基于嵌入式技术的医疗激光器控制系统设计

基于嵌入式技术的医疗激光器控制系统设计

论文摘要

寻求有效方法控制医疗激光器激光能量误差,提高其医疗功能,具有重要应用价值。因此,设计基于嵌入式技术的医疗激光器控制系统,在系统ARM主控板内嵌入SSPV210微处理器实现控制命令发送、医疗激光器状态信息采集,以及视频模块LCD、通信模块UART等人机交互接口的控制,并依据调制模块DDS芯片调制后的激光器波长信号,通过激光能量控制算法控制激光能量误差。系统利用基于MFC的对话框模式设计开机自动检测界面、医疗激光器控制界面等界面,实现医疗激光器信号控制、参数设置以及激光器的实时控制等功能。实验结果表明,采用该系统控制实验对象激光能量时,绝对误差低于0. 04 W,可将激光能量输出功率测试值与激光能量输出功率标准值差距控制在1 W以下,说明系统控制性能较好。

论文目录

  • 1 引言
  • 2 医疗激光器控制系统设计
  •   2.1 系统架构设计
  •   2.2 ARM主控板设计
  •   2.3 调制模块设计
  •   2.4 软件设计
  •     2.4.1 系统整体流程设计
  •     2.4.2 激光能量控制算法
  • 3 实验结果与分析
  •   3.1 脉冲宽度调制占空比与输出功率
  •   3.2 系统控制精度分析
  •   3.3 不同工作状态下能源消耗测试
  •   3.4 系统性能对比分析
  • 4 结束语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 罗文奇,罗凌云

    关键词: 嵌入式技术,医疗激光器,控制系统,主控板,微处理器,激光能量

    来源: 激光杂志 2019年12期

    年度: 2019

    分类: 信息科技,基础科学,工程科技Ⅱ辑

    专业: 物理学,仪器仪表工业,无线电电子学

    单位: 南华大学附属第一医院信息中心,南华大学计算机学院

    基金: 湖南省自然科学基金课题(No.2019JJ50520)

    分类号: TH77;TN248

    DOI: 10.14016/j.cnki.jgzz.2019.12.132

    页码: 132-136

    总页数: 5

    文件大小: 200K

    下载量: 90

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