摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
·立体定向手术介绍 | 第12-15页 |
·脑立体定向术的历史发展 | 第12-14页 |
·临床应用现状及存在的不足 | 第14-15页 |
·近红外光谱技术 | 第15-17页 |
·近红外光谱技术理论概述 | 第15-16页 |
·脑外科手术中的应用 | 第16-17页 |
·研究目的及内容 | 第17-18页 |
·研究目的及内容 | 第17-18页 |
·文章结构 | 第18页 |
·小结 | 第18-19页 |
第二章 生物医学光子学基础理论 | 第19-27页 |
·生物组织光学参数 | 第19-22页 |
·吸收系数 | 第19-20页 |
·散射系数 | 第20页 |
·各向异性因子 | 第20-21页 |
·优化散射系数 | 第21页 |
·折射率 | 第21-22页 |
·生物组织血氧和血流动力学参数 | 第22-23页 |
·血红蛋白浓度 | 第22页 |
·血氧饱和度 | 第22-23页 |
·血流量和血容量 | 第23页 |
·生物组织的光传输理论 | 第23-24页 |
·生物组织的光传输模型理论 | 第23-24页 |
·蒙特卡罗方法 | 第24-26页 |
·蒙特卡罗方法简介 | 第24页 |
·Monte Carlo 仿真步骤 | 第24-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 微创光纤探头前视距离研究 | 第27-38页 |
·微创光纤探头介绍 | 第27-29页 |
·微创光纤探头的设计原理 | 第27页 |
·光纤探头分类 | 第27-29页 |
·双光纤微创探头前视距离 | 第29-31页 |
·LAD 的定义 | 第29-30页 |
·LAD“伪影”的产生 | 第30-31页 |
·脑组织光学性质的蒙特卡罗仿真实验 | 第31-37页 |
·上层组织对LAD 的影响 | 第32-34页 |
·下层组织对 LAD 的影响 | 第34-37页 |
·实验结果总结 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 LDA-LAD 算法 | 第38-45页 |
·LDA-LAD 算法基本思想与实现 | 第38-39页 |
·选择指数函数为修正函数 | 第38页 |
·坐标调整 | 第38-39页 |
·实现层间“伪影”消除 | 第39页 |
·Monte Carlo 仿真数据的LDA-LAD 算法处理结果 | 第39-42页 |
·上层为变化层Monte Carlo 仿真结果LDA-LAD 算法处理结果 | 第39-41页 |
·下层为变化层Monte Carlo 仿真结果LDA-LAD 算法处理结果 | 第41-42页 |
·三层模型的LAD 解释 | 第42-44页 |
·三层模型LAD 示意图 | 第42页 |
·三层模型的优化散射系数曲线 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第五章 NIRs 与MRI 相结合的Phantom 研究 | 第45-62页 |
·Phantom 实验研究 | 第45-47页 |
·Phantom 实验方法 | 第45-47页 |
·实验系统组成 | 第47页 |
·Phantom 模型的优化散射系数与深度关系 | 第47-52页 |
·上升组模型优化散射变化规律 | 第48-49页 |
·下降组优化散射系数变化规律 | 第49-50页 |
·LAD“伪影”变化规律 | 第50-52页 |
·MRI 与NIRS 数据对比 | 第52-56页 |
·上升组NIRs 信号与MRI 信号关系 | 第53-55页 |
·下降组NIRs 信号与MRI 信号关系 | 第55-56页 |
·LDA-LAD 算法处理后NIRs 与MRI 信号的相关性 | 第56-61页 |
·上升组μs ' ,MRI 灰度值,LDA-LAD 算法处理后μs ' 对比曲线 | 第56-58页 |
·下降组μs ' ,MRI 灰度值,LDA-LAD 算法处理后μs ' 对比曲线 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 总结与展望 | 第62-65页 |
·全文小结 | 第62-63页 |
·Monte Carlo 仿真与前视距离伪影研究 | 第62页 |
·LAD 伪影消除算法 | 第62-63页 |
·本文的创新点 | 第63页 |
·将来的工作设想 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第71-72页 |
附件1:双层模型Monte Carlo 仿真文件 | 第72-81页 |