摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
·研究背景与意义 | 第13-19页 |
·医学超声技术的基本原理 | 第13页 |
·医学超声诊断技术的发展历程 | 第13-15页 |
·医学超声成像技术的发展概述 | 第15-18页 |
·编码激励技术的提出 | 第18-19页 |
·编码激励技术的研究历史与现状 | 第19-24页 |
·编码激励技术的理论研究进展 | 第19-22页 |
·编码激励技术的应用研究进展 | 第22-24页 |
·论文主要工作 | 第24-26页 |
·论文结构安排 | 第26-28页 |
第二章 医学超声成像的基础理论和方法 | 第28-46页 |
·医学超声的物理基础 | 第28-33页 |
·声波与超声波 | 第28页 |
·医学超声中常用声学量 | 第28-30页 |
·声波在平界面处的垂直入射 | 第30-32页 |
·超声波在传播媒质中的衰减与吸收 | 第32-33页 |
·医学超声成像技术 | 第33-35页 |
·编码激励超声成像技术 | 第35-45页 |
·编码激励超声成像系统的模型 | 第35-36页 |
·编码激励超声成像系统的性能指标 | 第36-39页 |
·发射编码方式 | 第39-41页 |
·脉冲压缩技术 | 第41-44页 |
·编码激励技术在实际应用中的问题 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第三章 基于幅度加权的预失真线性调频编码激励及其性能分析 | 第46-62页 |
·引言 | 第46页 |
·超声探头对线性调频编码激励的影响 | 第46-48页 |
·线性调频编码激励系统的旁瓣抑制 | 第48-54页 |
·基于幅度加权的预失真线性调频编码激励 | 第54-55页 |
·仿真实验与性能分析 | 第55-61页 |
·带宽与轴向分辨力的优化 | 第55-57页 |
·旁瓣幅度的进一步抑制 | 第57-58页 |
·信噪比性能分析 | 第58页 |
·B超图像的仿真 | 第58-60页 |
·讨论 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第四章 基于线性调频载波调制的Barker编码激励及其性能分析 | 第62-84页 |
·引言 | 第62-63页 |
·基于正弦载波调制的传统Barker编码激励技术 | 第63-66页 |
·基于正弦载波调制的Barker编码信号 | 第63-64页 |
·带宽、信噪比增益和信噪比 | 第64-66页 |
·Barker编码激励系统的脉冲压缩技术 | 第66-68页 |
·基于线性调频载波调制的Barker编码激励与脉冲压缩 | 第68-72页 |
·基于线性调频载波调制的Barker编码激励 | 第68-69页 |
·脉冲压缩滤波器 | 第69-72页 |
·当线性调频载波的时间-带宽积较小时仿真实验与性能分析 | 第72-80页 |
·旁瓣抑制 | 第72-73页 |
·轴向分辨力和信噪比的优化 | 第73-78页 |
·B超图像的仿真 | 第78-79页 |
·小结与讨论 | 第79-80页 |
·当线性调频载波的时间-带宽积较大时仿真实验与性能分析 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第五章 基于线性调频载波调制的Barker编码激励的若干改进 | 第84-100页 |
·引言 | 第84-85页 |
·基于伪chirp载波调制的Barker编码激励及其性能分析 | 第85-89页 |
·基于伪chirp载波调制的Barker编码信号设计 | 第85页 |
·脉冲压缩滤波器设计 | 第85-87页 |
·仿真实验与性能分析 | 第87-89页 |
·基于线性调频载波调制的Golay编码激励及其性能分析 | 第89-95页 |
·基于线性调频载波调制的Golay编码信号设计 | 第89-91页 |
·脉冲压缩滤波器设计 | 第91-92页 |
·仿真实验与性能分析 | 第92-95页 |
·基于线性调频载波调制的二进制最优编码激励及其性能分析 | 第95-98页 |
·基于线性调频载波调制的二进制最优编码信号设计 | 第95-96页 |
·脉冲压缩滤波器设计 | 第96-97页 |
·仿真实验与性能分析 | 第97-98页 |
·本章小结 | 第98-100页 |
总结 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-112页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
附件 | 第115页 |