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 |