光声技术在生物医学成像中的应用基础研究
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·引言 | 第9-10页 |
·医学成像技术的历史和现状 | 第10-13页 |
·光声成像的特点 | 第13-14页 |
·光声成像的研究现状 | 第14-16页 |
·国外研究现状 | 第14-15页 |
·国内研究现状 | 第15-16页 |
·论文的意义 | 第16-17页 |
·论文的内容与结构 | 第17-19页 |
第二章 生物组织的光学和声学特性 | 第19-32页 |
·激光与生物组织的相互作用 | 第19-24页 |
·组织光学基本参数 | 第19-22页 |
·光与组织的热相互作用 | 第22-24页 |
·超声波与生物组织的相互作用 | 第24-31页 |
·常用声学参量的定义 | 第25-26页 |
·波动方程 | 第26-27页 |
·声波在介质中的衰减 | 第27-29页 |
·生物组织的声学特性 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 光声信号的产生与图像重建 | 第32-43页 |
·光声信号的产生 | 第32-35页 |
·光声图像的重建 | 第35-42页 |
·时域延迟叠加算法 | 第36-37页 |
·基于Radon变换的滤波反投影算法 | 第37-38页 |
·基于解析解的时域后向投影算法 | 第38-40页 |
·基于Fourier变换的后向投影算法 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 光声成像的空间分辨率与信号处理 | 第43-68页 |
·点扩展函数 | 第43-44页 |
·光声信号的数值模拟方法 | 第44-45页 |
·信号滤波函数 | 第45-46页 |
·数值模拟成像 | 第46-49页 |
·滤波器带宽对成像空间分辨率的影响 | 第49-52页 |
·探测器探测面孔径大小对成像空间分辨率的影响 | 第52-55页 |
·探测器的频率响应 | 第55-57页 |
·基于小波变换的信号处理 | 第57-62页 |
·小波基 | 第59页 |
·光声信号的小波消噪 | 第59-62页 |
·基于维纳滤波的点源逆卷积 | 第62-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 基于阵列探测方式的光声成像系统 | 第68-77页 |
·B超的基本结构原理 | 第68-70页 |
·电子聚焦 | 第70页 |
·光声信号的相控聚焦接收原理 | 第70-72页 |
·基于线性扫描采集的光声成像系统 | 第72-75页 |
·实验结果与分析 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第六章 生物组织光声成像的实验研究 | 第77-95页 |
·模拟组织样品的成像 | 第77-87页 |
·模拟生物软组织样品成像 | 第77-80页 |
·激光能量密度对成像的影响 | 第80-81页 |
·探头空间位置对成像的影响 | 第81-83页 |
·模拟微血管网络样品成像 | 第83-86页 |
·模拟样品成像小结 | 第86-87页 |
·光声脑成像 | 第87-91页 |
·目前脑成像技术 | 第87页 |
·离体白鼠的脑成像 | 第87-88页 |
·活体白鼠的脑成像 | 第88-89页 |
·讨论 | 第89-90页 |
·脑成像小结 | 第90-91页 |
·光声眼睛成像 | 第91-94页 |
·眼睛的结构与目前眼科成像技术 | 第91-92页 |
·眼睛的光声成像 | 第92-93页 |
·讨论 | 第93-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
第七章 总结与展望 | 第95-99页 |
参考文献 | 第99-107页 |
博士期间发表的论文 | 第107-108页 |
致谢 | 第108页 |