摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
·本课题的研究背景 | 第13-15页 |
·肝癌治疗 | 第13-14页 |
·肿瘤热疗 | 第14页 |
·热疗的生物学基础 | 第14-15页 |
·温度场研究的意义 | 第15-17页 |
·微波热凝固的发展及存在问题 | 第16-17页 |
·本课题的研究目的及意义 | 第17页 |
·国内外热疗测温研究现状 | 第17-24页 |
·有创测温 | 第18-20页 |
·无创测温 | 第20-24页 |
·本文研究内容及创新点 | 第24-26页 |
·研究内容 | 第24-25页 |
·本文工作的创新点 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-29页 |
第2章 超声测温原理和方法 | 第29-37页 |
·基于声速测温 | 第29-30页 |
·超声渡越时间法 | 第29页 |
·超声CT 法 | 第29-30页 |
·基于声衰减测温 | 第30-31页 |
·利用超声非线性参数的温度相关性测温 | 第31页 |
·基于声散射的测温研究 | 第31-33页 |
·利用超声回波频移的温度相关性测温 | 第32-33页 |
·利用超声回波时移的温度相关性测温 | 第33页 |
·基于回声强度测温 | 第33-34页 |
·组织硬度的超声检测 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-37页 |
第3章 超声回波时移测温研究 | 第37-59页 |
·时移测温实验系统 | 第37-39页 |
·超声回波信号的采集 | 第39-43页 |
·实验方法 | 第39-40页 |
·去气水为实验介质 | 第40-41页 |
·猪肝为实验介质 | 第41-43页 |
·超声回波信号的检测处理 | 第43-51页 |
·算法模型 | 第43-44页 |
·信号的互相关分析 | 第44页 |
·互相关技术在超声回波时移检测中的应用 | 第44-45页 |
·超声回波时移的温度相关性 | 第45-51页 |
·超声无创测温实验系统的实现 | 第51-57页 |
·整体结构 | 第51-52页 |
·硬件设计 | 第52-53页 |
·软件设计 | 第53-55页 |
·系统测试及分析 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第4章 基于组织B 超特征的无创测温研究 | 第59-75页 |
·实验系统的构成 | 第59-62页 |
·水域加热系统 | 第59-60页 |
·植入式微波加热系统 | 第60-62页 |
·实验数据的采集 | 第62-63页 |
·温热疗法 | 第62页 |
·介入微波热凝固 | 第62-63页 |
·组织B 超特征参数的提取及其温度相关性研究 | 第63-72页 |
·组织B 超特征参数的提取 | 第63-64页 |
·温度相关性研究 | 第64-71页 |
·讨论 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-75页 |
第5章 植入式微波消融三维热场模拟中SAR 的研究 | 第75-103页 |
·生物体电磁学性质及传热 | 第75-79页 |
·微波热效应 | 第75-76页 |
·人体组织传热方程 | 第76-78页 |
·温度场的计算机模拟 | 第78-79页 |
·体模中2450MHz 植入式微波探针SAR 的研究 | 第79-94页 |
·比吸收率定义 | 第79-80页 |
·微波热场实验系统的建立 | 第80-87页 |
·实验结果 | 第87-94页 |
·离体肝脏SAR 的对比检测 | 第94-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
第6章 超声组织定征在肿瘤热疗中的应用 | 第103-119页 |
·超声背向散射原理及研究意义 | 第103-105页 |
·背向散射参数 | 第103-104页 |
·背向散射积分的临床应用 | 第104-105页 |
·实验系统设计 | 第105-110页 |
·硬件组成部分 | 第106-109页 |
·系统软件设计 | 第109-110页 |
·实验数据处理与分析 | 第110-118页 |
·热疗中IBS 的变化规律 | 第110-115页 |
·讨论 | 第115-118页 |
·本章小结 | 第118-119页 |
第7章 总结与展望 | 第119-125页 |
·总结 | 第119-120页 |
·展望 | 第120-125页 |
·热疗中的超声无创监测 | 第120-121页 |
·手术规划系统 | 第121-125页 |
结论 | 第125-129页 |
参考文献 | 第129-143页 |
攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第143-145页 |
致谢 | 第145页 |