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  • 电阻抗成像技术

    2017-07-16 16:26:34
    极少电阻抗成像技术的原理与实现
  • 电阻抗成像MATLAB

    2015-11-18 20:28:15
    电阻抗成像的仿真软件,对于所提出的模拟的结构,使用EIDORS辅助。它是电阻抗成像和弥漫性光学层析图像重建的免费软件
  • 摘要:介绍了电阻抗成像系统,该系统以PC机作为上位机,用来进行可视化控制、实时成像显示操作?鸦下位机采用高速单片机,控制电极选通、数据采集及预处理,并与PC机进行通讯;采用直接数字频率合成(DDS)技术产生高...
  • 基于Matlab 平台,研究了电阻抗成像技术(EIT),它是一种新型的医疗成像技术,具有无辐射、无损伤,功能性成像的特点,可实现实时成像。分析了EIT 的工作原理,建立了EIT 的控制方程,根据控制方程选取合适的EIT ...
  • 肺功能电阻抗成像技术研究.pdf
  • 基于电阻抗成像的食品中异物检测仿真研究,熊秀芳,杨光,为了研究电阻抗成像系统参数对食品内异物成像品质的影响,验证有限元仿真方法能够模拟电阻抗成像硬件系统获取成像数据,利用16电�
  • 基于Matlab的电阻抗成像技术研究.pdf
  • 基于STM32的电阻抗成像系统设计,王琦,连志杰,介绍了一种以STM32为核心控制芯片的电阻抗成像系统(Electrical impedance tomography, EIT)。该系统对激励电极施加电流,通过测量相邻电极间电��
  • 行业资料-交通装置-一种便携式电阻抗成像系统的电阻抗测量装置及测量方法.zip
  • 基于FPGA的生物电阻抗成像系统设计.pdf
  • 该研究针对传统平面电极阵列电阻抗成像系统问题,构建了一个交叉平面电极阵列的电阻抗断层成像系统。此系统由65个电极组成4个水平和8个轴向相交叉的成像空间。仿真及水槽实验采用了Tikhonov正则化算法,重建结果与原...
  • 行业分类-电器装置-一种电阻抗成像的数据实时预处理方法.zip
  • 为克服封闭式电阻抗成像电极位置不确定性引入的图像重构误差,采用固定电极阵列的开放式电阻抗成像(open electrical impedance tomography, OEIT)模型。将求解整个开放场域电磁场边值问题,近似转化为局部的虚拟...
  • 行业-电子政务-一种准静态电阻抗成像中的图像重构方法.zip
  • 面向电阻抗成像检测的多电极阵列微流控芯片设计.pdf
  • 基于FPGA的生物电阻抗成像系统激励源设计与实现.pdf
  • 为改善电阻抗成像逆问题的不适定性,通常采用Tikhonov正则化算法来求得适当的解。正则化参数对重建图像的质量和计算速度影响较大。笔者提出了一种基于残差范数和解范数乘积的优化方法(PRS)求取电阻抗成像的正则化...
  • 该硕士论文综合论述了电阻抗成像的原理,系统的描述了电阻抗成像的算法与软硬件系统。
  • 行业资料-电子功用-一种改进型电阻抗成像装置.pdf
  • 电阻抗成像硬件系统中的常用概念

    千次阅读 2017-09-30 16:41:50
    主要介绍了电阻抗成像的激励模式(包括相邻激励模式、相对激励模式、混合激励模式)

    声明

    1)本文仅供学术交流,非商用。具体引用的资料请看参考文献。如果某部分不小心侵犯了大家的利益,请联系博主删除。

    2)本人才疏学浅,整理总结的时候难免出错,还望各位前辈不吝指正,谢谢。

    联系方式:kydzzyk@163.com

    电阻抗成像硬件系统中的常用概念

    1.激励模式

            电极激励模式是指激励信号注入成像目标时,两个电极之间的相对位置。其中主要的电极激励模式有相邻激励模式、相对激励模式、自适应激励模式等。相邻电极激励模式如图2-1。第一步如图2-1(a),在电极1和电极2注入正弦激励电流,测量其它14个电极之间的相对电位,共13个电压值。第二步如图2-1(b),注入电极由原来的电极1和电极2转换到电极2和电极3,测量电压为除电极2和电极3以外的14个电极的相对电压值,共13个电压值。依此类推共需要测量208个电压值。相邻电极激励模式的优点是在激励电极数一样的情况下获得的独立数据较多,缺点是激励电流主要分布在电极边缘,对成像目标的边缘分辨率较高,但对中间的成像分辨率较低。相对电极激励模式如图2-2所示。第一步如图2-2(a),在电极1和电极9注入正弦激励电流,测量其它14个电极之间的相对电位,共12个电压值。第二步如图2-2(b),注入电极由原来的电极1和电极9转换到电极2和电极10,测量电压为除电极2和电极10以外的14个电极的相对电压值,共12个电压,依次类推共测量192个电压值。相对电极激励模式的优点是激励电流能更多的分布到成像目标的中间,对中间的分辨率较高,缺点是由于成像目标和激励电极的对称性,相同电极数下获得独立数据较少。其它还有自适应激励模式、交叉激励模式等,目前,大多数的研究小组采用相邻电极模式或相对电极激励模式。


    2.成像方式

           从电阻抗成像结果可以将电阻抗成像方式分为两种,静态阻抗成像和动态阻抗成像。

           i).静态阻抗成像,是指利用采集到的诱发电位直接重建出成像目标的内部阻抗分布,重建的图像是成像目标的绝对阻抗分布。静态阻抗成像的优点是可以对目标直接成像,在设计成熟的情况下有广阔的应用前景。其缺点是是计算量大,重建算法一般需要非线性重建算法,或者转化为多次迭代的线性重建算法,很难实现实时成像;抗噪性能差,对电极的安装,模型的设计都很敏感;图像对比度差等。目前静态阻抗成像的研究有乳腺癌检测,肺癌检测等,但由于其分辨率低,成像噪声大,成果有限。

           ii).动态阻抗成像,是利用两个不同时刻测量到的数据之差,重建出一幅两个时刻的电阻抗分布差值,从而重建出的是一幅差分图像。动态阻抗成像的优势是有较强的抗噪能力,易实现,用线性的重建算法就可以得到较好的成像效果,计算量小,可以实现实时成像。其缺点是必须有两个不同时刻的变化的测量值,应用范围较窄。考虑到人体在呼吸过程中肺部的阻抗会发生变化,目前大部分的肺部阻抗研究小组采用的是动态阻抗成像的方法,利用动态阻抗成像对肺部的通气情况进行监视或者指导呼吸机的参数设置。

    3.成像维度

           从电阻抗成像的维度可以将胸腔阻抗成像的维度分为2DEIT和3D EIT。2D EIT即用一层电极带重建出电极层位置的阻抗分布图像,其优点是数据量少,电极相对好固定,鲁棒性好,目前有较为成熟的2DEIT模型和重建算法,Drager公司发布的产品也是2D EIT成像;其缺点是能提供的信息有限,在2DEIT中考虑的是电极层位置的阻抗变化,但是实际的测量过程中,在电极层以外的阻抗变化也会对电流的分布产生影响,所以在理论上2DEIT并不能重建出真实的阻抗分布情况。3D EIT即通过多个电极层实现对成像目标的三维重建,其优点是可以提供更多的信息,目前国内有河北工业大学的李颖研究小组,天津大学的王稼祥研究小组等研究小组在进行一些3DEIT肺部成像的尝试;但是3D EIT的缺点也很明显,它的数据量大,系统复杂,鲁棒性差,受模型影响较大,电极固定困难等。以目前的研究成果而言,3DEIT系统在肺部成像中是否真的有意义或者有必要研究还需要进一步的评估,因为3D EIT 系统在多个方面需要更多的代价。第一是硬件成本,3DEIT系统需要更多的采集通道,相应的硬件成本会增加,系统的设计复杂度会大大增加。第二,3DEIT系统需要付出更多的时间成本,对于一个16电极的系统的每次采集数据量是256,对于一个32个电极的系统的每次数据量是1024,EIT每扫描一帧图像的数据量会随着电极数呈平方倍增长,所以在系统的数据采集上就会消耗大量的时间成本;而图像的重建时间也会大大的增加,基于此,如果用普通的串行采集系统,很难实现3DEIT的实时性,如果采用全并行的设计,系统的成本会大幅度增加,并且通道的一致性也会受到影响。第三,系统的可靠性会受到影响,3DEIT意味着需要安装更多的电极,需要更复杂的系统,引入更多的通道一致性噪声。其中电极系统的不稳定,通道的一致性噪声都会直接影响重建图像的质量,如果不能保证电极系统的可靠和稳定,3DEIT系统会失去其价值。第四,3D EIT系统虽然能提供比2D EIT更多的信息,但是这些信息是否对医学诊断有实际的指导意义还需要进一步的评估。


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  • 行业分类-物理装置-一种基于神经网络的电阻抗成像方法.zip
  • 利用电磁学的一系列基本定理和指标理论证明了在至少有两组互不平行输入电流的条件下,电导率分布为正交各向异性的磁共振电阻抗成像(MREIT)问题的唯一性.
  • 主要介绍了用于评价电阻抗成像图像重建算法的评价指标和相应的计算方法

    声明

    1)本文仅供学术交流,非商用。具体引用的资料请看参考文献。如果某部分不小心侵犯了大家的利益,请联系博主删除。

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    电阻抗成像图像重建算法主要评价指标及计算

    胸腔的EIT成像大部分是采用动态成像的模式,其主要原因在于静态的EIT成像对于电极位置和接触阻抗过于敏感。对于动态的EIT系统,已经有很多研究小组做了呼吸监测的研究。但是EIT的图像重建存在一个问题,由于受限于电阻抗成像的激励模式的限制,无论是相邻激励法还是其它的激励法,离中心位置的距离不同,图像的响应幅度、位置误差和分辨率都不相同;尽管后来有很多研究小组如提出了一些方法以改善图像质量,但是没有一个统一的评价体系,使用者很难确定最适合的重建算法。2009年,Adler等人提出了基于一致性的评价体系和重建算法(a unifiedapproach to 2D linear EIT reconstruction of lung images ,GREIT)。该方法采用Sheffield-type EIT系统,单层电极带,相邻激励法,基于3D正问题的2D图像重建,差分图像重建,适用于8,12,16电极的单层电极,32×32的图像重建像素,重建模型包括婴儿、成年男性胸腔和圆桶三个模型。





    参考文献

    [1]Adler A, Arnold J H,Bayford R, et al. GREIT: a unified approach to 2D linear EIT reconstruction oflung images.[J]. Physiological Measurement, 2009, 30(6):S35-S55.

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  • 为解决三维电阻抗成像(electrical impedance tomography,EIT)逆问题的病态性和改善重建图像质量,在对比研究Tikhonov正则化和一步牛顿法(Newton’s one-step error reconstructor,NOSER)的基础上,提出基于这2种...
  • 在医用电阻抗层析成像(Electrical Impedance Tomography)系统中电压控制电流源的性能十分重要,大部分报道的电压控电流源电路在低频时有较高的输出阻抗但是在高频时性能大幅减弱。通过分析生物阻抗测量系统对电压...
  • 什么是电阻抗成像法?

    2014-07-28 13:41:36
    什么是电阻抗成像法?  电阻抗成像(Electrical Impedance Tomography,EIT)是一种无创的以人体内部的电阻率分布为目标的重建体内组织图象的技术。人体是一个大的生物电导体,各组织、器官均有一定的阻抗,当人体的...

      什么是电阻抗成像法?

      电阻抗成像(Electrical Impedance Tomography,EIT)是一种无创的以人体内部的电阻率分布为目标的重建体内组织图象的技术。人体是一个大的生物电导体,各组织、器官均有一定的阻抗,当人体的局部器官发生病变时,局部部位的阻抗必然与其他部位不同,因而可以通过阻抗的测量来对人体器官的病变进行诊断。

      当人体表面加入一定的电流或电压时,体内不同的阻抗分布就会在体表测量到不同的电压或电流。

      所以,电阻抗成像技术实际上就是:通过人体特定部位注入已知电压来测量在体表所引起的电流,或者注入一已知电流来测量在体表所引起的电压,利用所测量的电流电压值,依照一定的重建算法,计算出人体内部各组织、器官在电场作用下所呈现的阻抗分布,利用计算机产生断层成像。

    展开全文
  • 电阻抗成像法有用吗?

    2014-07-28 13:43:44
    电阻抗成像法有用吗?  电阻抗成像(Electrical Impedance Tomography,EIT)是一种无创的以人体内部的电阻率分布为目标的重建体内组织图象的技术。人体是一个大的生物电导体,各组织、器官均有一定的阻抗,当人体的...

      电阻抗成像法有用吗?

      电阻抗成像(Electrical Impedance Tomography,EIT)是一种无创的以人体内部的电阻率分布为目标的重建体内组织图象的技术。人体是一个大的生物电导体,各组织、器官均有一定的阻抗,当人体的局部器官发生病变时,局部部位的阻抗必然与其他部位不同,因而可以通过阻抗的测量来对人体器官的病变进行诊断。

      当人体表面加入一定的电流或电压时,体内不同的阻抗分布就会在体表测量到不同的电压或电流。

      所以,电阻抗成像技术实际上就是:通过人体特定部位注入已知电压来测量在体表所引起的电流,或者注入一已知电流来测量在体表所引起的电压,利用所测量的电流电压值,依照一定的重建算法,计算出人体内部各组织、器官在电场作用下所呈现的阻抗分布,利用计算机产生断层成像。

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  • 电阻抗成像法是什么?

    2014-07-28 13:40:36
    电阻抗成像法是什么?  电阻抗成像(Electrical Impedance Tomography,EIT)是一种无创的以人体内部的电阻率分布为目标的重建体内组织图象的技术。人体是一个大的生物电导体,各组织、器官均有一定的阻抗,当人体的...
  • 行业分类-物理装置-一种基于组织空间分布特征和阻抗随频率变化特性的电阻抗成像方法.zip
  • 电阻抗成像法有什么效果?  电阻抗成像(Electrical Impedance Tomography,EIT)是一种无创的以人体内部的电阻率分布为目标的重建体内组织图象的技术。人体是一个大的生物电导体,各组织、器官均有一定的阻抗,当人体...

空空如也

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电阻抗成像