【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于超声弹性成像
,具体涉及。
技术介绍
基于机械挤压变形的超声弹性成像技术已日趋成熟,但是这些技术为接触式检测法,应用范围受到极大限制,检测过程容易对待检材料产生损伤。而基于超声辐射力的弹性成像技术有别于上述接触式检测法,利用超声辐射力作为驱动力源,非接触作用于待检材料上使其产生变形,通过检测变形前后的超声回波信号,并应用相应的变形估计方法对这些信号进行分析处理,得到超声辐射力作用后待检材料变形,从而根据胡克定理确定出待检对象弹性模量相对值的空间分布。超声辐射力弹性成像中信号间的时延估计对最终所获得弹性图谱起到决定性作用,精准的时延估计往往可以对相位畸变校正并提高材料变形的检测精度。时延估计技术在超声辐射力弹性成像中主要用来处理待检测材料变形前后的超声回波信号,以此获得待检测材料的变形量。超声辐射力弹性成像中的时延估计算法,应用较多的有归一化互相关时延估计法(NC)、绝对差总和时延估计法(SAD)、归一化协方差时延估计法(NCov)、非归一化互相关时延估计法(NNC)、平方差总和时延估计法(SSD)、混合符号互相关时延估计法(HSC ...
【技术保护点】
一种超声辐射力弹性成像的时延估计方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:分别采集材料受辐射力挤压变形前后的超声射频回波信号;设r1(t)、r2(t)分别为材料受辐射力挤压变形前、后的超声射频回波信号;S(t)为源原信号;n1(t)、n2(t)为加性噪声;τ为时间延迟;并假设原发射信号及噪声信号为方差为1、均值为0的正态平稳随机过程,且三者之间没有相关性,并设信道衰减因子α=1;则r1(t)、r2(t)表示为:r1(t)=S(t)+n1(t) (1)r2(t)=α*S(t‑τ)+n2(t) (2)r1(t)、r2(t)的互相关函数表示为:R ...
【技术特征摘要】
1.一种超声辐射力弹性成像的时延估计方法,其特征在于,包括如下步骤: 步骤1:分别采集材料受辐射力挤压变形前后的超声射频回波信号; 设rl(t)、r2(t)分别为材料受辐射力挤压变形前、后的超声射频回波信号;S(t)为源原信号;ni(t)、n2(t)为加性噪声;τ为时间延迟;并假设原发射信号及噪声信号为方差为1、均值为O的正态平稳随机过程,且三者之间没有相关性,并设信道衰减因子α = I ;则rl (t)、r2 (t)表示为:rl(t) = S (t) +Ii1 (t)(I)r2 (t) = a *S (t_ τ )+n2 (t)(2) rl(t)、r2(t)的互相关函数表示为:Rrlr2 O) = E[rl (t) *r2 (t+ τ ) ] = Rss ( τ -D) (3) 式中,Rrlr2(0为材料挤压变形前后超声射频回波信号的相关函数;Rss...
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