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1 引 言非线性声参量 B/ A定义为媒质状态方程在绝热条件下作泰勒展开后 ,其二阶项系数与一阶项系数之比。由于和目前广泛应用于超声诊断中的线性声参量相比较 ,它反映了组织的动力学特征 ,可以提供更多的组织结构信息 ,能成为生物组织定征及超声医学诊断的一个重要的新参量 [1-3 ] ,因而对该参量的研究成为近十多年来超声医学研究的持续热点及前沿课题之一。目前对生物媒质的非线性参量 B/ A的研究取得了重要的进展 ,尤其是 B/ A成像技术已越来越接近临床应用的水平 [3 -4 ] ,但是已进行的研究多偏向于实验和技术 ,到目前为止 ,还未见… 相似文献
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非线性参量B/A是描述生物组织非线性效应的重要参量,其对组织特性的敏感度较线性参量高出1~2个数量级。将非线性参量B/A用于生物组织成像,更有利于组织定征与医学超声诊断。目前已有的B/A成像效果大多依赖于B/A测量技术的准确性。为了获取较好的B/A成像,通过仿真与仿体实验比较了有限振幅声波法测量非线性参量B/A的几种经典方法,仿真和仿体实验结果均表明:扩展比较法(Extended Comparative Method,ECM)测量准确性高,其测量误差低于3%。运用该方法结合滤波反投影仿真实现B/A参量层析成像,成像结果能较好描述简单组织中的B/A参量分布。 相似文献
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声品质的研究是近年来的新兴研究方向,并已成为国内外的研究热点。本文在给出声品质研究内涵的基础上,从主观评价分析方法和声品质参量两个声品质研究的主要方面,介绍了国内外近年来的研究进展和存在的问题以及研究发展方向。同时,介绍了声品质在产品噪声改善方面的应用研究的情况。 相似文献
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本文作者设计了一种既能克服以铂热电阻作为一次测温元件的测温电路自身的非线性,又可对测温元件的非线性具有校正作用的测温电路,取得了令人满意的结果。 相似文献
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介绍铂电阻温度传感器非线性补偿的一种方法。给出铂电阻线性测温的设计原理和实际电路,运用数字原理对铂热电阻测温电路进行研究,为铂热电阻的非线性补偿方法提供理论依据。 相似文献
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基于A/D转换原理的铂电阻非线性校正设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍一种基于A/D转换原理的铂电阻非线性校正的设计方法。给出铂电阻线性测温的设计原理和实际电路,运用数学原理对铂电阻测温电路进行研究,为铂电阻的非线性校正方法提供理论依据。最后给出了实验结果。 相似文献
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基于C/S与B/S的电厂信息管理系统 总被引:12,自引:0,他引:12
本文提出了一种基于C/S和B/S的电厂信息管理系统的设计方案,阐述了系统的功能结构、系统的网络结构、软件设计平台及数据库平台,并对系统的特点进行了分析与说明。 相似文献
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介绍了三种不同的检测机床摆角位置精度的方法,并对德国VDI/DGQ 3441评定标准进行了详细的阐述,利用三种方法对同一摆角定位精度进行检测,验证了结果的正确性,为五坐标机床及类似摆角定位精度的检测提供了基础。 相似文献
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近年来,对生物组织的非线性声学参量的研究,已经受到很大的重视[1~3]。 B/A系一无量纲的二阶非线性参量,它与生物组织的分子结构密切有关。所以,很有可能把它作为生物组织的一种重要的声学特征来看待,这一点将是很有意义的。然而,目前在确定这一参量时所使用的方法基本上是根据弱吸收均匀媒质中的方法发展起来的,只不过保持稍远的距离,使有限振幅波的基频得以产生高次谐波。 丹麦技术大学工业声学研究组的P.A.Lewin和 Leif Bjφrnφ[4][5],试验过两种在非均匀媒质(包括生物组织)中确定 B/A的方法。其结果有所不一致的地方,他们对此试图… 相似文献
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本文阐述了对PCL-848A/多功能IEEE-488接口卡的地址设置、硬件安装、功能检查及维护保养。 相似文献
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涡声理论表明气流流动产生的噪声主要取决于声源项涡量与速度叉乘项的散度的强弱。基于涡声方程,通过分析汽车A柱附近流场中速度、涡矢量以及两者间夹角正弦值等物理量与气动噪声之间的关系,找到了影响A柱气动噪声的主要气动参数。研究表明,A柱区域气动噪声声压级与流场中速度和涡矢量的叉乘变化规律一致,进一步分析涡量、速度以及两者夹角正弦值等三个流场气动参量发现,三者中绕A柱轴向的涡量对噪声的贡献量最大。据此,通过在A柱上沿涡量方向加装扰流条可以有效控制A柱区域气动噪声;其中,增加16个扰流条的措施,可使前侧窗表面噪声最大降低4.2 dBA,对测点声压级的频谱分析表明该方法在较宽的频段内均有降噪效果。 相似文献
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A/B制式的拾音机理A/B拾音机制式是最早使用的立体声录音方法。由于用A/B制式录制的音乐有“温暖”感,自然感和深度感。尤其是录制古典音乐更显出它的这一优越性。近几年来,特别是在欧洲,A/B制式深受人们的青睐。如图1所示,图中,l1:为声源到一只立体声传声器的距离;l2:声源到另只立体声传声器的距离;Δl为声源到两只传感器的距离差;Δt为声源到两只传声器的时间差;ΔL为声源到两只传声器的强度差;S为声源;d为声源距两传声器延长线的距离;r为声源距两传声器连线中点的距离;θ为声源入射角度;a为立体声传声器间距。其… 相似文献