摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-13页 |
1.2 近红外扩散谱的发展及医学应用现状 | 第13-22页 |
1.2.1 近红外扩散谱的理论发展 | 第13-14页 |
1.2.2 医学应用现状 | 第14-22页 |
1.3 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 近红外扩散谱理论 | 第23-50页 |
2.1 DOS理论 | 第23-38页 |
2.1.1 Monte Carlo方法 | 第23-25页 |
2.1.2 近红外光扩散理论 | 第25-37页 |
2.1.3 Modified Beer-Lambert law | 第37-38页 |
2.1.4 光谱解析方法 | 第38页 |
2.2 DCS理论 | 第38-48页 |
2.2.1 光子散射模型 | 第38-44页 |
2.2.2 相关扩散方程 | 第44-47页 |
2.2.3 DCS的Modified Beer-Lambert law | 第47-48页 |
2.3 DOS/DCS测量生物组织的新陈代谢 | 第48-49页 |
2.4 小结 | 第49-50页 |
第三章 频域DOS系统的标定技术初步研究 | 第50-66页 |
3.1 频域DOS系统 | 第50-56页 |
3.1.1 频域DOS系统的理论仿真 | 第50-52页 |
3.1.2 频域DOS系统的总体结构 | 第52页 |
3.1.3 光源 | 第52-53页 |
3.1.4 光开关 | 第53-55页 |
3.1.5 光探头 | 第55页 |
3.1.6 相位解调电路 | 第55-56页 |
3.2 MOBI系统介绍 | 第56-57页 |
3.3 频域DOS系统的标定技术 | 第57-64页 |
3.3.1 概述 | 第57页 |
3.3.2 静态实验 | 第57-61页 |
3.3.3 平移线性度测量 | 第61-63页 |
3.3.4 系统的标定方法 | 第63-64页 |
3.5 小结 | 第64-66页 |
第四章 基于软件相关器的快速DCS系统搭建及验证 | 第66-76页 |
4.1 传统的DCS系统 | 第66-68页 |
4.1.1 总体结构 | 第66页 |
4.1.2 激光光源 | 第66页 |
4.1.3 光纤的选择 | 第66页 |
4.1.4 单光子探测器 | 第66-67页 |
4.1.5 商用相关器 | 第67-68页 |
4.2 基于软件相关器的DCS系统 | 第68-69页 |
4.3 软件相关器与硬件相关器的对比 | 第69-74页 |
4.3.1 实验方案 | 第69-70页 |
4.3.2 实验结果 | 第70-74页 |
4.3.3 DCS的Modified Beer-Lambert law | 第74页 |
4.4 小结 | 第74-76页 |
第五章 快速DCS系统测量心跳信号的研究 | 第76-87页 |
5.1 前言 | 第76-77页 |
5.2 实验方案和实验结果 | 第77-80页 |
5.3 血流量验证实验 | 第80-83页 |
5.3.1 前言 | 第80页 |
5.3.2 实验方案 | 第80-83页 |
5.4 DCS的信噪比研究 | 第83-86页 |
5.5 小结 | 第86-87页 |
第六章 快速的DCS系统用于脑血流自动调节功能的研究 | 第87-93页 |
6.1 前言 | 第87-88页 |
6.2 实验方案及结果 | 第88-91页 |
6.2.1 无创动脉压监测仪 | 第88-89页 |
6.2.2 快速释放止血带 | 第89页 |
6.2.3 实验方案 | 第89-90页 |
6.2.4 实验结果 | 第90-91页 |
6.3 小结 | 第91-93页 |
第七章 快速的DCS系统用于肌肉运动中血流量测量 | 第93-103页 |
7.1 前言 | 第93页 |
7.2 前臂的练习实验 | 第93-100页 |
7.2.1 手指的抓紧-放松实验 | 第93-96页 |
7.2.2 握力计的握持实验 | 第96-97页 |
7.2.3 握力计的抓紧-放松实验 | 第97-100页 |
7.3 腿部运动实验 | 第100-101页 |
7.4 小结 | 第101-103页 |
第八章 总结与展望 | 第103-106页 |
8.1 论文主要工作总结 | 第103-104页 |
8.2 论文创新点 | 第104-105页 |
8.3 展望 | 第105-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
附录 | 第115页 |
1 博士期间发表论文情况 | 第115页 |
2 发明专利 | 第115页 |