本文将软件无线电技术应用于磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)信号接收,提出了射频直接带通采样MRI信号接收的方法.基于此接收方法设计了一种MRI信号数字解调方法,该方法利用Xilinx公司推出的数字信号处理(Digital Signal Pr...本文将软件无线电技术应用于磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)信号接收,提出了射频直接带通采样MRI信号接收的方法.基于此接收方法设计了一种MRI信号数字解调方法,该方法利用Xilinx公司推出的数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)设计开发工具——System Generator实现,同时设计验证了能够灵活实现数字下变频(Digital Down Conversion,DDC)功能的DDC系统.仿真与实验平台均验证了该接收方法的正确性和有效性.展开更多
该文设计了一种适用于高场的MRI射频脉冲发生系统。该系统利用Xilinx公司的片上处理器(System on Chip, SoC)架构下的FPGA-Zynq 7010与上位机通信获取射频脉冲配置参数,并通过SPI通讯协议来配置多通道的直接数字式频率合成器(Direct Dig...该文设计了一种适用于高场的MRI射频脉冲发生系统。该系统利用Xilinx公司的片上处理器(System on Chip, SoC)架构下的FPGA-Zynq 7010与上位机通信获取射频脉冲配置参数,并通过SPI通讯协议来配置多通道的直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer, DDS),最后通过FPGA对射频开关的控制输出射频脉冲。该设计使用Vivado软件对片上系统进行设计与开发,并利用DDS实现了射频脉冲的调制,减小了开发难度,降低了硬件的复杂程度。经过实验测试,验证了数字射频脉冲发生功能的有效性。展开更多
文摘本文将软件无线电技术应用于磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)信号接收,提出了射频直接带通采样MRI信号接收的方法.基于此接收方法设计了一种MRI信号数字解调方法,该方法利用Xilinx公司推出的数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)设计开发工具——System Generator实现,同时设计验证了能够灵活实现数字下变频(Digital Down Conversion,DDC)功能的DDC系统.仿真与实验平台均验证了该接收方法的正确性和有效性.
文摘该文设计了一种适用于高场的MRI射频脉冲发生系统。该系统利用Xilinx公司的片上处理器(System on Chip, SoC)架构下的FPGA-Zynq 7010与上位机通信获取射频脉冲配置参数,并通过SPI通讯协议来配置多通道的直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer, DDS),最后通过FPGA对射频开关的控制输出射频脉冲。该设计使用Vivado软件对片上系统进行设计与开发,并利用DDS实现了射频脉冲的调制,减小了开发难度,降低了硬件的复杂程度。经过实验测试,验证了数字射频脉冲发生功能的有效性。