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医学超声成像延迟叠加和合成孔径算法的软硬件加速

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 超声技术的发展第13页
        1.2.2 医学超声成像系统的发展第13-14页
        1.2.3 医学超声成像质量相关研究第14-15页
        1.2.4 医学超声成像性能相关研究第15-16页
    1.3 论文组织结构第16-18页
第二章 医学超声成像系统和算法综述第18-27页
    2.1 医学超声成像系统结构第18-20页
    2.2 延迟叠加波束形成算法第20-22页
    2.3 合成孔径波束形成算法第22-24页
    2.4 医学超声成像质量概述第24-25页
    2.5 医学超声成像系统仿真第25页
    2.6 本章小结第25-27页
第三章 医学超声成像算法软件加速第27-46页
    3.1 反向延迟叠加算法第27-29页
    3.2 反向合成孔径算法第29-33页
    3.3 反向医学超声成像算法实验第33-45页
        3.3.1 实验数据规范第33页
        3.3.2 实验环境概述第33-34页
        3.3.3 医学超声成像算法运算性能实验第34-39页
        3.3.4 医学超声成像算法图像质量实验第39-44页
        3.3.5 医学超声成像算法实验结果分析第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 医学超声成像算法硬件加速第46-63页
    4.1 硬件加速概述第46-47页
    4.2 延迟叠加算法和合成孔径算法的FPGA实现第47-49页
    4.3 反向延迟叠加算法的FPGA实现第49-51页
    4.4 反向合成孔径算法的FPGA实现第51-53页
    4.5 全整数计算设计第53-54页
    4.6 全流水线化设计第54-56页
    4.7 医学超声成像算法硬件加速实验第56-62页
        4.7.1 实验环境与评价标准第56页
        4.7.2 延迟叠加算法和反向延迟叠加算法FPGA设计实验第56-57页
        4.7.3 合成孔径算法和反向合成孔径算法FPGA实现实验第57-59页
        4.7.4 实验结果分析第59-62页
    4.8 本章小结第62-63页
总结和展望第63-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第70-72页
致谢第72-73页
附件第73页

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