위해 시간 지연 (t)에 근거를 두어 산출됩니다:

F = (c × t) / 2

여기서 c는 조직의 소리의 속도 (~1540 m/s).