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时域荧光扩散光层析的基本理论与实验研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
第一章 绪论第10-21页
   ·分子成像的背景和意义第10-11页
   ·分子成像的核心技术第11-16页
     ·分子探针技术第11-13页
     ·分子成像技术第13-16页
   ·荧光分子成像技术第16-18页
     ·荧光分子成像研究现状第17-18页
     ·荧光分子成像研究的意义第18页
   ·本课题研究的目的和意义第18-19页
   ·本文主要研究内容及结构安排第19-21页
     ·主要研究内容第19-20页
     ·论文结构安排第20-21页
第二章 光在组织中的传输理论及模型求解第21-40页
   ·光与生物组织的相互作用第22-28页
     ·吸收第22-24页
     ·散射第24-25页
     ·组织体受激发光第25-28页
   ·光在生物组织中传播的输运理论第28-32页
     ·辐射传输方程第29-31页
     ·蒙特卡洛模拟方法第31-32页
   ·输运理论的扩散近似第32-39页
     ·边界条件第33-34页
     ·光源模型第34页
     ·扩散方程的解析方法第34-36页
     ·扩散方程的数值解法第36-39页
   ·本章小结第39-40页
第三章 基于广义脉冲谱技术的时域荧光分子层析原理及模拟研究第40-67页
   ·背景介绍第40-42页
   ·正向问题研究第42-49页
     ·正向问题理论研究第42-45页
     ·拉普拉斯变换因子的选择第45-46页
     ·正向问题模拟验证第46-49页
     ·本节讨论第49页
   ·逆向问题第49-55页
     ·逆向问题原理及求解第50-55页
     ·归一化玻恩比与拉普拉斯变换第55页
   ·三维模拟验证第55-65页
     ·模拟仿体第55-56页
     ·算法评估第56-64页
     ·本节讨论第64-65页
   ·非均匀背景下图象重建第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第四章 基于全时间分辨方法的时域荧光分子层析原理与模拟研究第67-86页
   ·背景介绍第67-68页
   ·正向模型第68-72页
     ·正向模型理论计算第68-70页
     ·正向模型模拟及讨论第70-72页
   ·逆向模型第72-75页
     ·Newton-Raphson 法简述第72页
     ·逆向问题求解第72-75页
   ·二维模拟验证第75-85页
     ·模拟实验介绍第75-76页
     ·算法评估第76-85页
   ·本章小结第85-86页
第五章 光学参数时域测量方法及实验仿体配制第86-102页
   ·背景介绍第86-87页
   ·生物组织光学测量方法第87-89页
     ·连续光测量方法第87页
     ·频域测量方法第87-88页
     ·时域测量方法第88-89页
   ·时间相关单光子计数技术(TCSPC)第89-91页
     ·光子计数计数原理第89-90页
     ·时间相关的单光子计数原理第90-91页
   ·模拟组织体第91-93页
     ·模拟散射参数第91-92页
     ·模拟吸收参数第92页
     ·荧光染料第92-93页
   ·利用时间扩展曲线重构组织体光学参数第93-100页
     ·基于时间相关单光子计数的测量过程第94页
     ·测量原理第94-97页
     ·方法验证第97-100页
   ·本章小结第100-102页
第六章 基于广义脉冲谱技术的时域荧光扩散光层析实验验证第102-116页
   ·背景介绍第102-103页
   ·实验验证-1第103-107页
     ·实验系统-1 介绍第103-104页
     ·实验过程第104-105页
     ·模拟及实验验证第105-106页
     ·实验结果及讨论第106-107页
   ·实验验证-2第107-112页
     ·实验系统-2 介绍第107-110页
     ·实验仿体第110-112页
   ·实验结果及讨论第112-115页
   ·本章小结第115-116页
第七章 总结与展望第116-120页
   ·本文工作的总结第116-117页
   ·本课题完成的主要创新性工作第117-118页
   ·今后工作的展望第118-120页
参考文献第120-129页
发表论文和参加科研情况说明第129-131页
致谢第131页

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