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生物组织复电阻抗频谱测量及电阻抗断层成像系统的研究

英文编写词表第1-7页
中文摘要第7-12页
英文摘要第12-17页
1、概述及文献回顾第17-35页
   ·生物复电阻抗测量的意义第17-20页
   ·生物组织交流电阻抗模型第20-24页
   ·细胞复电阻抗模型第24-26页
   ·复电阻抗频率特性测量技术的进展及现状第26-28页
   ·电阻抗断层成像技术特点第28-31页
   ·电阻抗断层成像技术研究的主要进展第31-32页
   ·电阻抗断层成像技术的应用前景第32-33页
   ·本研究的目的及主要内容第33-35页
2、生物组织复阻抗频谱的测量系统第35-45页
   ·生物组织复阻抗频谱测量系统的设计思路及构成第36-39页
   ·系统相关性能指标及参数第39-40页
   ·阻抗盒的设计制作第40-42页
   ·测量系统的精度及软件较正第42-43页
   ·数据分析处理方法第43-45页
3、动物组织阻抗频谱的测量第45-73页
   ·部分离体组织的复阻抗频谱的测量第45-58页
     ·材料和方法第45-46页
     ·结果第46-55页
     ·讨论第55-58页
   ·部分在体组织的复阻抗频谱的测量第58-65页
     ·材料和方法第58页
     ·结果第58-64页
     ·讨论第64-65页
   ·血液的复电阻抗频谱的测量第65-71页
     ·材料及方法第66页
     ·测量系统第66-67页
     ·结果第67-69页
     ·讨论第69-71页
   ·展望第71-73页
4、电阻抗断层成像重构算法的研究第73-98页
   ·正向问题的求解第73-83页
     ·电阻抗成像中的电场描述及基础理论推导第73-75页
     ·正向求解中的等价变分问题第75-76页
     ·有限元方法(FEM)的单元分析第76-81页
     ·网格自动生成的有限元模型第81-83页
   ·静态阻抗重构算法研究第83-89页
     ·Newton-Raphson阻抗重构算法的基本思想第83-85页
     ·雅可比矩阵的构造第85-88页
     ·N-R算法的实现第88-89页
   ·最优电流模式的研究第89-95页
     ·最优电流模式概念第90-91页
     ·基于傅里叶基函数的直接法求最优电流第91-93页
     ·最优电流模式在静态重构算法中的应用第93-95页
   ·讨论第95-98页
5、实时电阻抗断层成像系统的设计、调试及实现第98-115页
   ·实时EIT系统阻抗重构成像算法第98-102页
     ·反投影第99-100页
     ·加权第100-101页
     ·算法的程序实现第101-102页
   ·实时EIT硬件系统的构造第102-109页
     ·硬件系统基本技术要求第102-103页
     ·总体结构及模块划分第103-104页
     ·各功能模块的设计与实现第104-109页
   ·实时EIT系统数据采集接口要求及实现第109-112页
     ·概述第109-110页
     ·基于32位Windows平台的EIT实时数据采集接口第110-111页
     ·ADDMA.VxD描述第111-112页
   ·系统性能参数第112-115页
6、实时电阻抗断层成像系统的成像初步结果第115-126页
   ·物理模型的成像结果第115-119页
     ·材料与方法第115-117页
     ·结果第117-119页
   ·离体心脏充盈模型的实时EIT成像第119-121页
     ·材料与方法第119-120页
     ·离体心脏充盈模型的EIT成像结果第120-121页
   ·离体胃充盈模型的EIT成像及结果第121-122页
   ·讨论第122-125页
     ·系统总体性能评价第122页
     ·PGA对信号动态范围的调整第122-123页
     ·成像速度及质量第123-124页
     ·实时EIT系统的主要问题第124-125页
   ·应用前景第125-126页
7、附录第126-130页
   ·32位Windows数据采集接口程序核心代码第126-129页
   ·EIT数据文件格式第129-130页
8、学习期间已发表和待发表的论文目录第130-131页
9、致谢第131-132页
10、参考文献第132-140页

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