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在分析了定、转子通风槽板结构的基础上,介绍了一种新的制造工艺,并对其工艺流程、模具结构及冲裁设备进行了探讨。使用此种新工艺可以使模具成本大大降低,同时也缩短了生产准备周期,提高了生产效率。 相似文献
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介绍了一种超高频(UHF)血管内超声成像系统,该系统基于80 MHz超高频血管内超声探头,运用高性能集成电子芯片实现超声脉冲的发射和回波数据的接收及高速可编程逻辑门阵列(FPGA)芯片实现有限冲激响应(FIR)滤波、包络提取、数字扫描变换等数字信号处理算法。测试结果表明,在80 MHz频率下,系统可接收的最小信号电压为25μV,在47dB增益下动态范围可达51dB。通过钨丝(wire)线模和离体血管的实验,来评估系统的高分辨率成像性能,通过对回波数据-6dB带宽的分析计算,80 MHz超声探头的轴向分辨率和横向分辨率分别为32μm和103μm。实验表明,此系统可实现高分辨率的超声成像效果。 相似文献
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本文针对宽频带超声换能器的设计,对采用非一致层厚的多层铁电单晶结构的特性进行了研究和优化。建立了基于复材料参数的多层压电结构的理论模型,运用模拟退火全局优化算法对多层铌镁酸铅-钛酸铅结构的层厚进行了优化,并分析了各层厚度变化对多层压电结构频率响应特性的影响。理论仿真和实验结果证明非一致层厚的多层铁电单晶结构能够用于设计和制造高性能宽频带超声换能器。 相似文献
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本文针对CPR堆型核电站主管道的具体结构,着重分析了该两种堆型的主管道安装工艺,并就主管道施工过程中应该注意的问题,进行了比较深入的剖析,提出了解决方法,对今后类似工程具有较强的借鉴意义。 相似文献
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0引言自1968年Gramiak发现微气泡可进行超声造影以来,超声造影剂得到快速的发展,尤其是随着在血液中溶解度小、弥散度低的氟碳类气体引入超声造影剂,使造影剂在血流中的存活时间从几分钟延长到几十分钟,极大的提高了其在临床上的应用范围。基于微泡的超声分子影像是近年来提出的新一代医学超声影像方法,在肿瘤、心脑血管等疾病的 相似文献
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磁共振氨基质子转移成像技术已经成为一种对机体内蛋白质浓度及活性检测的新方法。目前,磁共振氨基质子转移成像序列设计主要采用预饱和激发脉冲结合回波平面成像序列采集信号,但是在高场系统中回波平面成像序列容易产生图像变形、信号丢失等问题。文章提出一种用快速梯度回波代替回波平面成像序列进行信号采集的序列设计方法,在仿体上研究了不同浓度氨基酸信号强度随预饱和脉冲偏置频率变化的关系,经过图像后处理得到了仿体的氨基质子转移图像。结果显示,仿体氨基质子转移图像无明显畸变,同时对氨基质子转移的转移率与氨基浓度做了定量分析。 相似文献
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小动物正电子发射断层扫描成像(Positron Emission Tomography,PET)是临床前生物医学研究的重要工具,但小动物 PET要同时达到高空间分辨率和高效率必须使用三维深度测量探测器。本工作使用位置灵敏雪崩光二极管(Position-Sensitive Avalanche Photodiode,PSAPD)和位置灵敏硅光电倍增管(Position-Sensitive Silicon Photomultipliers,PS-SiPM)双端读出,测量了晶体大小为0.7~0.44 mm的高分辨率硅酸镥晶体阵列,其中对一种最新研发成功的 PS-SiPM进行了首次测试。首先对 PS-SiPM和 PSAPD的信噪比进行了测量,然后对使用 PS-SiPM和 PSAPD的双端读出探测器模块的晶格分辨图、能量分辨率和相互作用深度分辨率分别进行了测量。实验发现,PSAPD的信噪比远远优于 PS-SiPM,使用 PSAPD的探测器可以分辨0.44 mm的晶格阵列和最好达到1.4 mm的深度分辨率,而使用 PS-SiPM的探测器模块可以分辨0.7 mm的硅酸镥晶体阵列和达到2.9 mm的深度分辨率。从得到的晶格分辨图、能量分辨率和相互作用深度分辨率上来看,使用 PSAPD的探测器模块要优于使用 PS-SiPM的探测器。这需要提高 PS-SiPM的信噪比来进一步提高探测器分辨更小截面晶格的能力,提高 PS-SiPM微单元的数量来降低饱和效应从而提高探测器的相互作用深度分辨率。从实验结果可以看出,基于 PSAPD的三维相互作用深度测量 PET探测器具有更好的性能,今后计划使用新的 PS-SiPMs和 SiPM阵列进行该类型探测器的研发。 相似文献