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文檔簡介
1、隨著人口老齡化的日趨嚴峻,骨質(zhì)疏松癥(Osteoporosis,OP)患者的人數(shù)逐年升高,已經(jīng)成為影響人類身體健康的一個嚴重問題。骨質(zhì)疏松癥是一種以骨量低,骨微觀結(jié)構(gòu)退化為特點,會增加骨折風險的疾病,目前臨床診斷骨質(zhì)疏松癥的主要標準是骨密度的測量。使用定量超聲檢測骨質(zhì)疏松癥是近些年發(fā)展起來的,因其無輻射、費用低、簡單快捷、便于攜帶和普及等優(yōu)點而獲得了廣泛的關注。
本系統(tǒng)利用超聲的基本原理,通過測量橈骨和指骨兩個部位的超聲參數(shù),
2、綜合分析從而達到診斷目的。超聲的聲速(SOS)反映了骨的密度和微結(jié)構(gòu)的改變。超聲檢測橈骨依據(jù)軸向傳播的原理,通過測量第一到達波(First Arriving Signal,F(xiàn)AS)的SOS獲得。檢測指骨依據(jù)透射傳播原理,測量振幅依賴型超聲聲速(Amplitude-dependent Speedof Sound,AD-SOS)。一般骨骼的礦物密度越高,超聲聲速值越高。
發(fā)生骨質(zhì)疏松時,長骨的皮質(zhì)層變薄。根據(jù)此特點,本文使用Sim
3、Sonic2D仿真軟件建立仿真模型,模擬皮質(zhì)層變化時超聲在長骨的軸向傳播和透射傳播。建立不同厚度(5mm,4.5mm,4mm,3.5mm,3mm,2.5mm,2mm,1.5mm,1mm)的皮質(zhì)層模型。使用1.25MHz頻率的超聲波,模擬橈骨的軸向傳播和指骨的透射傳播。仿真實驗結(jié)果表明,超聲波的速度SOS和AD-SOS值隨著皮質(zhì)層厚度的減小而降低。
基于評價橈骨和指骨骨質(zhì)狀況的原理以及仿真分析的結(jié)果,設計了多部位檢測骨質(zhì)疏松癥的
4、系統(tǒng)。系統(tǒng)的硬件基于FPGA和USB芯片進行控制,實現(xiàn)了對超聲波的發(fā)射、接收和對波形信號的處理等功能。系統(tǒng)為了提高準確性,使用了基于兩種探頭的多部位測量方式,分別測量橈骨軸向傳播和指骨透射傳播,使測量結(jié)果更具可靠性。
系統(tǒng)的應用程序位于電腦端,基于C++語言進行開發(fā),實現(xiàn)了硬件控制命令的發(fā)送,采樣數(shù)據(jù)的接收和處理,波形的顯示,橈骨SOS和指骨AD-SOS值的測量。通過將兩種檢測方法的測量結(jié)果與參考人群的數(shù)值進行比較,從而對骨質(zhì)
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