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基于高频超声的血管内双模成像方法研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究进展第12-13页
    1.3 本论文的研究原理、关键技术和主要研究内容第13-18页
        1.3.1 血管内超声成像的基本原理第13-14页
        1.3.2 血管内超声关键技术阐述第14-17页
        1.3.3 论文的主要研究内容第17-18页
第2章 血管内组织及血流成像基本原理第18-23页
    2.1 组织B-mode成像的物理学基础第18-19页
        2.1.1 超声B-mode成像原理第18页
        2.1.2 超声血管内成像采集模型及采集方法第18-19页
    2.2 脉冲多普勒的物理学基础第19-22页
        2.2.1 多普勒成像原理第19-21页
        2.2.2 超声多普勒血流流速信号采集模型及采集方法…第21-22页
    2.3 本章小结第22-23页
第3章 高频超声血管内成像平台搭建第23-37页
    3.1 系统整体结构设计第23-25页
    3.2 超声激励通道分析第25-26页
    3.3 信号接收及传输电路第26-28页
        3.3.1 前端模拟电路第27页
        3.3.2 FPGA数字电路第27-28页
        3.3.3 数据传输USB3.第28页
    3.4 多普勒频移回波数字信号处理第28-33页
        3.4.1 希尔伯特变换第29页
        3.4.2 快速傅里叶变换第29-30页
        3.4.3 CORIDC求模第30-33页
    3.5 组织回波信号处理第33-34页
    3.6 上位机显示界面设计第34-35页
    3.7 本章小结第35-37页
第4章 超声换能器制作与成像应用第37-46页
    4.1 超声换能器设计第37-38页
    4.2 超声换能器性能分析第38-41页
    4.3 血管仿体制作方法第41-42页
    4.4 B-mode结果分析第42-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第5章 血管内血流成像实验研究第46-60页
    5.1 实验测试平台简介第46-47页
        5.1.1 模拟血液仿体第46页
        5.1.2 Vevo?2100系统简介第46-47页
    5.2 实验结果分析第47-59页
        5.2.1 Doppler结果分析第48-58页
            5.2.1.1 高频成像平台平行仿体采集数据第48-51页
            5.2.1.2 Vevo?2100平行仿体采集数据第51-53页
            5.2.1.3 高频成像平台斜射仿体采集数据第53-56页
            5.2.1.4 Vevo?2100垂直仿体采集数据第56-58页
        5.2.2 成像系统与Vevo?2100系统量化对比第58页
        5.2.3 血液血流量计算第58-59页
    5.3 本章小结第59-60页
第6章 总结与展望第60-62页
    6.1 本文完成的工作总结第60页
    6.2 课题展望第60-62页
参考文献第62-65页
附录第65-66页
致谢第66-67页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第67页

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