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復(fù)雜醫(yī)療系統(tǒng)中信號(hào)完整性測(cè)試挑戰(zhàn)的應(yīng)對(duì)之道

發(fā)布時(shí)間:2024-05-17 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】在高速數(shù)字技術(shù)的推動(dòng)下,各種復(fù)雜的醫(yī)療系統(tǒng)快步發(fā)展,這也使得醫(yī)療領(lǐng)域的諸多服務(wù)在性能、精度和效率上大幅提升。醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)在骨科、產(chǎn)科、神經(jīng)科、心臟病學(xué)等各個(gè)醫(yī)療領(lǐng)域的早期檢測(cè)和診斷中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。手術(shù)機(jī)器人、醫(yī)院專(zhuān)用機(jī)器人和遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)可以輔助醫(yī)療從業(yè)者檢測(cè)和診斷病情,提升護(hù)理質(zhì)量,甚至延長(zhǎng)患者的生命。上述所有功能都需要通過(guò)高速數(shù)字信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn),這也就意味著整個(gè)系統(tǒng)的信號(hào)完整性極其重要。


復(fù)雜醫(yī)療系統(tǒng)中信號(hào)完整性測(cè)試挑戰(zhàn)的應(yīng)對(duì)之道


在高速數(shù)字技術(shù)的推動(dòng)下,各種復(fù)雜的醫(yī)療系統(tǒng)快步發(fā)展,這也使得醫(yī)療領(lǐng)域的諸多服務(wù)在性能、精度和效率上大幅提升。醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)在骨科、產(chǎn)科、神經(jīng)科、心臟病學(xué)等各個(gè)醫(yī)療領(lǐng)域的早期檢測(cè)和診斷中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。手術(shù)機(jī)器人、醫(yī)院專(zhuān)用機(jī)器人和遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)可以輔助醫(yī)療從業(yè)者檢測(cè)和診斷病情,提升護(hù)理質(zhì)量,甚至延長(zhǎng)患者的生命。上述所有功能都需要通過(guò)高速數(shù)字信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn),這也就意味著整個(gè)系統(tǒng)的信號(hào)完整性極其重要。


軟件創(chuàng)新催生出更多高速數(shù)字硬件


由軟件驅(qū)動(dòng)的智能自動(dòng)化功能,為這些復(fù)雜的醫(yī)療系統(tǒng)提供了主要價(jià)值。醫(yī)療設(shè)備中的軟件能夠處理和去除影像中的噪點(diǎn),生成 3D 影像,并訓(xùn)練和使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)對(duì)圖像進(jìn)行分割與分類(lèi)。例如,核磁共振成像(MRI)使用的軟件算法能夠識(shí)別并突出顯示腫瘤或骨折等異常情況,幫助放射科醫(yī)生做出診斷。


隨著軟件的使用日益增多,這些復(fù)雜的醫(yī)療系統(tǒng)便能夠部署到越來(lái)越具有挑戰(zhàn)性的應(yīng)用中。在這些應(yīng)用中,出色的可靠性、速度和低時(shí)延對(duì)于保障客戶安全至關(guān)重要。這就意味著設(shè)備的數(shù)字硬件性能必須提升,以便實(shí)現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)檢測(cè)、數(shù)據(jù)采集和信號(hào)處理,因而需要有更多更快的數(shù)字處理器和影像著色處理器、更高速的存儲(chǔ)器、更快的時(shí)鐘速率、更高的幀速率、更快的互連以及先進(jìn)的數(shù)字邏輯技術(shù)和多電平信令方案,包括 PAM4、PAM8、PAM16 和非歸零(NRZ)邏輯。此外,近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全威脅日益嚴(yán)重,監(jiān)管機(jī)構(gòu)也對(duì)保護(hù)患者隱私提出了嚴(yán)格要求,這些因素都推動(dòng)著整個(gè)行業(yè)采用數(shù)字硬件來(lái)完成數(shù)據(jù)混淆、加密和有效性檢查等任務(wù)。


高速數(shù)字硬件的增加給測(cè)試帶來(lái)了挑戰(zhàn)


大量使用高速數(shù)字硬件帶來(lái)了復(fù)雜的測(cè)試挑戰(zhàn),具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。低比特誤碼率可能會(huì)影響患者的安全和醫(yī)療設(shè)備的可靠性,因此如何識(shí)別低比特誤碼率非常關(guān)鍵。數(shù)據(jù)量的增加意味著,即使比特誤碼率很低,也可能導(dǎo)致大量誤碼,因?yàn)檎`碼會(huì)隨時(shí)間迅速累積。醫(yī)學(xué)診斷在很大程度上依賴(lài)于系統(tǒng)各個(gè)元器件之間傳輸數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。例如,在 MRI 或 CT 掃描儀等用于診斷的成像系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)傳輸或處理過(guò)程中的錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致由大量數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)生成的影像失真等問(wèn)題,有可能造成誤診。


在高速數(shù)字硬件中,PCB 電路板上的元器件密度增加,意味著布線空間的減少,必然導(dǎo)致電路板層數(shù)的增加,測(cè)試難度也會(huì)隨之加大。元器件的封裝設(shè)計(jì)越緊湊,功率密度就越高,可能造成電路板局部發(fā)熱。然而,醫(yī)療設(shè)備需要精密的溫度控制,才能保障設(shè)備功能和患者安全,不完善的熱管理可能導(dǎo)致過(guò)熱、元器件故障或溫度升高引發(fā)的性能下降。


高速數(shù)字硬件還帶來(lái)一些額外的測(cè)試挑戰(zhàn)。由于時(shí)鐘速率和數(shù)據(jù)傳輸速率的提高,眼圖對(duì)信號(hào)噪聲和抖動(dòng)的容許誤差會(huì)變小。具有更多過(guò)孔的多層電路板需要通過(guò)復(fù)雜的制造工藝來(lái)提高信號(hào)完整性。此外,元器件密度的提升要求走線寬度變窄,與較寬的設(shè)計(jì)相比,出現(xiàn)意外開(kāi)孔的可能性會(huì)增加。由于布線的空間被壓縮,發(fā)生串?dāng)_的可能性會(huì)更大,因?yàn)榇艌?chǎng)可能在整個(gè)回路上產(chǎn)生感應(yīng)電壓,而電場(chǎng)則可能形成寄生電容。


在設(shè)備制造前進(jìn)行仿真不可或缺


為了應(yīng)對(duì)高速數(shù)字硬件面臨的測(cè)試挑戰(zhàn),降低醫(yī)療系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn),在將設(shè)計(jì)交付生產(chǎn)制造之前,對(duì)電路板運(yùn)行進(jìn)行仿真這個(gè)環(huán)節(jié)至關(guān)重要。雖然仿真可能無(wú)法發(fā)現(xiàn)所有潛在問(wèn)題,卻能夠盡最大可能排查出更多問(wèn)題,在這方面發(fā)揮著重要作用。在生產(chǎn)制造前對(duì)器件進(jìn)行仿真具有以下幾個(gè)優(yōu)勢(shì)。它有助于提高電路板的實(shí)際性能,縮減反復(fù)設(shè)計(jì)硬件原型的次數(shù),從而節(jié)省時(shí)間和成本。仿真還能加快原型的開(kāi)發(fā)速度,盡量避免對(duì)電路板進(jìn)行計(jì)劃外的修改、測(cè)試和記錄。通過(guò)仿真還可以排除可能被誤認(rèn)為是故障的錯(cuò)誤信號(hào),從而快速推進(jìn)固件和軟件測(cè)試。除此之外,解決這些問(wèn)題對(duì)于 PAM4、PAM8、PAM16 和 NRZ 等高級(jí)數(shù)字邏輯協(xié)議有著至關(guān)重要的意義,因?yàn)檫@些協(xié)議對(duì)信號(hào)質(zhì)量波動(dòng)的容許誤差比較小。


使用仿真軟件可以對(duì)復(fù)雜的高速 PCB 電路板進(jìn)行信號(hào)完整性分析。圖 1 展示了一個(gè)使用仿真軟件分析抖動(dòng)對(duì)眼圖影響的示例。通過(guò)使用仿真軟件可以同時(shí)表征信號(hào)網(wǎng)和功率網(wǎng)的損耗和耦合。仿真軟件還能幫助用戶提取并無(wú)縫傳輸準(zhǔn)確的電磁(EM)模型,以便在 ADS 瞬態(tài)和通道模擬器中使用。用戶還可以通過(guò)仿真軟件在進(jìn)行 EM 提取之前快速檢查走線阻抗,進(jìn)而節(jié)省時(shí)間。這樣可以降低患者的隱私數(shù)據(jù)或影像出現(xiàn)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。


復(fù)雜醫(yī)療系統(tǒng)中信號(hào)完整性測(cè)試挑戰(zhàn)的應(yīng)對(duì)之道

圖 1:利用仿真軟件分析抖動(dòng)對(duì)眼圖的影響。


在 PCBA 打樣加工完成后進(jìn)行信號(hào)完整性測(cè)量意義重大


工程師即便使用了信號(hào)仿真軟件,也極其謹(jǐn)慎地完成了布線和印刷電路板組件(PCBA)打樣加工,但考慮到多方面的原因,工程師仍然需要在加工制造之后,使用示波器來(lái)測(cè)量電路板的信號(hào)完整性。雖然遵循了技術(shù)指標(biāo)和規(guī)格要求,但元器件內(nèi)部還是會(huì)存在一些變化,而信號(hào)完整性分析軟件無(wú)法完整地說(shuō)明其原因。此外,元器件通常具有固有的阻抗、電容和電感等寄生模擬特性,這些特性都沒(méi)有對(duì)應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)。表面貼裝(SMT)器件的貼裝工藝容易受到各種變化的影響,可能導(dǎo)致焊盤(pán)上的元器件偏離中心位置。此外,鋼網(wǎng)工藝可能無(wú)法始終如一地形成完美的焊料塊,在持續(xù)使用之下,焊料堆積的尺寸會(huì)縮小。長(zhǎng)此以往,焊料的化學(xué)成分和特性可能會(huì)發(fā)生細(xì)微變化,影響銅焊盤(pán)和 SMT 器件之間的焊點(diǎn)結(jié)合。另外,回流爐內(nèi)的正常波動(dòng)會(huì)影響焊料的回流特性。即使在焊接點(diǎn)上建立了電氣連接,焊接的牢固度也可能不夠,存在翼形部件缺失焊腳、板載無(wú)源 SMT 電阻器、球柵陣列(BGA)接頭枕頭效應(yīng)等現(xiàn)象。在制造完成后使用示波器有助于全面評(píng)估和解決這些因素可能導(dǎo)致的信號(hào)完整性問(wèn)題。


復(fù)雜醫(yī)療系統(tǒng)中信號(hào)完整性測(cè)試挑戰(zhàn)的應(yīng)對(duì)之道

圖 2:示波器分析信號(hào)完整性問(wèn)題。


通過(guò)示波器可讓工程師了解復(fù)雜設(shè)計(jì)中錯(cuò)綜復(fù)雜的相互作用。如圖 2 所示,示波器能夠同時(shí)測(cè)量多達(dá)八個(gè)通道,從而快速檢查加工生產(chǎn)出來(lái)的 PCBA 是否存在信號(hào)完整性問(wèn)題。工程師通過(guò)使用示波器可進(jìn)行邏輯分析、實(shí)時(shí)頻譜分析(RTSA)、串行協(xié)議分析、波形生成、頻率響應(yīng)和相位噪聲測(cè)試。由于醫(yī)療系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)通信速度有較高的需求,因此會(huì)使用較高的數(shù)據(jù)傳輸速率和間距較小的并行數(shù)據(jù)通道。如此一來(lái),電磁耦合(即串?dāng)_)會(huì)增加。此外,電源會(huì)對(duì)它們所驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)通道產(chǎn)生噪聲和抖動(dòng)之類(lèi)的干擾;反過(guò)來(lái),數(shù)據(jù)相關(guān)噪聲也會(huì)對(duì)電源產(chǎn)生影響,例如同步開(kāi)關(guān)噪聲(SSN)就會(huì)導(dǎo)致接地反彈。示波器能夠檢測(cè)和量化串?dāng)_,判斷主要是哪些干擾源導(dǎo)致了串?dāng)_,還能檢測(cè)和診斷抖動(dòng)、垂直噪聲和相位噪聲。


結(jié)語(yǔ)


高速數(shù)字技術(shù)在成像、診斷、遠(yuǎn)程醫(yī)療、個(gè)性化醫(yī)療和患者護(hù)理等領(lǐng)域助力實(shí)現(xiàn)了一系列先進(jìn)功能,徹底改變了復(fù)雜的醫(yī)療系統(tǒng),帶來(lái)了更高效、更有效和以患者為中心的醫(yī)療服務(wù)。打造高速數(shù)字醫(yī)療系統(tǒng)始終是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。隨著數(shù)據(jù)傳輸速率和影像分辨率的提高,再加上邊緣計(jì)算被越來(lái)越多地嵌入到系統(tǒng)當(dāng)中,要想保持與應(yīng)用相匹配的信號(hào)完整性,工程師所面臨的難度也不斷加大。通過(guò)在 PCB 電路板加工制造前使用仿真軟件,以及在加工制造后使用帶有強(qiáng)大軟件功能的示波器,就可以把具備所需功效和安全性的產(chǎn)品推向市場(chǎng),降低患者所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。


關(guān)于是德科技


是德科技(NYSE:KEYS)啟迪并賦能創(chuàng)新者,助力他們將改變世界的技術(shù)帶入生活。作為一家標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)公司,我們提供先進(jìn)的設(shè)計(jì)、仿真和測(cè)試解決方案,旨在幫助工程師在整個(gè)產(chǎn)品生命周期中更快地完成開(kāi)發(fā)和部署,同時(shí)控制好風(fēng)險(xiǎn)。我們的客戶遍及全球通信、工業(yè)自動(dòng)化、航空航天與國(guó)防、汽車(chē)、半導(dǎo)體和通用電子等市場(chǎng)。

(作者:是德科技醫(yī)療解決方案市場(chǎng)經(jīng)理Lorie Jurkovich)


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