交变磁场肿瘤热疗温度场检测系统的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
TABLE OF CONTENTS | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
·肿瘤热疗的概况与发展 | 第13-15页 |
·肿瘤热疗的生物学机理及技术现状 | 第13-14页 |
·肿瘤热疗新方法的提出及意义 | 第14-15页 |
·交变磁场感应加热治疗方法 | 第15-17页 |
·交变磁场感应加热治疗肿瘤的原理和特点 | 第15-17页 |
·国内外研究状况 | 第17页 |
·热疗中温度检测技术的现状 | 第17-18页 |
·本课文研究的主要内容 | 第18-20页 |
第二章 交变磁场肿瘤热疗系统温度场的检测 | 第20-31页 |
·肿瘤局部热疗机理 | 第20-22页 |
·磁感应铁磁材料 | 第20-22页 |
·交变磁场肿瘤热疗系统 | 第22-25页 |
·感应加热电源 | 第22-23页 |
·磁场输出 | 第23-24页 |
·中频交变磁场热疗实验系统 | 第24-25页 |
·肿瘤局部热疗的温度检测 | 第25-27页 |
·有创测温 | 第25页 |
·无创测温 | 第25-26页 |
·现热疗平台的温度检测方案 | 第26-27页 |
·基于有限元法的人体温度场重构 | 第27-31页 |
·有限元法的简介 | 第27-28页 |
·有限元法在温度场的应用 | 第28-29页 |
·基于有限于法的人体温度场测温方案 | 第29-31页 |
第三章 红外温度检测技术 | 第31-43页 |
·红外测温技术的机理 | 第31-33页 |
·热像仪原理 | 第31-32页 |
·热像仪的技术状况 | 第32-33页 |
·非制冷红外焦平面热成像技术 | 第33-38页 |
·非制冷红外焦平面热成像的工作原理 | 第34-37页 |
·红外热像温度标定的原理 | 第37页 |
·非制冷红外焦平面热成像的温度标定 | 第37-38页 |
·非制冷红外焦平面热成像模块 | 第38-43页 |
·320X240 UFPA的介绍 | 第38页 |
·320X240 UFPA读出电路 | 第38-40页 |
·TEC温度补偿校准 | 第40-43页 |
第四章 非制冷红外焦平面成像的误差及热图像处理 | 第43-59页 |
·非制冷红外焦平面的噪声分析 | 第43-44页 |
·非制冷红外焦平面的非均匀性 | 第44-48页 |
·非制冷红外焦平面非均匀性产生的原因 | 第44-46页 |
·非均匀性的量度方法 | 第46页 |
·非均匀性校正方法 | 第46-48页 |
·红外热图像的处理 | 第48-59页 |
·红外热图像的特点 | 第48-49页 |
·红外热图像的直方图 | 第49-55页 |
·伪彩色处理 | 第55-59页 |
第五章 红外温度检测系统的设计 | 第59-67页 |
·系统硬件构成 | 第59-61页 |
·图像采集卡 CA-CPE-3000 | 第59-60页 |
·SAT-M600红外热成像机芯 | 第60-61页 |
·软件系统 | 第61-65页 |
·文件管理模块 | 第62页 |
·视频采集模块 | 第62-63页 |
·黑体温度标定 | 第63页 |
·图像处理模块 | 第63-64页 |
·数据库模块 | 第64页 |
·温度数据输出模块 | 第64-65页 |
·系统原理与工作流程 | 第65-66页 |
·实验 | 第66-67页 |
第六章 基于有限元法对人体温度场的分析 | 第67-77页 |
·生物传热特点及传热模型 | 第67-69页 |
·生物热传递方程-Pennes传热方程 | 第67-68页 |
·Pennes方程在交变磁场热疗实验的应用 | 第68-69页 |
·有限元法 | 第69-71页 |
·有限元法的求解过程 | 第69-71页 |
·有限元应用软件 Ansys | 第71页 |
·Ansys对人体热场的重构 | 第71-77页 |
·Ansys软件的热分析 | 第71-75页 |
·Ansys软件对人体温度场的分析 | 第75-76页 |
·逆问题求解 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读学位期间发表的论文及科研获奖 | 第83-84页 |
独创性声明 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附录1 | 第86-90页 |
附录2 | 第90页 |