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基于FPGA的超声膀胱测容仪研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 工程研究背景及意义第8-9页
        1.1.1 生理背景第8-9页
        1.1.2 论文研究意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 国内研究应用现状第9-10页
        1.2.2 国外研究状况第10页
        1.2.3 发展趋势第10-11页
    1.3 本文研究内容第11页
    1.4 本章小结第11-12页
第二章 B 超诊断仪的理论基础第12-20页
    2.1 超声波的理论基础第12-15页
        2.1.1 超声波的定义及分类第12页
        2.1.2 超声波的产生第12-13页
        2.1.3 医用超声发展第13-14页
        2.1.4 超声波在动物体内传播特性第14-15页
    2.2 超声成像第15-19页
        2.2.1 超声成像基础第15-16页
        2.2.2 不同组织回波声学类型第16页
        2.2.3 超声成像仪器的种类第16-17页
        2.2.4 B 超的性能指标第17-19页
    2.3 本章小结第19-20页
第三章 膀胱测容仪的硬件设计第20-39页
    3.1 FPGA 开发要点第20-22页
        3.1.1 FPGA 简介第20页
        3.1.2 FPGA 工作原理第20-21页
        3.1.3 FPGA 芯片结构第21页
        3.1.4 FPGA 开发工具第21-22页
    3.2 硬件系统结构第22-23页
    3.3 超声探头第23-31页
        3.3.1 步进电机第23-26页
        3.3.2 探头简介第26页
        3.3.3 探头工作过程第26-27页
        3.3.4 探头控制系统第27-31页
    3.4 电量显示模块第31页
    3.5 打印机模块第31-34页
    3.6 触摸屏模块第34-36页
        3.6.1 主要类型第34页
        3.6.2 工作原理第34-35页
        3.6.3 触摸屏驱动程序第35-36页
    3.7 液晶显示器第36-37页
        3.7.1 液晶显示的分类第36页
        3.7.2 液晶显示器的驱动第36-37页
    3.8 本章小结第37-39页
第四章 膀胱仪软件设计第39-56页
    4.1 膀胱体积的算法第39-42页
        4.1.1 几种常见的算法第39-40页
        4.1.2 本文所采用的算法第40-42页
    4.2 图像边缘检测算法第42-50页
        4.2.1 几种常见的边缘检测算法第42-48页
        4.2.2 C 语言实现边缘检测第48-50页
    4.3 膀胱超声图像的边缘检测辅助算法研究第50-55页
        4.3.1 膀胱超声图像去噪第50页
        4.3.2 膀胱超声图像的腐蚀与膨胀第50-53页
        4.3.3 膀胱超声图像的边缘检测效果分析第53-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第五章 应用与操作第56-61页
    5.1 操作流程第56-57页
    5.2 实际应用第57-59页
    5.3 人体实验第59-60页
    5.4 本章小结第60-61页
总结与展望第61-62页
参考文献第62-64页
致谢第64页

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