摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第10-25页 |
1.1 OCT技术简介 | 第10-12页 |
1.2 OCT技术历史和应用 | 第12-17页 |
1.2.1 OCT技术的分类 | 第12-15页 |
1.2.2 OCT技术应用领域 | 第15-17页 |
1.3 内窥OCT技术及探头分类介绍 | 第17-21页 |
1.3.1 前向扫描OCT探头 | 第18页 |
1.3.2 侧向扫描OCT探头 | 第18-20页 |
1.3.3 局部扫描OCT探头 | 第20-21页 |
1.4 内部电机侧向内窥OCT探头发展近况 | 第21-23页 |
1.5 选题意义 | 第23-24页 |
1.6 论文结构安排 | 第24-25页 |
第2章 内窥OCT技术原理 | 第25-41页 |
2.1 本章引言 | 第25页 |
2.2 OCT系统简介 | 第25-30页 |
2.2.1 时域OCT系统简介 | 第26-29页 |
2.2.2 频域OCT原理简介 | 第29-30页 |
2.3 OCT技术性能参数 | 第30-38页 |
2.3.1 纵向分辨率 | 第30-32页 |
2.3.2 横向分辨率 | 第32-33页 |
2.3.3 信噪比 | 第33-35页 |
2.3.4 成像深度 | 第35-38页 |
2.4 内窥OCT成像对性能参数要求 | 第38-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 微型内部电机驱动的OCT探头设计与工艺研究 | 第41-55页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 探头部件设计理念讨论 | 第41-42页 |
3.2.1 波段选择 | 第41-42页 |
3.2.2 物镜一体化设计 | 第42页 |
3.2.3 同心度的确保 | 第42页 |
3.2.4 加工与对准容限 | 第42页 |
3.3 探头制作工艺 | 第42-54页 |
3.3.1 预备探头部件 | 第43-47页 |
3.3.2 微型物镜制作 | 第47-50页 |
3.3.3 电机步骤 | 第50-52页 |
3.3.4 原型探头组装 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 中空电机驱动的高分辨内窥光学相干CT研究 | 第55-78页 |
4.1 本章引言 | 第55页 |
4.2 传统内部驱动探头的设计问题 | 第55-57页 |
4.3 中空电机驱动高分辨OCT探头结构设计 | 第57-59页 |
4.4 探头各部件介绍与制作 | 第59-66页 |
4.4.1 中空超声电机 | 第59-63页 |
4.4.2 传导光纤部分 | 第63-64页 |
4.4.3 微型物镜部分 | 第64-66页 |
4.5 探头光学部分设计 | 第66-70页 |
4.6 原型探头测试与成像 | 第70-76页 |
4.6.1 探头旋转 | 第71页 |
4.6.2 分辨率与成像深度 | 第71-74页 |
4.6.3 信噪比测量 | 第74-75页 |
4.6.4 探头扫描成像 | 第75-76页 |
4.7 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 变焦架构驱动的内窥光学相干CT研究 | 第78-107页 |
5.1 本章引言 | 第78页 |
5.2 国际上对高分辨内窥OCT焦深制约问题研究现状 | 第78-81页 |
5.3 内窥OCT中变焦功能实现思路 | 第81-86页 |
5.3.1 变焦结构初期设计方案 | 第81-84页 |
5.3.2 变焦结构的改进与实现 | 第84-86页 |
5.4 变焦探头光学设计 | 第86-90页 |
5.5 变焦探头各部件制作 | 第90-96页 |
5.5.1 变焦架构 | 第90-93页 |
5.5.2 驱动电机 | 第93-95页 |
5.5.3 微型物镜 | 第95-96页 |
5.6 原型探头测试与成像 | 第96-105页 |
5.6.1 变焦架构效果 | 第99-101页 |
5.6.2 工作距离与横向分辨率 | 第101-103页 |
5.6.3 原型探头成像 | 第103-105页 |
5.7 本章小结 | 第105-107页 |
第6章 总结与展望 | 第107-113页 |
6.1 研究工作 | 第107页 |
6.2 论文工作重点 | 第107-108页 |
6.3 论文创新点 | 第108-109页 |
6.4 研究结论 | 第109-110页 |
6.5 展望 | 第110-112页 |
6.6 结束语 | 第112-113页 |
附录 | 第113-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第130-132页 |