超声彩色血流成像中编码激励技术的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
第1章 引言 | 第12-26页 |
·超声彩色血流成像 | 第12-19页 |
·彩色血流成像研究的历史与现状 | 第12-13页 |
·彩色血流成像的原理及系统的构成 | 第13-18页 |
·窄带彩色血流成像系统 | 第14-16页 |
·宽带彩色血流成像系统 | 第16-18页 |
·彩色血流成像中存在的问题 | 第18-19页 |
·超声编码激励技术 | 第19-24页 |
·超声编码激励技术的原理及评价标准 | 第19-23页 |
·超声编码激励技术研究的历史与现状 | 第23-24页 |
·彩色血流成像中编码激励的研究现状与应用前景 | 第24-25页 |
·本论文的主要工作 | 第25-26页 |
第2章 编码激励在彩色血流成像中关键问题的研究 | 第26-45页 |
·编码的选择 | 第26-27页 |
·实际发射编码序列的设计 | 第27-32页 |
·脉冲压缩方法 | 第32-35页 |
·逆滤波方法 | 第32-33页 |
·维纳滤波方法 | 第33页 |
·尖峰滤波方法 | 第33-35页 |
·影响脉冲压缩效果的因素 | 第35-44页 |
·动态聚焦对脉冲压缩结果的影响 | 第35-39页 |
·散射子运动对脉冲压缩结果的影响 | 第39-42页 |
·频率衰减对脉冲压缩结果的影响 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第3章 基带解码滤波器系数的研究 | 第45-58页 |
·解调前后解码滤波器系数的关系 | 第45-48页 |
·基带解码滤波器系数规律 | 第48-54页 |
·基带解码滤波器脉冲压缩的效果 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第4章 编码激励彩色血流成像系统的仿真研究 | 第58-76页 |
·二进制最优码激励窄带彩色血流成像系统 | 第58-71页 |
·编码和解码环节参数的设置 | 第58-62页 |
·壁滤波算法 | 第62-63页 |
·流速估计算法 | 第63-66页 |
·编码激励在彩色血流成像中的作用 | 第66-71页 |
·提高穿透深度 | 第66-68页 |
·提高轴向分辨率 | 第68-71页 |
·二进制最优码激励宽带彩色血流成像系统 | 第71-75页 |
·系统的总体设计 | 第71页 |
·仿真实验研究 | 第71-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第5章 编码激励彩色血流成像的实验研究 | 第76-88页 |
·实验研究平台 | 第76-80页 |
·编码激励和血流数据采集平台 | 第76-77页 |
·模拟血流循环装置 | 第77-80页 |
·编码激励实验研究 | 第80-87页 |
·脉冲压缩效果的研究 | 第80-83页 |
·编码激励对探查深度提高的研究 | 第83-85页 |
·编码激励对改善纵向分辨率的研究 | 第85-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第6章 功率M 型多普勒血栓检测 | 第88-99页 |
·超声栓子检测的研究背景 | 第88-93页 |
·栓子检测的临床意义 | 第88-89页 |
·超声栓子检测研究的历史和现状 | 第89页 |
·TCD 检测栓子的原理和存在的问题 | 第89-93页 |
·功率M 型多普勒检测方法 | 第93-97页 |
·功率M 型多普勒方法的原理及系统构成 | 第93-94页 |
·功率M 型多普勒方法检测栓子的优势和问题 | 第94-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第7章 编码激励功率M 型多普勒血栓检测的研究 | 第99-116页 |
·编码激励改善功率M 型多普勒血栓检测的原理 | 第99-104页 |
·编码激励功率M 型多普勒栓子检测的实验研究 | 第104-114页 |
·实验研究平台和栓子的制取方法 | 第104-106页 |
·实验研究 | 第106-114页 |
·利用编码激励PMD 显示栓子的运动轨迹 | 第106-108页 |
·提高检测多个栓子的分辨率 | 第108-109页 |
·提高MEBR | 第109-112页 |
·编码激励PMD 自动检测栓子算法的初步研究 | 第112-114页 |
·本章小结 | 第114-116页 |
第8章 总结与展望 | 第116-120页 |
·论文主要研究成果 | 第116-119页 |
·存在的问题和对进一步研究的展望 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第129页 |