摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第12-19页 |
1.1.1 光学影像在医疗诊断领域的作用 | 第12-18页 |
1.1.2 组织光学仿体对于医学光学影像技术的意义 | 第18-19页 |
1.2 国内外组织光学仿体研究现状 | 第19-23页 |
1.2.1 基于传统方法制备组织光学仿体简介 | 第19-21页 |
1.2.2 基于三维打印方法制备组织光学仿体简介 | 第21-22页 |
1.2.3 目前研究存在的不足及关键问题 | 第22-23页 |
1.3 论文内容及组织结构 | 第23-28页 |
1.3.1 论文研究内容 | 第23-25页 |
1.3.2 研究组织结构 | 第25-28页 |
第2章 组织光学仿体三维打印生产线的设计与搭建 | 第28-44页 |
2.1 不同三维打印技术的特点及制备非均质组织仿体的可行性 | 第28-32页 |
2.2 旋涂打印模块 | 第32-34页 |
2.2.1 模块整体设计 | 第32-33页 |
2.2.2 旋涂打印流程 | 第33-34页 |
2.3 Polyjet打印模块 | 第34-36页 |
2.3.1 基于压电喷墨打印机的Polyjet三维打印系统设计 | 第34-36页 |
2.3.2 Polyjet打印流程 | 第36页 |
2.4 FDM打印模块 | 第36-38页 |
2.4.1 FDM模块整体设计 | 第36-38页 |
2.4.2 FDM打印流程 | 第38页 |
2.5 三维打印生产线的整合与搭建 | 第38-44页 |
2.5.1 生产线整体设计与搭建 | 第38-40页 |
2.5.2 控制系统 | 第40-44页 |
第3章 用于多模态、非均质组织光学仿体打印的材料及其性能研究 | 第44-50页 |
3.1 用于Polyjet打印模块的材料及其性能 | 第45-46页 |
3.2 用于旋涂打印模块的材料及其性能 | 第46-47页 |
3.3 用于FDM打印模块的材料及其性能 | 第47-48页 |
3.4 用于仿体浇铸的材料及其性能 | 第48-50页 |
第4章 具有不同组织特征的仿体的三维打印及其性能研究 | 第50-62页 |
4.1 “数字光学仿体”设计 | 第50-51页 |
4.2 光学参数测试仪器 | 第51-53页 |
4.3 基于旋涂制作具有表层纹路的组织仿体 | 第53-56页 |
4.3.1 用于制备纹路的硅片基体的制作 | 第53页 |
4.3.2 表皮层仿体结构与光学参数 | 第53-56页 |
4.3.3 旋涂打印源文件的获取 | 第56页 |
4.4 Polyjet打印真皮层组织仿体 | 第56-59页 |
4.4.1 真皮层仿体结构与光学参数 | 第56-58页 |
4.4.2 PolyJet打印源文件的获取 | 第58-59页 |
4.5 FDM打印皮下组织层仿体 | 第59-62页 |
4.5.1 皮下组织层仿体结构参数 | 第59页 |
4.5.2 皮下组织层仿体光学参数 | 第59-60页 |
4.5.3 FDM打印源文件的获取 | 第60-62页 |
第5章 结合三维打印技术与浇铸方法制备的组织仿体的性能及应用研究 | 第62-84页 |
5.1 制备多模态、非均质组织光学仿体用于校准光学影像设备 | 第62-64页 |
5.1.1 多层、多尺度、非均质组织仿体的制备 | 第62-63页 |
5.1.2 多层、多模态非均质组织仿体的制备 | 第63-64页 |
5.2 模拟组织偏振特性仿体的制备及其性能研究 | 第64-73页 |
5.2.1 基于静电纺丝技术制备纤维 | 第65-66页 |
5.2.2 静电纺丝纤维分布表征 | 第66-68页 |
5.2.3 静电纺丝纤维双折射性能表征 | 第68-70页 |
5.2.4 具有偏振特性的组织仿体制备与光学特性表征 | 第70-73页 |
5.3 基于三维打印与浇铸制备连体儿仿体用于分离手术术前规划与术中导航 | 第73-84页 |
5.3.1 CAD模型重建与模具设计 | 第74-76页 |
5.3.2 X射线衰减材料及基底材料的选择 | 第76-77页 |
5.3.3 基于三维打印与浇铸制备连体儿仿体过程 | 第77-78页 |
5.3.4 具有不同颜色和X射线衰减系数的组织仿体性能评估与验证 | 第78-84页 |
第6章 总结与展望 | 第84-88页 |
6.1 全文总结 | 第84-85页 |
6.2 研究展望 | 第85-88页 |
参考文献 | 第88-98页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第98-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
附录 | 第102页 |