磁聲成像通過將磁場能量和電場能量轉化為超聲能量來實現對樣本內部結構的成像。其基本原理是將樣本組織置于穩恒磁場中,并通入頻率在超聲頻段的激勵電流。在磁場的作用下,樣本組織中的電流會產生洛倫茲力,進而引發振動聲波。這些聲波傳播到樣本組織周圍的超聲換能器處,被接收并轉化為電信號,經過數據采集和處理后形成圖像。

圖:電壓放大器在磁聲成像研究五自由度掃描裝置中的應用
電壓放大器在磁聲成像中的關鍵作用:
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在磁聲成像系統中,信號發生器產生的激勵信號通常較弱,不足以驅動樣本組織產生足夠的磁聲信號。電壓放大器能夠將這些低電壓、小電流的信號放大到足以驅動樣本的水平。例如,在一些實驗中,信號發生器產生的正弦波電壓信號僅有數伏特,通過電壓放大器可以將其放大到數百伏特甚至更高的電壓,從而確保樣本組織能夠產生足夠強度的振動聲波。
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磁聲成像過程中,檢測到的磁聲信號通常很微弱,容易受到背景噪聲的干擾。電壓放大器可以對檢測到的微弱信號進行放大,同時通過濾波等技術降低噪聲,從而提高信噪比。這有助于更清晰地分辨出樣本內部的結構特征,提高成像質量。

圖:電壓放大器在超聲探測磁聲成像中的應用
?。ㄈ┚_控制激勵信號
電壓放大器能夠精確調節輸出信號的幅值、頻率和相位等參數,從而實現對樣本組織的精確激勵。通過精確控制激勵信號,可以優化磁聲成像的分辨率和對比度,使其能夠更準確地反映樣本內部的電導率等物理特性。
電壓放大器在磁聲成像中的應用案例:
(一)五自由度掃描裝置實驗
在一項關于磁聲成像五自由度掃描裝置的研究中,電壓放大器被用于驅動聲換能器和樣本載物盤的運動。實驗中,信號發生器產生的激勵信號通過電壓放大器放大后加載到樣本上,同時聲換能器與樣本位置由步進電機控制,可進行平移、旋轉及螺旋型等不同掃描方式。實驗結果表明,電壓放大器的精確控制對于數據采集及電導率重建具有重要影響。

圖:ATA-2161高壓放大器指標參數
?。ǘ┒堂}沖磁聲電成像檢測系統設計
在短脈沖磁聲電成像檢測系統的實驗中,電壓放大器用于放大激勵信號并驅動超聲水浸功率探頭。實驗設置中,幅值為300mV的正弦波短脈沖信號經53dB功率放大器放大后送給探頭,檢測電極接收后的電壓信號再經兩級差分放大器放大和濾波處理。實驗結果驗證了銅片位置產生的電壓信號為聲場、磁場和電場共同作用引起的磁聲電信號,展示了電壓放大器在磁聲成像中的重要作用。

圖:ATA-2000系列高壓放大器指標參數
電壓放大器在磁聲成像技術中發揮著至關重要的作用。它不僅能夠放大激勵信號和微弱的檢測信號,提高信噪比,還能精確控制激勵信號的參數,優化成像質量。隨著磁聲成像技術的不斷發展,電壓放大器的應用將更加廣泛,為生物醫學檢測、材料科學等領域提供更強大的技術支持。
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