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切伦科夫效应生物成像技术的物理机制与改进机理研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 切伦科夫发光成像第13-17页
        1.2.1 切伦科夫光基本特征第14-15页
        1.2.2 切伦科夫光成像发展及应用第15-17页
    1.3 本文研究内容与主要工作第17-19页
第二章 蒙特卡罗方法以及GEANT4软件介绍第19-27页
    2.1 蒙特卡罗方法概述第19-20页
        2.1.1 蒙特卡罗方法基本原理第19页
        2.1.2 蒙特卡罗方法的应用第19-20页
    2.2 GEANT4的介绍第20-22页
        2.2.1 Geant4的简介第20页
        2.2.2 Geant4的安装第20-21页
        2.2.3 Geant4的功能模块第21-22页
    2.3 Geant4程序文件的构成第22-23页
    2.4 Geant4物理过程第23-26页
        2.4.1 电磁相互作用第23-24页
        2.4.2 Geant4中切伦科夫光子的产生第24-25页
        2.4.3 Geant4中光子跟踪第25页
        2.4.4 Geant4中切伦科夫光的设定第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 基于切伦科夫效应的生物成像技术理论验证第27-39页
    3.1 引言第27页
    3.2 切伦科夫光成像的理论依据第27-28页
    3.3 计算模型的建立第28-31页
        3.3.1 几何模型第28-30页
        3.3.2 放射源模型第30-31页
        3.3.3 物理过程第31页
    3.4 切伦科夫光生物成像质量的影响因素第31-37页
        3.4.1 不同放射性核素激发的切伦科夫光成像第31页
        3.4.2 不同厚度对切伦科夫光成像的影响第31-36页
        3.4.3 切伦科夫光成像清晰度随着厚度的变化第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 基于切伦科夫效应的生物成像技术改进方法探究第39-49页
    4.1 引言第39页
    4.2 半导体纳米颗粒——量子点的基本特性第39-41页
        4.2.1 量子点的量子效应第39-40页
        4.2.2 量子点的光学效应第40-41页
        4.2.3 量子点的生物应用第41页
    4.3 增强切伦科夫光组织穿透性的模拟研究第41-45页
    4.4 增强切伦科夫光组织穿透性的实验探索第45-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第五章 量子点改进切伦科夫光生物成像技术的机理研究第49-60页
    5.1 引言第49-50页
    5.2 量子点改进切伦科夫光生物成像实验第50-51页
    5.3 核素产生粒子与量子点的相互作用机理第51-58页
        5.3.1 不同活度放射性核素对量子点激发影响第51-52页
        5.3.2 不同浓度量子点对量子点的激发影响第52-53页
        5.3.3 距离对量子点的激发影响第53-54页
        5.3.4 放射性核素对量子点激发的份额研究第54-58页
    5.4 本章小结第58-60页
第六章 总结与展望第60-62页
    6.1 本文研究工作总结第60-61页
    6.2 本文研究工作展望第61-62页
参考文献第62-68页
致谢第68-69页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第69页

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