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自制微泡在低频聚焦超声辐照下的被动空化监测研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 背景介绍第10-15页
        1.1.1 血脑屏障第10-11页
        1.1.2 血脑屏障的开放方式第11-12页
        1.1.3 超声联合微泡开放血脑屏障的机制第12-15页
    1.2 国内外研究现状第15-18页
        1.2.1 通过MRI进行监测第15-16页
        1.2.2 使用主动超声进行监测第16-17页
        1.2.3 基于空化效应进行监测第17-18页
    1.3 研究目的及内容第18-19页
        1.3.1 研究目的第18-19页
        1.3.2 研究内容第19页
    1.4 本文的章节安排第19-21页
第2章 一维被动空化监测实验研究第21-53页
    2.1 实验目的第21页
    2.2 一维被动空化监测实验平台第21-26页
        2.2.1 水槽第22-23页
        2.2.2 FUS换能器第23-26页
        2.2.3 定位第26页
        2.2.4 仿体制作第26页
    2.3 MB制作与性能测试第26-29页
        2.3.1 MB制作过程第27-28页
        2.3.2 MB性能检测第28页
        2.3.3 自制MB与商业MB物理性质比较第28-29页
    2.4 一维被动空化监测离体实验参数设置第29-31页
    2.5 一维被动空化监测离体实验结果第31-48页
        2.5.1 信号处理算法第31-34页
        2.5.2 离体实验结果第34-46页
        2.5.3 小结与讨论第46-48页
    2.6 一维被动空化监测活体实验初步探索第48-53页
        2.6.1 初步活体实验参数设置第48-49页
        2.6.2 初步活体实验结果第49-52页
        2.6.3 小结与讨论第52-53页
第3章 二维被动空化成像理论仿真第53-65页
    3.1 提出模型第53-55页
        3.1.1 辐射压力波的传播第53-54页
        3.1.2 模拟微泡作为声源第54页
        3.1.3 空化泡辐射的功率第54页
        3.1.4 接收微泡辐射的压力波第54-55页
    3.2 逆问题第55-58页
        3.2.1 单点源重建的被动波束合成理论第56-57页
        3.2.2 源场重建的被动波束合成第57-58页
    3.3 使用线阵实现被动空化成像第58-60页
        3.3.1 选择合适的算法第58-59页
        3.3.2 线阵上的实现第59-60页
    3.4 仿真结果第60-65页
第4章 二维被动空化监测实验研究第65-75页
    4.1 实验目的第65页
    4.2 二维被动空化监测实验平台第65-66页
    4.3 基于VERASONICS的多通道数据采集系统第66-68页
    4.4 二维被动空化监测实验参数设置第68页
    4.5 二维被动空化监测实验结果第68-74页
        4.5.1 确定坐标系位置第69-70页
        4.5.2 信号处理算法第70-71页
        4.5.3 实验结果第71-74页
    4.6 小结与讨论第74-75页
第5章 总结与展望第75-77页
    5.1 论文工作总结及创新点第75-76页
    5.2 不足与展望第76-77页
参考文献第77-83页
附录第83-84页
致谢第84-85页
攻读硕士学位期间研究成果第85页

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