摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
·课题的研究背景与意义 | 第12-13页 |
·生物传热学研究概况 | 第13-16页 |
·生物传热学的生理学背景 | 第13-15页 |
·生物传热学研究意义及特点 | 第15-16页 |
·生物传热学研究内容及应用领域 | 第16页 |
·医用红外热像技术研究概况 | 第16-21页 |
·医用红外热像技术的发展历程 | 第17页 |
·医用红外热像技术的应用原理及领域 | 第17-20页 |
·医用红外热像技术的特点及现状 | 第20-21页 |
·本文的主要研究内容 | 第21-24页 |
2 内热源对组织表面温度分布影响研究 | 第24-48页 |
·引言 | 第24-25页 |
·生物组织内部传热机制 | 第25-28页 |
·导热 | 第25-27页 |
·对流 | 第27-28页 |
·生物体与环境之间的传热机制 | 第28-32页 |
·对流 | 第29-30页 |
·辐射 | 第30-32页 |
·蒸发散热 | 第32页 |
·生物传热方程推导 | 第32-37页 |
·热力学基础背景 | 第32-35页 |
·生物传热微分方程推导 | 第35-37页 |
·球状热源对离体组织表面温度分布的影响 | 第37-42页 |
·模型建立 | 第37-39页 |
·数值模拟 | 第39-40页 |
·影响因素分析 | 第40-42页 |
·点状热源对离体组织表面温度分布的影响 | 第42-45页 |
·模型建立 | 第42-43页 |
·数值模拟 | 第43-44页 |
·影响因素分析 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-48页 |
3 内热源信息获取反演方法 | 第48-72页 |
·引言 | 第48-49页 |
·内热源信息获取模型 | 第49-51页 |
·有限元模拟 | 第51-54页 |
·ANSYS有限元分析 | 第51-53页 |
·问题描述及求解过程 | 第53-54页 |
·数值分析 | 第54-58页 |
·Thermal Texture Maps(TTM)技术 | 第54-56页 |
·结果分析 | 第56-58页 |
·临床实例 | 第58-62页 |
·乳腺结构 | 第58-60页 |
·恶性乳腺肿瘤的分析 | 第60-61页 |
·良性乳腺肿瘤的分析 | 第61-62页 |
·考虑环境换热的内热源信息获取方法 | 第62-65页 |
·模型建立 | 第62页 |
·有限元分析模型 | 第62-63页 |
·数据分析及拟合结果 | 第63-65页 |
·生物活体模型及参数分析 | 第65-70页 |
·模型建立 | 第65-66页 |
·参数分析 | 第66-68页 |
·临床实例 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
4 基于Pennes模型的生物体内温度的无损检测研究 | 第72-88页 |
·引言 | 第72页 |
·生物组织温度场重构技术 | 第72-74页 |
·Pennes模型及Wissler结论 | 第74-80页 |
·生物传热模型发展历程 | 第74-75页 |
·Pennes实验及模型 | 第75-77页 |
·Wissler关于Pennes方程的验证 | 第77-79页 |
·热物性参数的取值问题 | 第79-80页 |
·Pennes模型的解及其分析 | 第80-86页 |
·Penes生物传热方程的一维求解 | 第80-82页 |
·一维解的验证 | 第82-83页 |
·分析比较 | 第83-84页 |
·热物性参数对温度分布的影响分析 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
5 医用红外层析成像系统的设计与实现 | 第88-102页 |
·引言 | 第88页 |
·红外图像预处理研究 | 第88-93页 |
·非均匀性校正技术 | 第88-91页 |
·红外图像对比度增强技术 | 第91-93页 |
·系统的硬件设计实现 | 第93-95页 |
·系统硬件组成 | 第93-94页 |
·红外热成像系统 | 第94-95页 |
·数据采集模块及计算机信息处理系统 | 第95页 |
·系统的软件设计实现 | 第95-98页 |
·系统软件框架组成 | 第95-96页 |
·系统界面设计 | 第96页 |
·红外图像伪彩色处理 | 第96-97页 |
·层析算法实现 | 第97-98页 |
·红外层析成像实验 | 第98-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
6 结论 | 第102-104页 |
·全文工作总结 | 第102页 |
·研究展望 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-118页 |
附录 | 第118页 |