内置马达式血管内超声(IVUS)探头的设计与研制
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 动脉粥样硬化与血管内超声 | 第9-11页 |
1.2 血管内超声探头的两种典型结构 | 第11-12页 |
1.3 内置马达式IVUS探头研究现状 | 第12-15页 |
1.4 研究目的与意义 | 第15页 |
1.5 论文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 超声换能器结构单元的研制与性能表征 | 第17-30页 |
2.1 微型高频超声换能器的设计 | 第17-20页 |
2.1.1 结构设计 | 第17-18页 |
2.1.2 PZFlex有限元仿真 | 第18-20页 |
2.2 微型高频超声换能器的研制 | 第20-24页 |
2.2.1 研制工艺流程 | 第20-21页 |
2.2.2 硅衬底的制作 | 第21-22页 |
2.2.3 换能器阵元的切割 | 第22页 |
2.2.4 换能器阵元的引线与封装 | 第22-24页 |
2.3 微型高频超声换能器的性能表征 | 第24-29页 |
2.3.1 电学性能测试 | 第24-26页 |
2.3.2 声学性能测试 | 第26-29页 |
2.4 总结 | 第29-30页 |
第3章 旋转机构的研制与性能表征 | 第30-42页 |
3.1 微型马达 | 第30页 |
3.2 微型电磁马达的设计 | 第30-32页 |
3.2.1 结构设计 | 第30-31页 |
3.2.2 工作原理 | 第31-32页 |
3.3 微型电磁马达的研制 | 第32-33页 |
3.4 微型电磁马达的性能表征 | 第33-41页 |
3.4.1 转速 | 第33-37页 |
3.4.1.1 转速测试平台的搭建 | 第34-36页 |
3.4.1.2 IVUS实时成像的转速测试 | 第36页 |
3.4.1.3 最大稳定转速测试 | 第36-37页 |
3.4.2 转动力矩 | 第37-41页 |
3.4.2.1 仿真模型的建立 | 第38-39页 |
3.4.2.2 MagNet磁场仿真 | 第39-41页 |
3.5 总结 | 第41-42页 |
第4章 内置马达式IVUS探头的初步集成封装 | 第42-48页 |
4.1 内置马达式IVUS探头的结构设计 | 第42页 |
4.2 离子液体的电声耦合特性 | 第42-45页 |
4.2.1 测试超声换能器的制作 | 第42-43页 |
4.2.2 脉冲回波测试 | 第43-45页 |
4.3 内置马达式IVUS探头的集成连接 | 第45-47页 |
4.4 总结 | 第47-48页 |
第5章 总结与展望 | 第48-50页 |
5.1 论文工作总结 | 第48页 |
5.2 本文主要创新点 | 第48-49页 |
5.3 未来工作的展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第56页 |