摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第10页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第10-11页 |
1.2 失禁节制原理与病理分析 | 第11-12页 |
1.2.1 失禁节制原理 | 第11页 |
1.2.2 失禁病理分析 | 第11-12页 |
1.3 失禁治疗技术的相关研究 | 第12-13页 |
1.4 生物反馈电刺激治疗的相关研究 | 第13-15页 |
1.4.1 生物反馈电刺激的基本研究 | 第13-14页 |
1.4.2 电刺激及电极特性的相关研究 | 第14-15页 |
1.5 电刺激阵列电极的研究 | 第15-16页 |
1.6 课题研究内容与论文结构安排 | 第16-18页 |
2 低频电刺激治疗失禁的理论基础与关键技术 | 第18-27页 |
2.1 肛门抑制失禁的机制分析 | 第18-20页 |
2.2 神经肌肉兴奋调制理论 | 第20-21页 |
2.3 人体组织电磁场分布理论 | 第21-23页 |
2.4 有限元方法理论 | 第23-26页 |
2.4.1 有限元分析的基本思路 | 第23-24页 |
2.4.2 人体组织电场分布有限元分析 | 第24-26页 |
2.5 小结 | 第26-27页 |
3 低频电刺激下肛门直肠组织电场分布研究 | 第27-55页 |
3.1 COMSOL Multiphysics有限元仿真软件简介 | 第27-31页 |
3.1.1 COMSOL Multiphysics简介 | 第27页 |
3.1.2 COMSOL Multiphysics特点 | 第27-29页 |
3.1.3 COMSOL Multiphysics在生物医学工程研究中的应用 | 第29-31页 |
3.2 基于COMSOL软件的肛门直肠模型建立 | 第31-38页 |
3.2.1 建立肛直肠模型 | 第31-35页 |
3.2.2 组织参数选择 | 第35-37页 |
3.2.3 设定模型边界条件 | 第37页 |
3.2.4 划分网格 | 第37-38页 |
3.3 电刺激探头的模型建立 | 第38-43页 |
3.3.1 通用电极模型建立 | 第38-39页 |
3.3.2 带状电极模型建立 | 第39-40页 |
3.3.3 环状阵列电极模型建立 | 第40-41页 |
3.3.4 点状阵列电极模型建立 | 第41-43页 |
3.4 设定求解 | 第43页 |
3.5 不同电极刺激下电场空间分布分析 | 第43-54页 |
3.5.1 不同形态的频域分析 | 第43-47页 |
3.5.2 不同形态电极的稳态分析 | 第47-54页 |
3.6 小结 | 第54-55页 |
4 电刺激电极模型制作 | 第55-60页 |
4.1 3D打印机简介 | 第56页 |
4.2 PROE软件简介 | 第56-57页 |
4.3 电刺激电极模型建立与制作完成 | 第57-59页 |
4.3.1 基于PROE的电极模型结构设计 | 第57-58页 |
4.3.2 3D打印模型制作 | 第58-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
5 电刺激装置研究设计 | 第60-77页 |
5.1 系统设计 | 第60-63页 |
5.1.1 系统方案设计 | 第60-61页 |
5.1.2 系统原理简介 | 第61-63页 |
5.2 刺激模式选择 | 第63-65页 |
5.2.1 电刺激模式设计 | 第63页 |
5.2.2 电刺激脉冲方案选择 | 第63-65页 |
5.3 刺激装置硬件电路系统与软件系统设计 | 第65-76页 |
5.3.1 POWER电源设计 | 第65-67页 |
5.3.2 CPU控制核心设计 | 第67-72页 |
5.3.3 刺激电路设计 | 第72-74页 |
5.3.4 生物反馈电路设计 | 第74-76页 |
5.4 小结 | 第76-77页 |
6 电刺激装置电路调试与实验验证 | 第77-82页 |
6.1 系统实验装置 | 第77-78页 |
6.2 系统电路调试 | 第78-80页 |
6.3 手肘刺激实验分析 | 第80-81页 |
6.4 小结 | 第81-82页 |
7 总结 | 第82-84页 |
7.1 工作总结 | 第82-83页 |
7.2 工作展望 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第90页 |