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面向复杂形貌组织体的空间频域光学成像系统的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 动力疗法及其意义第9页
    1.2 评技术对光动力治疗的意义第9-10页
    1.3 现有的光学在体测评方法第10-12页
    1.4 空间频率域成像发展及研究现状第12-13页
    1.5 本文主要内容与结构框架第13-15页
第2章 间频率域成像的理论基础第15-23页
    2.1 光与生物组织体相互作用的基本形式第15-18页
        2.1.1 光在组织中的吸收和散射第15-17页
        2.1.2 光在组织中的传播模型第17-18页
    2.2 稳态空间频率域成像基本原理第18-20页
    2.3 四步相移获取三维形貌第20-22页
    2.4 相位解包裹算法第22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 统设计及搭建第23-37页
    3.1 系统的设计第23-26页
        3.1.1 光源模块和探测器模块第23-24页
        3.1.2 光学参数重建过程第24-26页
    3.2 系统的搭建第26-34页
        3.2.1 光源系统第26-29页
        3.2.2 探测器第29-31页
        3.2.3 平移结构和升降结构第31-32页
        3.2.4 漫反射板的制备第32-34页
    3.3 系统主要参数计算第34-36页
        3.3.1 DMD投影面积第34-35页
        3.3.2 CCD成像面积的确定第35-36页
    3.4 小结第36-37页
第4章 FDI系统性能验证第37-47页
    4.1 调制信号的验证第37-40页
    4.2 系统高度测量准确性的验证第40-41页
    4.3 反射光测量准确性验证第41-43页
    4.4 平板仿体吸收系数的重构准确性验证第43-45页
    4.5 本章小结第45-47页
第5章 复杂形貌获取及矫正第47-59页
    5.1 复杂形貌组织体轮廓获取第48-53页
        5.1.1 人脸面具形貌获取第48-51页
        5.1.2 手指的形貌获取第51-53页
    5.2 吸收系数重构结果第53-58页
        5.2.1 实验用固体仿体第53-54页
        5.2.2 固体仿体的三维形貌重建第54-55页
        5.2.3 未进行形貌校正前重构的光学参数第55-56页
        5.2.4 经形貌矫正后重构的吸收系数第56-58页
    5.3 本章小结第58-59页
第6章 总结与展望第59-61页
    6.1 本文主要总结第59-60页
    6.2 工作展望第60-61页
参考文献第61-65页
发表论文和参加科研情况说明第65-66页
致谢第66-67页

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