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基于超宽带电磁脉冲源的热声成像技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景和意义第10-11页
    1.2 微波热声成像技术第11-19页
        1.2.1 微波热声成像技术简介第11-12页
        1.2.2 热声成像技术发展历程和研究近况第12-19页
    1.3 本论文研究的主要内容第19-20页
第二章 热声成像技术的理论基础第20-34页
    2.1 前言第20页
    2.2 热声信号产生原理第20-23页
        2.2.1 生物组织的微波吸收特性第20-22页
        2.2.2 热声波动方程第22-23页
    2.3 热声成像对比度来源第23-28页
        2.3.1 生物组织介电特性第23-24页
        2.3.2 不同组织电导率差异第24-28页
    2.4 热声成像中微波脉宽的影响第28-33页
        2.4.1 不同微波脉宽产生热声信号的区别第28-31页
        2.4.2 不同微波脉宽产生热声转换效率的区别第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第三章 基于超宽带电磁脉冲源的热声成像系统第34-53页
    3.1 引言第34页
    3.2 热声成像系统总体简介第34-35页
    3.3 热声激励源系统第35-41页
        3.3.1 Marx发生器简介第36-37页
        3.3.2 脉冲形成线简介第37-38页
        3.3.3 贴片天线简介第38-39页
        3.3.4 电磁屏蔽室简介第39-41页
    3.4 热声成像超声信号探测第41-44页
        3.4.1 聚焦超声探头简介第42页
        3.4.2 非聚焦超声探头简介第42-44页
    3.5 数据采集系统第44-47页
        3.5.1 热声信号放大第44-45页
        3.5.2 热声信号采集第45-46页
        3.5.3 控制装置第46-47页
    3.6 热声成像重建算法第47-52页
        3.6.1 反投影重建算法第47-49页
        3.6.2 基于有限元的非线性定量重建算法第49-50页
        3.6.3 延迟叠加重建算法第50-52页
    3.7 本章总结第52-53页
第四章 基于超宽带电磁脉冲源的热声成像实验研究与探索第53-74页
    4.1 前言第53页
    4.2 热声成像系统成像范围实验研究第53-57页
        4.2.1 基于超宽带电磁脉冲源的热声成像实验系统简介第53-55页
        4.2.2 不同层面marker阵列热声成像第55-57页
    4.3 仿体与生物组织热声成像实验研究第57-60页
    4.4 热声成像质量改进探索实验研究第60-66页
        4.4.1 探索环境因素对成像质量的影响第60-63页
        4.4.2 探索提高耦合效率方法实验研究第63-66页
    4.5 提高热声成像总体系统性能实验探究第66-73页
        4.5.1 使用不同放大器成像实验研究第66-69页
        4.5.2 使用不同超声探头成像实验研究第69-73页
    4.6 本章总结第73-74页
第五章 总结与展望第74-76页
    5.1 总结第74-75页
    5.2 展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士期间取得的研究成果第83-84页

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