摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 研究背景 | 第7-8页 |
1.2 组织光学参数的近红外测量 | 第8-11页 |
1.3 本文的主要工作 | 第11-13页 |
第二章 组织光学理论 | 第13-22页 |
2.1 生物组织的基本光学参数 | 第13-15页 |
2.2 光在组织体的正向传播模型 | 第15-20页 |
2.3 正问题与逆问题 | 第20-22页 |
第三章 基于二元多项式的快速MC 模拟 | 第22-33页 |
3.1 针对管状组织的时域MC 模拟 | 第23-27页 |
3.2 频域信息数据库的建立 | 第27-28页 |
3.3 二元多项式MC 拟合模型 | 第28-33页 |
第四章 光学参数重构精度的提高 | 第33-43页 |
4.1 基于Levenberg-Marquardt 算法的重构思路 | 第33-35页 |
4.2 最优化算法的初值选取与聚类分析 | 第35-43页 |
第五章 频域测量光学参数重构的模拟验证 | 第43-48页 |
5.1 吸收系数和散射系数同时变化时的重构 | 第43-44页 |
5.2 重构算法的抗噪性检验 | 第44-46页 |
5.3 随机光学参数对算法的验证 | 第46页 |
5.4 误差来源的分析与讨论 | 第46-48页 |
第六章 频域测量光学参数重构的实验研究 | 第48-60页 |
6.1 频域外差测量系统 | 第48-50页 |
6.2 实验方案的选择 | 第50-54页 |
6.3 标准仿体的实验验证 | 第54-56页 |
6.4 自制人工仿体的实验验证 | 第56-59页 |
6.5 实验结果分析 | 第59-60页 |
第七章 总结和展望 | 第60-62页 |
7.1 总结 | 第60页 |
7.2 展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |