128电极电阻抗断层成像数据采集系统设计
赵立平,陈香才
(郑州大学物理工程学院,河南郑州450001)
要:以实现旋转电极法电阻抗断层成像数据采集自动化为目的,设计开发了一种基于NIOSII处理
拥有128个电极的旋转电极法电阻抗断层成像数据采集系统。进行了数据采集实验,在PC机上获得器、摘
验证了系统的可靠性。了采集结果,
关键词:电阻抗断层成像;旋转电极;NIOSII处理器中图分类号:R318
文献标识码:A
文章编号:1000—9787(2010)09—0083—03
Designofelectricalimpedancetomographydataacquisition
systembasedon128electrodes
ZHAOLi-ping,CHENXiang-cai
(SchoolofPhysicalEngineering,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450001,China)
Abstract:Inordertoachievethepurposeofautomationofdataacquisitionofrotatingelectrodeelectricalimpedancetomography,the128electrodesrotatingelectrodeelectricalimpedancetomographydataacquisitionsystembasedonNIOSIIprocessorisdesigned.Dataacquisitionexperimentiscarriedoutandtheresultsisthereliabilityofthedesignisverified.collectedonthecomputer,
Keywords:electricalimpedancetomography(EIT);rotatingelectrode;NIOSIIprocessor
0
引
言
场的实际电流(电压)路径与均匀介质电场假设的电流(电压)路径不重合的问题。为了避开边沿电场分析的复杂性,采用测量激励电极电流的方法来获取测量数据,该方法易于分析出非均匀介质电场边界电极电流与均匀介质电场分布之间的影响关系
[3]
EIT)电阻抗断层成像(electricalimpedancetomography,是生物电阻抗成像技术中的一种,是新一代更为有效的无是当今医学成像领域的重要研究课题损伤功能成像技术,
之一。EIT通过排列在人体体表周围的电极,给人体施加在体外测量响应电压(电流),小的安全驱动电流(电压),
进而重构人体相应层面电阻率分布的断层图像。EIT不使用核素或射线,对人体无害,操作简便,成像速度快,成本低廉,因而,在对病人进行长期、连续监护和医疗普查中具有十分重要的意义。
EIT技术目前存在的主要问题是成像分辨率较低,根本原因在于成像过程中的病态性。决定病态性及其程度的因素主要有以下3点:驱动模式、图像重构模型、图象重构算法
[1]
,进而修正非均匀介质电场的电流
路径,使沿电流路径重构成像的方法趋于简单。
本文设计了具有128个电极的旋转电极法EIT数据采集系统。NIOSII软核处理器作为系统核心,实现快速复杂的电极旋转控制与数据采集,并将采集的数据传输到PC机中。该系统配合PC机中相应的图象重构算法,可进行旋转电极法EIT实验。1
数据采集系统的设计
1.1结构设计
随着激励电极数目的增加,为实现电极电气旋转、极性
。EIT对成像目标施加激励电压或电流的方式、采
EIT非线性图像重构技术中的假设及限集数据的量、精度、NMR等其他成像系统相比具有更高的要求。制条件与CT,
旋转电极法EIT
[2]
数据采集的模拟开关数目也随之增加,大量、较长的转换,
引线会导致很多问题的产生
[4]
。本采集系统采用一体化
的思想是建立一个接近于匀强(简
设计,在物理模型主板上敷设铜箔镀金电极,保证形成的电场在各个方向上的一致性;用厚为8mm、内径为110mm的露出有机玻璃环内侧长1mm,有机玻璃环覆盖电极之上,
宽1.6mm的电极,作为形成电场的有效部分
[5]
化分析条件)的电场,用实验的方法,拟合边界数据和电场中非均匀介质之间的关系,使非均匀介质电场的分布近似满足均匀介质电场分布的假设条件,解决非均匀介质电
收稿日期:2010—03—02
,在有机
84传感器与微系统第29卷
玻璃环内注入盐水,构成断层盐水槽物理模型(该采集系统暂对一个断层进行实验,多断层可在此基础上扩展)。控制电极旋转、极性转换的模拟开关板卡通过插槽和排线分别与模型主板、NIOSII处理器模块和测量模块连接,以减小引线所带来杂散电容的影响。
1.2电路设计
数据采集系统总体电路如图1所示,主要包括信号源、
用于电极旋转、极性转换和电流检测的模拟开关、电流检测电路、
NIOSII处理器控制电路等。图1
数据采集系统电路结构框图
Fig1
Blockdiagramofcircuitstructureofdataacquisition
system
1.2.1电极旋转与极性转换电路
根据电极旋转与极性转换及电流检测的要求,设计如图2所示的电路。
图2
电极旋转与极性转换电路
Fig2
Electroderotation&polarityconversioncircuit
系统在NIOSII处理器控制下,通过模拟开关对关于模型中轴线对称的32对电极施加驱动电压,在模型中建立电场。考虑到边缘电场分布的复杂性,仅测量居中的16对电极上的响应电流。测量一组数据后,旋转电极,重新建立电场,让电流从不同的方向流过模型,继续该次的数据测量,直至旋转128次。电路中,
P,CC,CP,ME分别为激励电极和电极旋转、极性转换控制信号及电流测量端。电路中,R为测量响应电流的取样电阻器。
在电极旋转电路中,每个电极都有接通、断开的状态。为减少电子开关的数目,设计时,CC控制的电极旋转电子开关采取跨接的连接方式(如,电极对1和33,65和97)。在CC1的控制下,电极对1和65断开的同时,
33和97接通,实现了一次电气旋转。为改变电极的极性,增加一级单刀双掷开关,一对电极所接极性总是相反,所以,用一个控制信号CP1控制这2个开关。其他各对电极与电极对1,65和33,97情况相同。因此,按照图2使用128个模拟开关和64个控制信号即可实现系统所需的电极旋转。模拟开关使用具有3路单刀双掷开关的CD4053。1.2.2
响应电流测量与处理电路
响应电流测量电路经过I/U转换,通道选择,信号条理,A/D转换后,将数据采集到NIOSII处理器中。
系统在整个工作过程中,要对每一个电极上的电流进行测量。为避免测量中引进干扰,在同一对对应电极构成的电流路径中,只测量靠近接地端取样电阻器上的电压。如图3所示。128个电极转换出64路电压信号,采用4片16选1的模拟开关MAX306,将信号选通到后续电路进行处理。
图3I/U转换Fig3
I/Uconversion
本系统采用单片仪表放大器AD8221对I/U转换后的电压信号进行放大。AD8221具噪声低、
性能稳定、高带宽、可通过外部电阻调节增益等特点,有利于拓宽研究范围,扩展到在不同频率激励信号下成像的研究
[6,7]
。
为了进一步降低噪声,使用MAX274构成的低通滤波器与OP27构成的MFB高通滤波器级联,
形成带通滤波器进行滤波,
滤波器通频带为10~60kHz。带通滤波器可以使激励信号有一定的频率调节范围,同时滤除通带外干扰信号。
放大滤波后的正弦信号,经过真有效值转换芯片AD536A转换为与之有效值对应的直流电压[8]。12位SPI接口A/D转换芯片MAX1284将此直流电压转换为数字量,传送到控制核心NIOSII处理器中。1.2.3
NIOSII处理器控制电路
考虑到实现电极旋转与电流测量需要多达90个左右的信号端口,并且要快速处理数据,系统采用在FPGA芯片EP1C6中构建NIOSII软核处理器来实现整体控制。EP1C6最多可以提供185个I/O口,满足系统的需求。
NIOSII软核处理器是32位RISC处理器,其具备超过200DMIP的性能,并且可以根据实际需求剪裁硬件,实现成本与功能的双重要求
[9]
。本系统所建立的NIOSII
系统如图4所示,包括处理器内核,JTAGUART,可编程I/O,SPI控制器,LCD控制器,SDRAM控制器,FLASH接口
第9期赵立平,等:128电极电阻抗断层成像数据采集系统设计
行保存。2
实验结果
85
等,工作频率为50MHz。处理器外挂FLASH和SDRAM芯片,用于存储、运行程序和暂存采集到的数据。采集过NIOSII将数据经JTAGUART传输到PC机中程结束后,保存。
为测试系统性能,在模型中注入深1mm、电阻率为2.5Ω·m的盐水溶液,20kHz的正弦激励对模型施加6V,信号,电场电流控制在10mA以下,进行数据采集实验。
电极旋转一周历时3.07s,采集128组(2048个)数据,其对应数据离散性不大。在均匀介质场中,连续3次旋转测量,表1给出了在同一方向上电场中测量的数据。对采集到的数据进行对比,其差异很小,可重复性较好。
在均匀介质场中置入=12mm的铁柱,铁柱在电场中不同的位置测量出来的数据如表2所示。从均匀介质电场、异物处于测量电场范围内和异物处于测量电场范围外的数据大体分析可知,异物处于测量电场范围内时,对测量数据有明显影响;异物处于测量电场范围外时,测量数据基本不变。
旋转电极法EIT测量的对象是激励电极上的电流,其在取样电阻器上的压降最大时(铁柱靠近测量电极)为20mV,此压降会影响电场的分布,这些影响在后续成像时给予解决。
图4Fig4
NIOSII系统NIOSIIsystem
为保证测量精度,避免数字地与模拟地相互干扰,控制实现了模电路通过光耦与模拟开关和电流测量电路连接,拟电路与数字电路的隔离
[10]
。
1.3程序设计
本设计采用C语言在NIOSIIEDS下编写NIOSII处
实现系统初始化、控制电极旋转、测量响应电流、理器程序,
LCD显示及通过JTAGUART传输数据到PC机中。利用NIOSIIEDS中的控制台在PC机上获得采集到的数据并进
表1
Tab1
次数123
相同激励电极在不同时间段采集的16个电压
Sameincentiveelectrodes,16voltagescollectedatvarioustimeperiods
各测量通道电压(V)
12345678910111213141516
0.8170.8080.7520.7510.7440.7150.6790.6750.6750.6890.6810.7050.7160.7250.7530.7830.8160.8070.7520.7520.7430.7140.6780.6720.6750.6890.6800.7040.7160.7250.7520.7820.8160.8060.7500.7500.7420.7140.6780.6720.6740.6890.6800.7030.7160.7250.7520.781
表2
Tab2
介质123
同一位置、不同介质电场的采样数据
Samelocation,differentmedia,theelectricfieldsamplingdata
各测量通道电压(V)
12345678910111213141516
0.8160.8060.7500.7500.7420.7140.6780.6720.6740.6890.6800.7030.7160.7250.7520.7810.7860.7860.7460.7720.8020.8210.8370.8880.9320.9560.9120.8860.8360.7910.7780.7770.8450.8280.7720.7530.7470.7070.6870.6950.6830.6650.6760.6860.6980.7030.7390.778
注:介质1为均匀背景介质;介质2为非均匀介质(异物在测量场内);介质3为非均匀介质(异物在测量场外)
3结论的上下断面电场分布的影响和多断层的采集系统在后续研究中进行。参考文献:
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从实验结果可以看出:本文设计采用的128个电极的旋转电极法EIT数据采集系统能够自动可靠地进行数据采集,并将采集数据传输到PC机中。采集时间、数据存储、模系统的可重复性均符合设计要求。测型中电场的对称性、
量结果所显示的异物对测量电场的影响也符合旋转电极法EIT研究的初步设想
[2]
。这为进一步研究旋转电极法EIT
技术建立了实验平台。该系统是为研究非均匀介质电场边界电极电流与均匀介质电场分布之间的影响关系而设计研究对象限于一层电场断面上,该断面电场对于多断层的,
(下转第88页)
88传感器与微系统第29卷
t=24s。根据压变化时间t=35s;图3(b)中E=300V/cm,
全部实验数据进行计算,结果见表1。根据表1,容易得出如图4所示。微通道芯片EOF速度—电场强度关系曲线,
定实验,证明了该监测系统可以满足实际应用的需求。参考文献:
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图4Fig4
微通道EOF速度—电场强度曲线
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Curveofvelocity-electricalfieldstrengthin
microchannelofEOF
EOF过渡曲线较由图4可以看出:当电场强度较大时,
EOF速度与外加为陡峭,所需时间较短。由图4可以发现,电场强度增大,速度成比例增大;另电场强度成线性关系,
EOF淌度与外加电场强度基本无关,外,见表1。表明表面zeta电势与电场强度无关,zeta电仅是当电场强度较大时,7]的理论分析和实验结果势会稍微增大。该结果与文献[
完全一致,说明本文设计的检测系统能够满足微通道内EOF检测的需求。
表1
Tab1
光滑表面芯片EOF电场强度数据
DataofelectricalfieldstrengthofEOFonsmooth
surfacemicrofluidicchips
电场强度(V/cm)
t(s)uEOF(mm/s)
200351.143
300241.6675.557
400182.2225.555
50014.52.7585.516
600123.3335.555
700104.0005.714
[1×10-4cm2/(Vs)]5.715μEOF
注:微通道L=40mm,溶液浓度n=10mmol/L
3结论
基于电流监测法原理,采用虚拟仪器技术将微通道内的电流变化信号通过精密电阻转换为电压信号,通过数据采集卡等硬件将其直接导入计算机,设计完成了基于虚拟仪器的微通道EOF检测系统。通过微通道芯片EOF的测
作者简介:
杨大勇(1978-),男,安徽怀远人,博士,讲师,主要研究方向为微机电系统。
檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸(上接第85页)
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作者简介:
赵立平(1986-),男,河南焦作人,硕士研究生,主要研究方向为生物医学信号检测与处理。
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