中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
缩略语/符号说明 | 第11-12页 |
一、前言 | 第12-16页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.2 研究目的 | 第14页 |
1.3 研究内容 | 第14-16页 |
二、数值仿真方法 | 第16-23页 |
2.1 时域有限差分法 | 第16页 |
2.2 超声波非线性传播方程 | 第16-19页 |
2.2.1 Westervelt方程 | 第16-18页 |
2.2.2 声场边界处理 | 第18-19页 |
2.3 生物热传导方程 | 第19-22页 |
2.3.1 灌注组织内热传导方程 | 第19-21页 |
2.3.2 血管内热传导方程 | 第21页 |
2.3.3 温度场边界条件 | 第21-22页 |
2.4 血管内流场 | 第22-23页 |
三、数值仿真模型 | 第23-27页 |
3.1 数值计算模型 | 第23-25页 |
3.2 数值仿真流程 | 第25-26页 |
3.3 数值仿真参数 | 第26-27页 |
四、数值仿真结果 | 第27-41页 |
4.1 血管位置对HIFU焦域温度场的影响 | 第27-34页 |
4.1.1 血管位于声轴上对可治疗焦域的影响 | 第27-31页 |
4.1.2 血管位于声轴上其管径变化对可治疗焦域的影响 | 第31-32页 |
4.1.3 血管位于声轴附近对可治疗焦域的影响 | 第32-34页 |
4.2 血流速度对HIFU焦域温度场的影响 | 第34-41页 |
4.2.1 声轴上焦域外部的血管血流速度的影响 | 第34-36页 |
4.2.2 血管位于焦域内血流速度的影响 | 第36-37页 |
4.2.3 声轴以外邻近肿瘤的血管血流速度的影响 | 第37-41页 |
五、结论与讨论 | 第41-45页 |
5.1 结论 | 第41-42页 |
5.2 讨论 | 第42-45页 |
参考文献 | 第45-50页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第50-51页 |
综述 | 第51-66页 |
综述参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66页 |