Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Ultrasonography01:17

Ultrasonography

5.8K
Ultrasonography is an imaging technique that uses high-frequency sound waves to visualize the body's internal structures. It is a non-invasive and safe procedure that does not involve the use of ionizing radiation, making it widely used in various medical fields. Ultrasonography is used to study heart function, blood flow in the neck or extremities, certain conditions such as gallbladder disease, and fetal growth and development.
During an ultrasonography procedure, a handheld device called...
5.8K
Convolution: Math, Graphics, and Discrete Signals01:24

Convolution: Math, Graphics, and Discrete Signals

396
In any LTI (Linear Time-Invariant) system, the convolution of two signals is denoted using a convolution operator, assuming all initial conditions are zero. The convolution integral can be divided into two parts: the zero-input or natural response and the zero-state or forced response, with t0 indicating the initial time.
To simplify the convolution integral, it is assumed that both the input signal and impulse response are zero for negative time values. The graphical convolution process...
396
Transfer function and Bode Plots-II01:23

Transfer function and Bode Plots-II

422
In the standard form, the transfer function is shown in constant gain, poles/zeros at origin, simple poles/zeros, and quadratic poles/zeros; each contributing uniquely to the system's overall response. The term represents the magnitude of the simple zero:
422
Imaging Studies II: Ultrasonography01:24

Imaging Studies II: Ultrasonography

53
IntroductionUltrasonography, or renal ultrasound, is a noninvasive medical imaging technique that uses high-frequency sound waves to visualize the kidneys, ureters, bladder, and surrounding tissues.Indications for Urinary System UltrasonographyUrinary system ultrasonography is indicated in various clinical scenarios, such as:Kidney Stones (Urolithiasis): To detect and monitor the size and presence of kidney or urinary tract stones.Hydronephrosis: To assess the dilation of the renal pelvis and...
53
Convolution Properties II01:17

Convolution Properties II

280
The important convolution properties include width, area, differentiation, and integration properties.
The width property indicates that if the durations of input signals are T1 and T2, then the width of the output response equals the sum of both durations, irrespective of the shapes of the two functions. For instance, convolving two rectangular pulses with durations of 2 seconds and 1 second results in a function with a width of 3 seconds.
The area property asserts that the area under the...
280
Ultrasound II: Endoscopic Ultrasound and FibroScan01:25

Ultrasound II: Endoscopic Ultrasound and FibroScan

198
Endoscopic Ultrasound (EUS) and FibroScan are valuable diagnostic tools in gastroenterology and hepatology, each with specific applications and techniques.
Endoscopic Ultrasound (EUS):
198

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

An Analysis of Arterial Pulse Wave Time Features and Pulse Wave Velocity Calculations Based on Radial Electrical Bioimpedance Waveforms in Patients Scheduled for Coronary Catheterization.

Journal of cardiovascular development and disease·2025
Same author

Fractional Fourier Transform-Based Signal Separation for Ultrasonic Guided Wave Inspection of Plates.

Sensors (Basel, Switzerland)·2024
Same author

Sensor-Location-Specific Joint Acquisition of Peripheral Artery Bioimpedance and Photoplethysmogram for Wearable Applications.

Sensors (Basel, Switzerland)·2023
Same author

Electrical Bioimpedance Analysis for Evaluating the Effect of Pelotherapy on the Human Skin: Methodology and Experiments.

Sensors (Basel, Switzerland)·2023
Same author

Non-Standard Electrode Placement Strategies for ECG Signal Acquisition.

Sensors (Basel, Switzerland)·2022

Video Experimental Relacionado

Updated: Sep 9, 2025

Wideband Optical Detector of Ultrasound for Medical Imaging Applications
08:21

Wideband Optical Detector of Ultrasound for Medical Imaging Applications

Published on: May 11, 2014

11.4K

Convolución de códigos complementarios de Barker y Golay mutuamente ortogonales para pruebas ultrasónicas

Chengxiang Peng1, Paul Annus2, Marek Rist2

  • 1Department of Civil Engineering and Architecture, Tallinn University of Technology, 19086 Tallinn, Estonia.

Sensors (Basel, Switzerland)
|August 28, 2025
PubMed
Resumen

Las pruebas ultrasónicas (UT) se enfrentan a desafíos con la atenuación de la señal. Un nuevo código complementario de Golay ortogonal convolvido por Barker (BMOGCC) mejora la energía y la eficiencia de la señal en las pruebas no destructivas (NDT).

Palabras clave:
señales codificadasensayo no destructivoeficiencia del tiempoPruebas ultrasónicas

Más Videos Relacionados

An Experimental Protocol for Assessing the Performance of New Ultrasound Probes Based on CMUT Technology in Application to Brain Imaging
16:01

An Experimental Protocol for Assessing the Performance of New Ultrasound Probes Based on CMUT Technology in Application to Brain Imaging

Published on: September 24, 2017

10.5K
Microfluidic Platform with Multiplexed Electronic Detection for Spatial Tracking of Particles
11:54

Microfluidic Platform with Multiplexed Electronic Detection for Spatial Tracking of Particles

Published on: March 13, 2017

9.4K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Sep 9, 2025

Wideband Optical Detector of Ultrasound for Medical Imaging Applications
08:21

Wideband Optical Detector of Ultrasound for Medical Imaging Applications

Published on: May 11, 2014

11.4K
An Experimental Protocol for Assessing the Performance of New Ultrasound Probes Based on CMUT Technology in Application to Brain Imaging
16:01

An Experimental Protocol for Assessing the Performance of New Ultrasound Probes Based on CMUT Technology in Application to Brain Imaging

Published on: September 24, 2017

10.5K
Microfluidic Platform with Multiplexed Electronic Detection for Spatial Tracking of Particles
11:54

Microfluidic Platform with Multiplexed Electronic Detection for Spatial Tracking of Particles

Published on: March 13, 2017

9.4K

Área de la Ciencia:

  • Ciencias de los materiales
  • Acústico
  • Pruebas no destructivas

Sus antecedentes:

  • La prueba ultrasónica (UT) es crucial para la evaluación de la integridad del material, pero tiene problemas con la atenuación de la señal en ciertos materiales.
  • Las señales de excitación convencionales en UT a menudo tienen baja energía y mala interpretabilidad debido a la atenuación.
  • Los métodos de excitación codificados existentes como los códigos de Barker y los códigos complementarios de Golay (CGC) tienen limitaciones en la longitud de la secuencia o la eficiencia del tiempo.

Objetivo del estudio:

  • Para introducir una nueva técnica de excitación codificada, el código complementario ortogonal de Golay convolvido por Barker (BMOGCC).
  • Abordar las limitaciones de los métodos existentes combinando las ventajas de los códigos de Barker y los códigos complementarios de Golay (MOGCC) mutuamente ortogonales.
  • Evaluar el rendimiento del BMOGCC para aplicaciones de ensayos ultrasónicos.

Principales métodos:

  • Desarrolló el código complementario de Golay ortogonal convolvido por Barker (BMOGCC) mediante la convolución de los códigos de Barker con MOGCC.
  • Se llevaron a cabo simulaciones numéricas y experimentos de laboratorio para evaluar el rendimiento del BMOGCC.
  • Indicadores clave de rendimiento evaluados: nivel máximo del lóbulo lateral (PSL), ganancia del lóbulo principal (MG) y resolución temporal.

Principales resultados:

  • El BMOGCC demostró una ganancia del lóbulo principal (MG) significativamente mayor en comparación con los códigos de Barker independientes o el MOGCC.
  • El método propuesto mantuvo un nivel de pico del lóbulo lateral (PSL) bajo.
  • El BMOGCC conservó la resolución temporal de las señales de prueba ultrasónicas.

Conclusiones:

  • El BMOGCC mejora efectivamente la energía de la señal y la relación señal-ruido en las pruebas ultrasónicas.
  • El nuevo código ofrece una mayor eficiencia en el tiempo en comparación con los métodos convencionales como CGC.
  • El BMOGCC presenta una solución prometedora para mejorar la calidad de la señal y la eficiencia de la medición en las pruebas no destructivas.