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心肌应变与弹性模量三维成像的研究

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-15页
第1章 绪论第15-24页
   ·课题意义第15-16页
   ·研究背景第16-21页
     ·心脏的结构和电生理活动第16-19页
     ·心脏的生物力学模型第19-20页
     ·心肌应变成像与弹性成像现状第20-21页
   ·本文贡献第21-22页
   ·论文组织第22-24页
第2章 应变成像与弹性成像概述第24-33页
   ·引言第24页
   ·超声应变成像与弹性成像技术第24-26页
   ·磁共振弹性成像(应变成像)技术第26-29页
     ·MRI基本原理第26页
     ·MRI标记成像第26-27页
     ·MRI相对比成像第27-28页
     ·MRE技术第28-29页
   ·基于心脏电影图像的心肌应变成像和弹性模量成像第29-32页
     ·心脏电影MRI成像第30-31页
     ·心脏图像分割第31页
     ·心脏运动重建第31-32页
     ·心脏应变分析和弹性分析第32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 基于自适应模型的左心室应变成像第33-68页
   ·引言第33-34页
   ·左心室三维生物力学模型的建立第34-41页
     ·左心室三维表面提取第34-37页
     ·左心室三维有限元表示第37-41页
   ·左心室三维运动信息的预提取第41-43页
     ·左心室静态平衡方程第42-43页
     ·图像力的构造第43页
   ·基于自适应模型的左心室形变重建第43-49页
     ·左心室的自适应参数模型第43-44页
     ·左心室动态系统方程第44-45页
     ·状态空间模型第45-47页
     ·运动信息再次重建第47-49页
     ·应变场的计算第49页
   ·实验结果与讨论第49-67页
     ·仿真实验第49-52页
     ·人体心脏实验第52-67页
   ·本章小结第67-68页
第4章 心肌组织弹性模量成像的鲁棒算法研究第68-83页
   ·引言第68-69页
   ·弹性模量成像原理第69-70页
   ·边界条件与力的构造第70-71页
   ·弹性模量成像的估计算法第71-77页
     ·最小二乘算法第71页
     ·EKF滤波估计算法第71-72页
     ·H_∞滤波估计算法第72-76页
     ·收敛判断条件第76-77页
   ·实验结果与分析第77-82页
     ·仿真实验第77-81页
     ·心脏实验第81-82页
   ·本章小结第82-83页
第5章 总结和展望第83-86页
   ·本文工作总结第83-84页
   ·后续工作展望第84-86页
     ·采用更复杂的心脏生物力学模型第84页
     ·使用无网格方法代替有限元方法第84-86页
参考文献第86-91页
作者简历第91页

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