A parallel, frequency domain filter (50) for providing frequency-dependent
phase delay for real data includes a fast Fourier transform (FFT) device
(52), a complex multiplier (54), a filter memory (56) and an inverse fast
Fourier transform (IFFT) device (58). The FFT and IFFT devices (52) and
(58) are shown with two inputs and two outputs each. The filter (50) of
the present invention allows for increased throughput by filtering two
real signals in parallel, one being applied to the real input of FFT
device (52) and the other being applied to the imaginary input of FFT
device (52). The filter memory 56 of FIG. 2 is provided with sufficient
capacity to store several filter frequency characteristics. The
appropriate filter frequency characteristic for the particular digitized
rf signal being processed can be selected based on factors such as beam
focus depth. The parallel, frequency domain filter (50) allows the use of
coded waveforms to improve signal to noise ratio in ultrasound images.
Параллель, фильтр домена частоты (50) для обеспечивать frequency-dependent задержк по фазе для реальных данных вклюает быстрое приспособление fourier transform (FFT) (52), сложный множитель (54), память фильтра (56) и обратное быстрое приспособление fourier transform (IFFT) (58). Приспособления FFT и IFFT (52) и (58) показаны с 2 входными сигналами и 2 выходами каждым. Фильтр (50) присытствыющего вымысла позволяет для увеличенного throughput путем фильтровать 2 реальных сигнала параллельно, один будучи прикладыванным к реальному входному сигналу приспособления FFT (52) и другое будучи прикладыванным к мнимому входному сигналу приспособления FFT (52). Память 56 фильтра FIG 2 обеспечена с достаточно емкостью хранить несколько характеристики частоты фильтра. Соотвествующую частоту фильтра характерную для digitized частностью будучи обрабатыванной сигнала rf можно выбрать основала на факторах such as глубина фокуса луча. Параллель, фильтр домена частоты (50) позволяет пользу закодированных форм волны улучшить коэффициент signal to noise в изображениях ультразвука.