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基于声学超透镜的光声显微成像亚波长分辨率技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 相关技术的国内外发展现状第14-21页
        1.2.1 光声成像的亚波长分辨率技术研究现状第14-18页
        1.2.2 声学超材料促进声成像分辨率发展概况第18-21页
    1.3 研究思路及研究框架第21-22页
    1.4 主要研究内容及章节安排第22-23页
第2章 光声信号传输介质折射率与成像分辨率研究第23-40页
    2.1 光声显微成像系统的点声源分析第23-26页
        2.1.1 光声信号产生的机理第23-24页
        2.1.2 高频激光聚焦组织产生的点声源分析第24-26页
    2.2 点声源在透镜中传输的傅里叶分析第26-34页
        2.2.1 点声源经过声透镜后的点扩展函数分析第27-29页
        2.2.2 声学透镜滤波特性与成像分辨率的关联性研究第29-34页
    2.3 负折射率透镜与亚波长分辨率关系第34-39页
        2.3.1 海森堡测不准原理与瑞利判据的关系第34-37页
        2.3.2 基于负折射率的亚波长分辨的分析第37-39页
    2.4 小结第39-40页
第3章 新型轴对称声学超透镜设计与分析第40-56页
    3.1 新型声学超透镜结构分析第40-43页
    3.2 轴对称结构声学透镜的有限元分析方法第43-45页
    3.3 声学超透镜的径向剖面声传输分析第45-49页
    3.4 声学超透镜轴向剖面的声传输分析第49-55页
        3.4.1 基于多散射方法的轴向剖面的长波传输特性第49-54页
        3.4.2 透镜轴向剖面散射波中的局域共振分析第54-55页
    3.5 小结第55-56页
第4章 声学超透镜的轴向剖面的声传输特性分析第56-80页
    4.1.透镜轴向剖面的负折射率分析第56-67页
        4.1.1 基于平面波展开法的轴向剖面带隙特性分析第56-60页
        4.1.2 轴向剖面振动分析与负质量的实现第60-67页
    4.2 透镜轴向剖面薄板的特性分析第67-75页
        4.2.1 基于COMSOL的特征频率分析及显示第67-68页
        4.2.2 透镜轴向二维剖面的共振频率测试第68-72页
        4.2.3 声学超透镜薄板的共振测试实验第72-75页
    4.3 基于有限元分析的的轴向剖面负折射率成像第75-79页
    4.4 小结第79-80页
第5章 声学超透镜在三维空间中的成像规律研究第80-109页
    5.1 基于多层散射法的透镜三维空间传输特性分析第80-85页
    5.2 三维空间中声学超透镜声波传输分析第85-95页
        5.2.1 超透镜三维建模过程及说明第85-88页
        5.2.2 三维空间中超透镜多层变化的成像规律分析第88-95页
    5.3 声学透镜层状结构的分析测试第95-102页
        5.3.1 超材料透镜层状结构样品制备第95-96页
        5.3.2 声学超透镜的声波传输检测平台第96-99页
        5.3.3 层状结构超透镜实验结果分析第99-102页
    5.4 基于 3D打印技术的声学超透镜样品测试第102-108页
        5.4.1 声学超透镜实验样品制备第102-104页
        5.4.2 超透镜声场检测实验及结果分析第104-108页
    5.5 小结第108-109页
第6章 基于声学超透镜的点声源近场显微成像分析第109-132页
    6.1 基于超透镜的亚波长分辨率的点声源成像第109-113页
    6.2 基于透镜剖面的点声源成像模拟与效果分析第113-119页
        6.2.1 基于有限元法分析点声源透镜成像模型第113-114页
        6.2.2 不同晶格结构的超透镜成像分析第114-119页
    6.3 三维声学透镜超亚波长分辨率成像特性分析第119-128页
        6.3.1 超透镜三维建模及成像效果分析第119-125页
        6.3.2 负折射近场成像结果的理论分析第125-128页
    6.4 基于声学超透镜的成像系统设计方案及拓展第128-131页
        6.4.1 三维光声成像方法及其装置介绍第128-130页
        6.4.2 水下亚波长成像系统设计方案第130-131页
    6.5 小结第131-132页
第7章 总结与展望第132-135页
    7.1 本文主要研究工作第132-134页
    7.2 本文主要创新点第134页
    7.3 研究展望第134-135页
参考文献第135-141页
致谢第141-142页
攻读博士期间发表的学术成果及参与的科研项目第142-143页

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