超音波與聲學神經技術
超音波反向散射遙測
這是超音波微塵背後的通訊原理:植入物不自行產生發射,而是調變它對外部提供之超音波束的反射強度。改變壓電元件兩端的電性負載會改變其聲學反射係數,於是所記錄的神經電壓振幅調變了外部換能器接收並解調的反向散射回波。
由於植入物幾乎不耗能發射,反向散射遙測遠比主動式無線電更省電,這正是無電池毫米微塵得以可行的關鍵。其代價是微弱、易受雜訊影響的回傳訊號、有限的資料率,以及分離眾多微塵回波(多工)與抑制組織雜波和多重路徑的困難。
又稱
另見
這是超音波微塵背後的通訊原理:植入物不自行產生發射,而是調變它對外部提供之超音波束的反射強度。改變壓電元件兩端的電性負載會改變其聲學反射係數,於是所記錄的神經電壓振幅調變了外部換能器接收並解調的反向散射回波。
由於植入物幾乎不耗能發射,反向散射遙測遠比主動式無線電更省電,這正是無電池毫米微塵得以可行的關鍵。其代價是微弱、易受雜訊影響的回傳訊號、有限的資料率,以及分離眾多微塵回波(多工)與抑制組織雜波和多重路徑的困難。