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MIT单通道测量电路的优化设计与实现

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缩略语表

前言和文献回顾

1 MIT硬件系统的总体设计

1.1 MI T基本原理

1.2 MIT数学模型

1.3 MIT系统的总体设计

1.3.1总体设计思想

1.3.2 MIT系统实现原理图

1.3.3系统设计要求

2激励源设计

2.1 MIT高性能激励源的设计与实现

2.1.1设计要求

2.1.2框图与电路实现

2.1.3线圈的设计

2.1.4激励线圈与功率放大器的阻抗匹配设计

2.2激励源特性分析

2.3结果与讨论

3检测模块电路设计

3.1检测电路结果框图

3.2检测电路的具体实现

3.3电路性能测试

3.3.1自动增益电路性能测试

3.3.2直流增益、滤波和缓冲电路性能测试

3.3.3检测信号失真度测试

4系统性能测试与结果分析

4.1系统性能测试

4.2测试结果与分析

4.2.1单个目标的几何尺寸和电导率的分辨能力

4.2.2轴向位置与灵敏度的关系

4.2.3系统相位噪声

4.2.4系统稳定性与可重复性

4.3系统总体性能评价

总结与展望

参考文献

附录所设计的电路板与线圈

个人简历与攻读学位期间的研究成果

致 谢

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摘要

磁感应断层成像技术是一种新的非接触电导率断层成像技术,它是利用电磁检测原理测量生物组织电导率。MIT成像技术在区分不同类型的脑水肿方面有着较为广阔的应用前景。由于MIT在脑电导率测量中,目标是电导率很小的脑组织,所感应的涡流磁场相对很弱,易受外界磁场的干扰,这给硬件系统设计提出了更高的要求。本文针对课题组原设计的单通道测量系统所呈现出来的稳定性、可重复性差等一些问题和不足,重新研究和设计了MIT的硬件系统。突出的特点就是,设计中始终以提高系统灵敏度、降低系统相位噪声为根本指导原则,优化电路结构,对重要元器件进行筛选。

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