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空化效应增强高强度聚焦超声治疗疗效的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 引言第11-29页
    1.1 高强度聚焦超声(HIFU)技术第13-18页
        1.1.1 发展历史第13-15页
        1.1.2 HIFU技术亟待解决的关键问题第15-18页
    1.2 空化效应第18-21页
        1.2.1 超声空化效应第18-20页
        1.2.2 HIFU治疗中的声空化第20页
        1.2.3 HIFU空化效应的意义第20-21页
    1.3 本文研究的主要内容第21-22页
    参考文献第22-29页
第二章 高强度聚焦超声的基本理论第29-54页
    2.1 HIFU的治疗频率第29-31页
    2.2 理想流体中的线性声场第31-35页
    2.3 粘滞流体中有限振幅波的传播第35-42页
        2.3.1 Westervelt方程第35-37页
        2.3.2 KZK方程第37-42页
    2.4 大张角聚焦换能器的非线性声场模型第42-47页
    2.5 生物组织的色散第47页
    2.6 生物组织中的热效应第47-50页
    2.7 小结第50-51页
    参考文献第51-54页
第三章 空化效应第54-77页
    3.1 气泡动力学理论第55-57页
        3.1.1 Rayleigh-Plesset模型(RP模型)第55-56页
        3.1.2 RPNNP模型第56页
        3.1.3 共振频率第56-57页
    3.2 空化效应第57-62页
        3.2.1 稳态空化第58-60页
        3.2.2 惯性空化第60-62页
    3.3 空化效应相关的生物效应第62-64页
    3.4 空化效应提高热效应的物理机制第64-66页
    3.5 空化效应的检测第66-70页
        3.5.1 光学方法第66-67页
        3.5.2 主动空化检测第67-68页
        3.5.3 被动空化检测第68-69页
        3.5.4 B超图像中高亮区监测空化第69-70页
    3.6 小结第70-72页
    参考文献第72-77页
第四章 空化效应的实时检测第77-94页
    4.1 空化检测的发展现状第77-80页
    4.2 实验系统及方法第80-83页
        4.2.1 凝胶制备第80-81页
        4.2.2 实验系统第81-82页
        4.2.3 数据采集第82-83页
    4.3 图像处理第83-87页
        4.3.1 有效图像的选取第83-85页
        4.3.2 干扰成分的去除第85-86页
        4.3.3 空化气泡云的计算第86-87页
    4.4 实验结果和分析第87-89页
    4.5 小结第89-91页
    参考文献第91-94页
第五章 空化效应增强HIFU产生的温升及组织损伤第94-114页
    5.1 研究背景第94-97页
    5.2 理论与方法第97-102页
        5.2.1 非线性声学与生物传热模型第97-99页
        5.2.2 样品及实验方法第99-102页
    5.3 结果与讨论第102-110页
        5.3.1 HIFU引起的凝胶损伤第102-104页
        5.3.2 HIFU引起的肝组织样本损伤第104-106页
        5.3.3 空化对损伤形成的影响第106-110页
    5.4 小结第110-111页
    参考文献第111-114页
第六章 结论及展望第114-116页
博士期间发表论文及学术活动第116-117页
致谢第117-118页

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