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基于阵列式电极的生物反馈电刺激治疗系统研究

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

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