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磁感应磁声医用成像技术的声源问题研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 磁感应磁声医用成像技术的研究现状第10-11页
        1.2.1 磁感应磁声医用成像技术的实验系统研究现状第10页
        1.2.2 磁感应磁声医用成像技术的正问题研究现状第10-11页
        1.2.3 磁感应磁声医用成像技术的逆问题研究现状第11页
    1.3 选题意义第11-12页
    1.4 本文的研究内容第12-15页
第2章 磁感应磁声医用成像技术基础理论第15-25页
    2.1 基于超声的成像技术理论第15-17页
        2.1.1 超声成像技术第15-16页
        2.1.2 热声成像技术第16页
        2.1.3 光声成像技术第16页
        2.1.4 磁声成像技术第16-17页
    2.2 磁感应磁声医用成像技术的工作原理第17-18页
    2.3 磁感应磁声医用成像的实验装置第18-19页
    2.4 磁感应磁声医用成像的电磁学理论第19-23页
        2.4.1 基于本研究的洛伦兹力第19-20页
        2.4.2 基于本研究的麦克斯韦方程第20-21页
        2.4.3 双线圈的脉冲激励磁场第21-23页
        2.4.4 涡电流第23页
    2.5 本章小结第23-25页
第3章 超声在生物组织的传播问题第25-41页
    3.1 引言第25页
    3.2 生物组织分层结构以及声学简化模型第25-29页
        3.2.1 上皮组织第25页
        3.2.2 肌肉组织第25-27页
        3.2.3 神经组织第27页
        3.2.4 结缔组织第27-29页
    3.3 生物组织的声学特性第29-30页
    3.4 超声在生物组织中的声衰减第30-32页
    3.5 超声在生物组织中的声散射第32-34页
        3.5.1 声散射分类的判定第32页
        3.5.2 两个散射模型第32-33页
        3.5.3 散射问题的方程修正第33-34页
    3.6 生物组织中的声吸收第34-36页
        3.6.1 声吸收第34-35页
        3.6.2 吸收与频率、温度的关系第35-36页
    3.7 磁感应磁声成像技术的处理不均匀介质的声衰减问题的方法第36-37页
    3.8 有关MAT-MI技术中的超声散射分类讨论第37-38页
        3.8.1 应用于散射理论的的生物模型分析第37页
        3.8.2 应用于衍射理论的的生物模型分析第37-38页
        3.8.3 关于反射理论的的生物模型讨论第38页
    3.9 生物组织的结构与电导率和声散射的联系第38页
    3.10 本章小结第38-41页
第4章 磁感应磁声成像的受迫振动振子模型讨论第41-53页
    4.1 受迫振动第41-45页
        4.1.1 稳态受迫振动第41-42页
        4.1.2 冲击脉冲作用力的受迫振动第42-44页
        4.1.3 初始位移和初速度第44-45页
        4.1.4 理想脉冲和冲击响应第45页
    4.2 磁感应磁声成像的振子模型讨论第45-47页
    4.3 磁感应磁声成像的组织内振子的受到的洛伦兹力分析第47-49页
    4.4 磁感应磁声成像的组织内振子的冲击脉冲受迫振动分析第49-50页
    4.5 有关声源、声传播的思考第50-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第5章 激励线圈的形状大小对声源、声场的影响第53-55页
第6章 总结第55-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-63页
攻读学位期间的研究成果第63页

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