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超声阵列成像算法研究及实现

摘要第4-5页
abstract第5页
缩略词第13-15页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 超声相控阵成像技术的研究现状第16-17页
        1.2.1 国外的发展状况第16页
        1.2.2 国内的发展状况第16-17页
    1.3 本文主要的研究内容及结构第17-19页
第二章 超声相控阵基本原理第19-30页
    2.1 超声相控阵发射接收基本原理第19-20页
    2.2 超声相控阵基本扫查方式第20-21页
    2.3 超声相控阵声场计算第21-24页
    2.4 超声相控阵声场仿真分析第24-26页
    2.5 相控阵延时精度误差分析第26-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 超声相控阵波束形成算法第30-38页
    3.1 数字波束形成原理第30-31页
    3.2 基于分数时延滤波器的波束形成第31-32页
    3.3 基于相位旋转的波束形成第32-35页
    3.4 相控阵成像仿真分析第35-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 超声编码激励技术第38-50页
    4.1 超声编码激励基本原理与性能指标第38-39页
    4.2 编码序列及波形设计第39-43页
        4.2.1 Barker码第39-40页
        4.2.2 Golay互补序列第40-41页
        4.2.3 编码激励的波形设计第41-42页
        4.2.4 编码激励仿真分析第42-43页
    4.3 基于频域信道估计的超声检测算法第43-49页
        4.3.1 基于频域信道估计的超声检测算法原理第44-46页
        4.3.2 链路结构设计第46页
        4.3.3 基于DFT信道估计的超声检测算法第46-47页
        4.3.4 基于频域信道估计算法的超声检测算法仿真与结果分析第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 超声相控阵硬件系统设计第50-68页
    5.1 硬件系统的总体设计方案第50-51页
    5.2 超声相控阵探头第51-52页
    5.3 信号发射板第52-55页
        5.3.1 高压放大电路第53-55页
    5.4 信号接收和处理板第55-61页
        5.4.1 限幅电路第56-57页
        5.4.2 模拟前端电路第57-60页
        5.4.3 TGC电路第60-61页
    5.5 系统控制板第61-64页
        5.5.1 时钟分配电路第62-63页
        5.5.2 USB2.0 电路第63-64页
    5.6 底板设计第64页
    5.7 信号完整性设计第64-67页
    5.8 本章小结第67-68页
第六章 超声相控阵FPGA设计第68-87页
    6.1 FPGA设计概述第68-69页
    6.2 信号发射板的FPGA设计第69-70页
    6.3 信号接收和处理板的FPGA设计第70-81页
        6.3.1 多通道高速ADC采样实现第70-76页
        6.3.2 接收波束形成算法的FPGA实现第76-80页
        6.3.3 Golay互补序列编码激励的FPGA实现第80-81页
    6.4 系统控制板的FPGA设计第81-83页
        6.4.1 USB接口的FPGA实现第81-83页
    6.5 成像测试第83-86页
    6.6 本章小结第86-87页
第七章 总结与展望第87-89页
    7.1 本文的工作总结第87页
    7.2 研究工作的展望第87-89页
参考文献第89-92页
致谢第92-93页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第93页

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