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随着现有的先进医学影像技术的发展,其中包括超声成像、断层扫描成像(CT)和核磁共振成像等,电阻抗成像技术也不断受到国内外学术界广泛关注,在肠胃与食管功能成像、肺功能成像、心脏功能成像以及肿瘤检测等方面有着深入的临床研究。电阻抗断层成像能够在相关组织或器官发生功能性病变的时候,就能够提取出病变组织或器官与正常组织和器官之间的电特性差别,对于相关疾病的普查、预防和早期治疗具有重要意义。而近年来,受环境污染、生活方式、饮食习惯、工作压力等因素影响,乳腺疾病的发生率呈上升趋势。乳腺癌已经排在女性恶性肿瘤发病率第一位,其预防、诊断和治疗方法都值得关注。三维电阻抗断层成像技术不仅应用到肺部、心脏和胃部疾病诊断等方面,而且应用到乳腺肿瘤检测中。而对于乳腺部位的检测,只需要研究皮肤下浅层区域的电导率分布,多层闭合电极结构已经不适用,因此我们设计一种新型的由163个电极排列而成的平面圆盘电极系统。本论文在研究国内外三维EIT研究现状和临床应用进展的基础上,利用实验室已有的数字化EIT研究平台,设计了一个初步实现乳腺检测的三维电阻抗成像系统,具体工作如下:1、旨在实现乳腺三维成像这一研究目标,基于现有的实验平台和设计方法,设计了实验平台的结构框图,并规划各主要模块的功能。2、在原有的数字EIT系统的基础上,针对乳腺部位的检测,设计一种新型的电极系统。该电极系统由163个电极排列而成,各个电极都垂直于电极盘并形成一个平面阵列,电极阵列按等边三角形拓扑排列,每个电极周围等角等距离分布着6个相同电极(圆盘中心电极以及边缘若干电极除外)。背电极结构为复合电极,由两个同心圆构成。本文的系统采用四电极法测量,每次激励时电流从电极阵列的一个电极流入,背电极流出,测量电极阵列其他每个电极与内圆的电压。3、针对测量模式,设计了激励测量选通模块,该模块由24片8选1的ADG608和2片32选1的ADG732共同组成。24片ADG608是激励测量选通共用,它们分别与两片ADG732连接,一片ADG732用于激励选通,另一片ADG732用于测量选通。4、采用FPGA作为中央控制单元,还设计了激励源模块、信号处理模块、解调模块以及USB数据传输。最后对研究工作进行了总结,并对今后进一步研究提出了建议。