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光声成像技术及其实验的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-18页
   ·光声成像背景与意义第11-12页
   ·光声成像的特点第12-13页
   ·国内外研究现状第13-15页
     ·光声层析成像系统的发展现状第13-14页
     ·图像重建算法的发展现状第14-15页
   ·光声成像在生物医学中的应用第15-16页
   ·本文主要研究内容第16页
   ·本论文的结构安排第16-18页
第二章 光声层析成像系统的构建第18-36页
   ·引言第18页
   ·光声成像基本原理第18-20页
   ·光声成像方法第20-21页
   ·高精度环形扫描光声成像系统技术原理第21-22页
   ·高精度环形扫描光声成像系统硬件构成第22-26页
     ·激光器的选择第24页
     ·换能器的选择第24-25页
     ·数据采集卡的选择第25-26页
     ·样品的制作第26页
   ·用于光声成像系统的小信号放大器设计第26-33页
     ·电源模块第26-28页
     ·放大模块与滤波器第28-30页
     ·整个放大器系统的仿真与实验第30-33页
   ·图像重建算法第33-34页
     ·频域图像重建算法第33页
     ·时域图像重建算法第33页
     ·延迟叠加算法第33-34页
   ·本章小结第34-36页
第三章 影响光声成像质量因素的研究第36-48页
   ·引言第36页
   ·换能器对图像重建的影响第36-43页
     ·换能器孔径角对图像重建的影响第37-40页
     ·换能器中心频率对重建图像的影响第40-43页
   ·换能器扫描的步长对重建图像的影响第43-44页
   ·换能器旋转的圆弧与吸收体放置方向的关系对图像重建的影响第44-46页
   ·本章小结第46-48页
第四章 CT 图像重建方式与压缩感知用于光声层析成像第48-62页
   ·CT 图像重建方式用于光声层析成像第48-55页
     ·CT 成像的扫描方式第48-49页
     ·Radon 变换与傅里叶切片定理第49-51页
     ·滤波反投影图像重建算法第51-52页
     ·圆形扫描的光声成像虚拟 CT 平行束投影第52页
     ·实验与讨论第52-55页
   ·压缩感知与全变差用于光声成像第55-61页
     ·压缩感知第55-58页
     ·全变分去噪模型第58-59页
     ·实验仿真与讨论第59-61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 光声与热声成像对比第62-67页
   ·引言第62页
   ·光声信号分析第62-64页
   ·光声与热声重建图像的对比第64-66页
   ·本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
   ·本文的主要工作内容第67-68页
   ·研究前景展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士期间取得的研究成果第76-77页

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