如今有多種多樣的成像手段可供使用,如計算機斷層掃描、X射線、超聲和磁共振等。各種係統都有其優(you) 點和缺點,既可以用來生成人體(ti) 某一部位或器官的靜止圖像,也可以用來生成動態影像以便醫生核實或研究器官的活動情況。某些手術中也會(hui) 用到動態影像。
不同係統的成像能力也存在差別。X射線技術非常適合用於(yu) 診斷骨骼疾病。超聲利用聲波來監視胎兒(er) ,可對器官以及心房、心室、血管中的血流情況成像。MRI則適合對軟組織進行成像。對於(yu) 上述各種醫學成像係統,ADI公司都有相應的專(zhuan) 業(ye) 技術解決(jue) 方案。本文重點介紹一款針對磁共振成像(MRI)等高性能應用而開發的新型高分辨率DAC。
磁共振成像
MRI主要用於(yu) 產(chan) 生人體(ti) 內(nei) 部的高質量圖像,可以用來檢測疾病,以及區分腫瘤與(yu) 正常組織。人體(ti) 的70%是脂肪和水,這兩(liang) 種物質均包含氫原子。MRI利用氫原子的磁性成像。
進行MRI需要一個(ge) 強大的均質磁場。磁場強度的單位為(wei) 特斯拉(T)。1特斯拉等於(yu) 10,000高斯,地球的磁場強度約為(wei) 0.5高斯。目前的MRI係統使用1.5 T到3 T的磁場強度,有時甚至達到7 T。如此強的磁場由超導線圈磁鐵產(chan) 生,病人處於(yu) 磁場中。圖1顯示了病人與(yu) MRI掃描儀(yi) 線圈的位置關(guan) 係。
對於(yu) 1.5T係統,所施加的頻率約為(wei) 64 MHz,3T係統則為(wei) 128 MHz。這將導致人體(ti) 內(nei) 部的質子自旋,與(yu) 磁場方向平行或反平行,從(cong) 而處於(yu) 低能態或高能態。磁場強度越高,則這兩(liang) 種自旋狀態的能量差越大。移除所施加的磁場之後,質子轉發磁能,所轉發的磁能由接收線圈或天線進行測量。這些天線采用靈敏的前置放大器、增益模塊和高分辨率ADC進行設計,符合120 dB至140 dB的整體(ti) 動態範圍要求。由於(yu) 我們(men) 感興(xing) 趣的隻是對人體(ti) 的細小斷層進行成像,因此需要對該均質磁場增加一個(ge) 梯度。
使用大線圈來傳(chuan) 輸這一梯度信號(磁化矢量),以便從(cong) 我們(men) 感興(xing) 趣的單個(ge) 斷層提供響應。圖2顯示了一個(ge) MRI係統中實現的梯度控製環路。發送到梯度線圈的信號由一個(ge) 輸出功率達數兆瓦的放大器產(chan) 生。頻率範圍相當低,因此其關(guan) 鍵要求是穩定、高線性度和低漂移。這正是20位DAC AD5791具備的特性。為(wei) 什麽(me) 用20位DAC?
如上所述,驅動MRI係統梯度線圈所需的功率以兆瓦計。如果僅(jin) 以16位精度驅動一個(ge) 2 MW放大器,則1 LSB將相當於(yu) 最低30 W的步長!這就是需要使用更高分辨率DAC的原因。如果設計得當,20位DAC可以使係統性能達到2 W/LSB的精度水平。
梯度信號的頻率僅(jin) 有數百Hz,因此高穩定度、低短期漂移和低噪聲對於(yu) 滿足整體(ti) 要求是必需的。要設計一個(ge) 超低噪聲的低頻係統,必需仔細檢查所用的器件。濾波器會(hui) 增加噪聲和相移,因此所選的信號鏈器件必需能夠在接近DC的低頻頻段實現良好的直流性能和低噪聲。AD5791兼具高分辨率、高穩定度和低噪聲特性,堪稱這種應用的不二之選。
近觀AD5791
AD5791是一款單通道、20位、電壓輸出型DAC。為(wei) 實現高動態範圍,該器件必須采用高電源電壓工作,因為(wei) 電源電壓越高,則越容易遠離噪底。這對AD5791來說不是一個(ge) 問題,其電源電壓VDD的範圍是7.5 V至16.5 V,VCC的範圍是–7.5 V至–16.5 V。
該DAC的架構由一個(ge) 校準的電壓模式R2R梯形網絡組成。用於(yu) 構建轉換器內(nei) 核的薄膜電阻能夠提供出色的匹配能力和穩定度。為(wei) 實現高線性度,R2R電阻梯分為(wei) 兩(liang) 段。一個(ge) 14位R2R梯形網絡產(chan) 生低14位(S0至S13)。20位數字碼的其餘(yu) 高6位用來驅動一個(ge) 獨立的6位DAC,它控製低14位的基準電壓。這兩(liang) 部分共同構成一個(ge) 性能出色的乘法DAC主體(ti) 。
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