摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
·引言 | 第9-10页 |
·光学相干层析技术的研究概况 | 第10-15页 |
·光学相干层析技术的发展历史 | 第10-13页 |
·内窥镜OCT 技术 | 第13-14页 |
·光学相干层析技术的主要优点 | 第14-15页 |
·光学相干层析技术的国内外发展现状 | 第15-17页 |
·本论文的研究意义与主要研究工作 | 第17-20页 |
·本论文的研究意义 | 第17页 |
·本论文的主要研究内容 | 第17-20页 |
第二章 全光纤结构的共臂分光OCT 内窥镜技术的基本原理 | 第20-44页 |
·已有共臂迈克尔逊OCT 技术 | 第21-24页 |
·参考镜前置被测物的共臂OCT 技术 | 第21页 |
·全光纤共臂OCT 技术 | 第21-23页 |
·圆锥形端面光纤共臂OCT 技术 | 第23-24页 |
·共臂分光OCT 内窥镜技术的理论依据 | 第24-30页 |
·组织光学基础 | 第24-28页 |
·OCT 信号散射特性 | 第28-30页 |
·新型共臂分光OCT 内窥镜探针结构设计 | 第30-37页 |
·单模光纤出射光的扩束及准直设计 | 第32-33页 |
·毛细玻璃管的物理几何参数设计 | 第33-34页 |
·棱镜-透镜装配组设计 | 第34-35页 |
·OCT 内窥镜探针的总体机械设计 | 第35-37页 |
·新型共臂分光OCT 内窥镜探针的优势 | 第37-38页 |
·新型共臂分光OCT 内窥镜参数特性 | 第38-43页 |
·新型共臂分光OCT 内窥镜的灵敏度 | 第38-40页 |
·新型共臂分光OCT 内窥镜的分辨率 | 第40-42页 |
·新型共臂分光OCT 内窥镜的穿透深度 | 第42-43页 |
·本章小节 | 第43-44页 |
第三章 长周期光纤光栅形成机理及光纤准直器研究 | 第44-71页 |
·全光纤结构的准直原理 | 第44-54页 |
·非线性梯度折射率光纤中的光线 | 第45-48页 |
·单模光纤及非线性梯度折射率多模光纤组合准直结构 | 第48-50页 |
·光纤准直器切割装置 | 第50-52页 |
·光纤准直器出射光发散角测量装置 | 第52-54页 |
·光斑的灰度图像提取算法及光纤准直器出射光散射角拟合 | 第54-58页 |
·长周期光纤光栅的基本原理 | 第58-64页 |
·光纤光栅的分类 | 第58-59页 |
·长周期光纤光栅的写入方法 | 第59-61页 |
·C0_2 激光器照射对光纤纤芯折射率的影响 | 第61-64页 |
·长周期光纤光栅的形成机理 | 第64-69页 |
·法布里-珀罗干涉仪结构测量折射率变化 | 第64-67页 |
·长周期光纤光栅透射光谱拟合 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第四章 迈克尔逊共臂分光OCT 时域系统的研究 | 第71-92页 |
·迈克尔逊共臂分光OCT 时域系统的设计 | 第72-80页 |
·共臂分光OCT 系统的光源选择 | 第73-75页 |
·共臂分光OCT 系统的干涉机构 | 第75-78页 |
·共臂分光OCT 系统的探测器 | 第78-79页 |
·共臂分光OCT 系统的机械控制 | 第79-80页 |
·迈克尔逊共臂分光OCT 时域系统的光路调整 | 第80-85页 |
·共臂分光OCT 系统的稳定性 | 第85-86页 |
·迈克尔逊共臂分光OCT 时域系统实验验证 | 第86-91页 |
·程序控制 | 第86-89页 |
·实验数据与分析 | 第89-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
第五章 频域OCT 系统的基本理论及相移干涉技术 | 第92-111页 |
·频域OCT 系统的理论基础 | 第92-97页 |
·新型相移算法研究 | 第97-106页 |
·相移算法的基本原理 | 第97-99页 |
·定步长相移算法 | 第99-101页 |
·新型定步长相移算法 | 第101-104页 |
·新型定步长相移算法中轴向分辨率的标定 | 第104-106页 |
·新型定步长相移算法的实验结果 | 第106-108页 |
·扫描频率OCT 系统 | 第108-109页 |
·本章小结 | 第109-111页 |
第六章 总结与展望 | 第111-115页 |
·论文完成的主要工作 | 第111-112页 |
·工作中的主要创新点 | 第112-114页 |
·下一步工作的展望与计划 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-127页 |
发表论文和科研情况说明 | 第127-128页 |
致谢 | 第128页 |