英文缩略词表 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 痛觉研究概述 | 第11-17页 |
1.1.1 痛觉研究的发展 | 第11-12页 |
1.1.2 由伤害性刺激到痛觉——机理和发展方向 | 第12-15页 |
1.1.3 痛觉研究的意义 | 第15-17页 |
1.2 痛觉刺激技术 | 第17-20页 |
1.3 激光诱发电位技术的优势和不足之处 | 第20-25页 |
1.4 论文的研究目的和主要研究内容 | 第25-27页 |
第二章 双波长激光痛觉刺激的理论探索和研究 | 第27-44页 |
2.1 激光诱发调制持续致痛和短暂致痛技术 | 第27-28页 |
2.2 激光波长的选择 | 第28-30页 |
2.3 激光照射表面温度控制技术 | 第30-31页 |
2.4 激光吸收导热涂层技术 | 第31-34页 |
2.5 激光致痛区域控制技术 | 第34-35页 |
2.6 激光在皮肤中的温度场分布模型的研究 | 第35-42页 |
2.6.1 模型设计的方法选择 | 第36-37页 |
2.6.2 1940nm连续激光照射在皮肤中的温度场分布 | 第37-41页 |
2.6.3 980nm脉冲激光照射在皮肤中的温度场分布 | 第41-42页 |
2.7 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 双波长激光痛觉刺激系统的设计与实现 | 第44-67页 |
3.1 系统的设计要求 | 第44页 |
3.2 系统的整体设计 | 第44-45页 |
3.3 激光模块的基本参数和接口 | 第45-49页 |
3.4 程控模块的设计 | 第49-61页 |
3.4.1 设计需求 | 第49-51页 |
3.4.2 硬件设计与初始化 | 第51-58页 |
3.4.3 上位机软件设计 | 第58-61页 |
3.5 温控系统的设计和实现 | 第61-64页 |
3.5.1 温度测量方法的选择 | 第61-63页 |
3.5.2 热电偶测温模块的设计和功能 | 第63-64页 |
3.6 过电保护和冷却系统的设计和实现 | 第64-66页 |
3.7 光学系统的设计 | 第66页 |
3.8 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 双波长激光痛觉刺激系统各项技术的实验验证 | 第67-84页 |
4.1 双波长激光痛觉刺激系统的参数验证 | 第67-70页 |
4.1.1 双波长激光痛觉刺激系统的激光输出特性 | 第67-68页 |
4.1.2 温控系统实际温度测量效果的验证 | 第68-70页 |
4.2 致痛区域控制技术的实验研究 | 第70-74页 |
4.3 激光吸收导热涂层技术的实验研究 | 第74-79页 |
4.3.1 短暂致痛模式激光吸收导热涂层的作用验证 | 第74-78页 |
4.3.2 持续致痛模式激光吸收导热涂层的作用验证 | 第78-79页 |
4.4 激光照射表面温度控制技术的实验研究 | 第79-83页 |
4.4.1 皮肤表面温度标定实验 | 第79-80页 |
4.4.2 持续致痛和基线温度控制实验 | 第80-82页 |
4.4.3 短暂致痛和基线温度控制实验 | 第82-83页 |
4.5 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 双波长激光痛觉刺激系统温度场分布模型的建立和验证 | 第84-96页 |
5.1 持续激光在皮肤中的温度场分布模型 | 第84-92页 |
5.1.1 模型的建立 | 第84-85页 |
5.1.2 模型的计算机模拟和实现 | 第85-86页 |
5.1.3 模型的输出结果 | 第86-88页 |
5.1.4 模型的验证实验 | 第88-92页 |
5.2 脉冲激光在皮肤中的温度场分布模型 | 第92-95页 |
5.2.1 模型的建立 | 第92-93页 |
5.2.2 模型的输出结果 | 第93-94页 |
5.2.3 模型的验证实验 | 第94-95页 |
5.3 本章小结 | 第95-96页 |
第六章 总结与展望 | 第96-101页 |
6.1 主要研究工作总结 | 第96-97页 |
6.2 进一步工作的展望 | 第97-101页 |
6.2.1 本研究的不足之处 | 第97-98页 |
6.2.2 系统系统和动物诱发电位模型 | 第98-99页 |
6.2.3 系统系统的应用前景 | 第99-101页 |
发表论文及专利情况 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-109页 |