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感应式磁声内窥成像图像重建的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 感应式磁声断层成像逆问题的研究现状第10-15页
        1.2.1 逆问题解决方案第10页
        1.2.2 声源重建第10-11页
        1.2.3 电导率重建第11-15页
    1.3 本文的研究目的及意义第15页
    1.4 本文的主要内容第15-17页
第2章 生物腔体组织磁声信号的仿真第17-28页
    2.1 生物电磁学理论基础第17-18页
    2.2 EMAT-MI的成像原理第18-19页
    2.3 构建生物腔体组织计算机仿真模型第19-20页
    2.4 EMAT-MI正问题的有限元仿真第20-21页
        2.4.1 有限元方法及COMSOL Multiphysics简介第20-21页
        2.4.2 感应涡流的有限元仿真第21页
    2.5 仿真组织产生的磁声信号第21-23页
        2.5.1 磁声波动方程第21-22页
        2.5.2 磁声信号的FDTD仿真第22-23页
    2.6 实验结果与讨论第23-27页
    2.7 本章小结第27-28页
第3章 EMAT-MI图像的重建第28-39页
    3.1 EMAT-MI成像中声源的时间反演重建第28-30页
        3.1.1 时间反演算法的原理第28页
        3.1.2 声源的时间反演重建第28-30页
    3.2 重建电导率第30-32页
        3.2.1 求解感应涡流密度第30-31页
        3.2.2 重建组织的电导率第31-32页
    3.3 实验结果与讨论第32-38页
        3.3.1 声源和电导率重建结果第32-34页
        3.3.2 重建图像质量评价指标第34页
        3.3.3 磁声信号的信噪比对电导率重建精度的影响第34-35页
        3.3.4 基于时间反演与滤波反投影的声源重建结果的比较第35-37页
        3.3.5 与其它电导率重建方法的比较第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 有限测量位置与有限角度扫描下电导率的重建第39-44页
    4.1 稀疏测量位置条件下的电导率图像重建第39-41页
        4.1.1 算法原理第39-40页
        4.1.2 实验结果第40-41页
    4.2 有限角度扫描对重建图像质量的影响第41-43页
    4.3 本章小结第43-44页
第5章 结论与展望第44-46页
    5.1 结论第44-45页
    5.2 展望第45-46页
参考文献第46-50页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第50-51页
致谢第51页

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