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次声波异常信号的分析
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& 脑核磁扫描结果为右侧小脑下方异常信号影,
脑核磁扫描结果为右侧小脑下方异常信号影,
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脑核磁扫描结果为右侧小脑下方异常信号影,为乙状窦局部增粗所致。头部闷痛,影像表现:双侧基底节及半卵圆中心区可见多发点条状脑血管周围间隙影,右侧小脑下方,桥脑小脑三角池后方可见一卵圆形异常信号,T1W1上为等肌肉信号,T2W1上为高信号。病灶范围约为:1.4CM*1.0CM*1.0CM,余未见异常。增强扫描,右侧小脑下方异常信号影,可见造影充盈,边缘光滑。诊断意见:右侧小脑下方异常信号影,为乙状窦局部增粗所致。
专家回答:你好,这种情况考虑是囊肿,建议手术治疗,本症治疗是切除囊肿,修补硬脑膜缺损及修补颅骨缺损,降低颅内压。
脑核磁扫描结果为右侧小脑下方异常信号影,
问题:脑核磁扫描结果为右侧小脑下方异常信号影, 脑核磁扫描结果为右侧小脑下方异常信号影,为乙状窦局部增粗所致。
头部闷痛,影像表现:双侧基底节及半卵圆中心区可见多发点条状脑血管周围间隙影,右侧小脑下方,桥脑小脑三角池后方可见一卵圆形异常信号,T1W1上为等肌肉信号,T2W1上为高信号。病 ...
回答:这位朋友你好,我们分析有囊肿的可能,建议去检查一下。没有确诊前不要擅自用药,要多休息,避免劳累.要多喝水,多食水果蔬菜.自己 ...
脑核磁扫描结果为右侧小脑下方异常信号影,
问题:脑核磁扫描结果为右侧小脑下方异常信号影, 脑核磁扫描结果为右侧小脑下方异常信号影,为乙状窦局部增粗所致。头部闷痛,影像表现:双侧基底节及半卵圆中心区可见多发点条状脑血管周围间隙影,右侧小脑下方,桥脑小脑三角池后方可见一卵圆形异常信号,T1W1上为等肌肉信号,T2W1上为高信号。病灶 ...
回答:你好,这种情况考虑是囊肿,建议手术治疗,本症治疗是切除囊肿,修补硬脑膜缺损及修补颅骨缺损,降低颅内压。 ...
我的核磁检查报告是,右侧乳突后下缘,小.
问题:我的核磁检查报告是,右侧乳突后下缘,小. 我的核磁检查报告是,右侧乳突后下缘,小脑半球外侧见掕形长T1长T2信号,边缘较清,右侧乳突信号增高,余脑实质内未见异常信号,中线结构居中。 ...
回答:病情分析:你好,对你的乳突的检查结果,说明是存在乳突炎症,建议进行热敷,可以改善乳突的血液循环
意见建议: ...
小脑蚓部见一团状异常信号影,范围约0.7*0.
问题:小脑蚓部见一团状异常信号影,范围约0.7*0. 小脑蚓部见一团状异常信号影,范围约0.7*0.7*0.9cm,T1WI呈低信号,T2WI呈高信号,T2WI-FLAIR呈低信号影,增强呈结节状强化.余脑实质未见异常信号,脑回,脑沟未见增宽或变窄。脑室,脑池未见扩张,受压或移位。中线结构未见 ...
回答:你好,这种情况是不能盲目治疗的,最好在当地医生的指导下找出病因,对症治疗 ...
右侧小脑半球小脑蚓旁异常信号,血管畸形?
问题:右侧小脑半球小脑蚓旁异常信号,血管畸形? 头部MR平扫(3.0T)
横断面:T1W T2W DW FLAIR
矢状面:T1W
各序列扫描显示:右侧小脑蚓旁见迂曲条状长T1信号,FLAIR图像病变呈稍高信号,余双侧大脑半球,小脑,脑干内未见异常信号影,形态结构未见异常。弥散加权图像病 ...
回答:病情分析:脑血管畸形易脑出血,在治疗方面,目前主要是行手术,如脑血管内弹架
意见建议:手术治疗 ...
示右侧小脑半球可见一类圆形低信号影大小约
问题:示右侧小脑半球可见一类圆形低信号影大小约 示右侧小脑半球可见一类圆形低信号影大小约
示右侧小脑半球可见一类圆形低信号影大小约1.0CM*1.2CM符合陈旧出血.似海绵状血管瘤可能性大
患者年龄:48
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患者女,48岁。发病时间大概在2007年右半侧头部眼 ...
回答:病情分析:
你好!你介绍的这个检查内容较简单,现在需要确定的是,是陈旧性出血,还是血管瘤?前者不需要治疗,后者需要治疗, ...
t2wi像右侧顶部类圆形高信号影是什么意
问题:t2wi像右侧顶部类圆形高信号影是什么意 t2wi像右侧顶部类圆形高信号影是什么意
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患者性别:男
12月20号诊断大叶性肺炎,打了15天的红霉素,从打那天起就说头难受恶心想吐,后做磁共振,头颅形态正常,t2wi像显示右侧顶部类圆形高信号影,边缘清晰,脑实 ...
回答:这估计是一脱髓鞘脑病或不明原因的脑白质变性病理改变,消炎药对本病是无效的。发病原因非常多,治疗不当后果非常严重。因对病情 ...
右侧小脑齿状核区异常信号考虑海绵状血管瘤
问题:右侧小脑齿状核区异常信号考虑海绵状血管瘤 右侧小脑齿状核区异常信号考虑海绵状血管瘤
患者年龄:39
患者性别:男
患者,男,39岁。本月3好行磁共振检查,MRI:右侧小脑齿状核区间类椭圆形短T1,短T2信号,边缘呈环形长T1信号,中心见T2信号,大小约1.4*0.9*4 ...
回答:病情分析:
海绵状血管瘤是在出生时即出现的低血流量的血管畸形,又称为静脉畸形。血管损害一般发展较慢,常在儿童期或青春期增大 ...
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问题:右侧颞叶小片状异常信号影,考虑为缺血性改变,如 右侧颞叶小片状异常信号影,考虑为缺血性改变,如何治疗? ...
回答:病情分析:
对于病人的检查结果有可能是由于脑梗塞引起的
指导意见:
希望上传图片看一下才会确诊的,如果是脑梗塞的话是需要使 ...
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问题:右侧髌骨及胫骨上段小圆行异常信号影,考. 右侧髌骨及胫骨上段小圆行异常信号影,考虑囊变可能是什么意思? ...
回答:您好,您所说的这种囊变有两种可能,一种是来自于骨质上的囊变,比如骨囊肿、动脉瘤样骨囊肿以及其他囊性骨质病变等,但是这种可 ...
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如何让示波器抓到低概率的异常信号,在调试中一览无余?
    有这样一个常见的问题:做好了的电路板在调试过程中没有发现任何异常,却在使用不久后发现各种问题或故障。最主要的原因是异常信号在调试过程中没有正确抓出,导致错误的测量结果。那么如何使异常信号在调试中一览无余呢?其实这考验的就是示波器的波形刷新率。
波形刷新率,即波形捕获率,指的是每秒捕获的波形次数,表示为波形每秒(wfms/s)。
事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示波形的过程由若干个捕获周期组成。
一个捕获周期由采样时间和死区时间组成。
采样时间指的是模拟信号转化为数字信号并存储的过程。
死区时间指的是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程。其中死区时间内示波器不进行采集。
由此可知,死区时间的大小将影响捕获周期的长短进而影响波形刷新率的高低。如下图所示:
图1不同刷新率对死区时间的影响
从图中可知,波形刷新率更高的示波器,拥有更短的死区时间,也就有着更高的几率捕获到波形中低概率的异常信号。而低刷新率示波器由于死区时间较长,对于低概率的异常信号需要很长的时间才能捕获。这就是有些时候电路明明有故障而示波器上的波形却看似完全正常的原因。我们可以看一个比较图,如下所示:
(图2: 5k wfms/s的带毛刺的信号图)
(图3: 330k wfms/s的带毛刺的信号图)
从两个动态比较图就可以很清晰的看出高波形刷新率的优势,所以用户在购买示波器的时候,波形刷新率是您必须要考虑的一个重要因素,在一定的条件下,波形刷新率越高就越好,特别是做信号完整性分析时,如果异常信号没有捕获出来将会影响您的测试结果。ZDS2000系列示波器最大可达330kwfms/s波形刷新率,同档业界之最。
通过上面对波形刷新率的了解,我们可对波形刷新率进行验证。以ZDS2022示波器作为例子。
首先接入一个1M的方波信号,一键捕获得到正常波形,点击将显示类型改为点显示,将时基档位调到50ns/div,让全屏采满700ns;点击,打开测量统计,点击测量选项中的触发计数器即波形每秒触发的次数同理可测出330kwfms/s的波形刷新率。如下图所示:
图4 验证示波器的最大波形刷新率
波形刷新率与时基有关,不同型号的示波器测出最大波形刷新率的时基不同。比如测量T公司的DPO2000系列手册标称拥有最大5.5kwfms/s的波形刷新率,验证最大波形刷新率时将时基调为200ns/div。
综上所述,您对示波器的波形刷新率应该有了一定的认识,周立功致远电子的ZDS2000系列示波器采用大规模的FPGA技术,全硬件加速并行处理,创造波形刷新率新高,最高可达33万次每秒的波形刷新率,远高于同行同档产品,死区时间更短,可更大概率捕获异常信号。
Copyright by ;All rights reserved.signal:指软中断信号exception:可以打破主事件流的机制,例如 C++ 的异常提出这个问题是因为发现二者有相似之处,都可以改变原本的主事件流。更有在 Python 等语言实现中,异常是被当成信号通知机制来使用的(例如 StopIteration)。
既然提问者已经补充了一些信息,那么我的定义和理解是以下这些:信号 / signal:软件中断,特指由操作系统发出给应用的异步提示机制,如 Unix signal 。除零错误等 CPU 信号最终仍然被表现为 SIGFPE 信号,否则不在此讨论(如 IRQ 中断等)异常:按照提问者的补充,为编程语言或环境提供的、同步的错误提示方法,如 C++ / Java 中 throw 的、Python 中 raise 出的对象Windows 的 SEH(Structured Exception Handling,.aspx)同时包含了以上两种情况,不讨论。那么两者的区别已经很明显了:信号由操作系统发出,更为底层,与程序的执行是异步的,由特殊的处理函数进行异步处理(signal / signaction),与程序语言之间几乎没有集成,处理难度更大。(编程语言)异常则由程序语言和运行时提供,是一种可控的、同步激发处理、被语言和运行时支持的、可进行结构化处理的流程控制机制(与 return 和 if else for while 等没有本质区别)。总的来说,后者处理过程由于是语言直接支持的,难度较小,资源管理较容易,是一种比较「高级」的机制。后者是可以基于前者实现(也可以完全无关)。除非环境明确要求,一般的程序流程控制只涉及后者;如果环境支持,可能会将 OS 发出的信号包装成对应的异常交给应用处理。
注意:本解答是在提问者补充提问前给出的。&br&&br&两者是不同层面上的概念,无法比较。&br&Signal 是软件上的概念,指的是由 Kernel 产生,并由用户态程序响应的事件。&br&Exception 是硬件上的概念,指的是 CPU 因执行某些指令而产生的事件,比如常见的除零错误。另外,相对于 Interrupt,Exception 是同步的,Interrupt 是异步的;Exception 是由执行指令产生的,Interrupt 则是由硬件产生的。
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