摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 引言 | 第9-22页 |
·超声造影剂 | 第9-10页 |
·超声造影剂的发展历史 | 第10-15页 |
·白蛋白类包膜造影剂 | 第12页 |
·非离子表明活性剂造影剂 | 第12-13页 |
·多聚体类包膜造影剂 | 第13页 |
·脂质体类包膜造影剂 | 第13-15页 |
·超声造影成像技术 | 第15-21页 |
·B 超基本成像技术(B-model imaging) | 第15-16页 |
·相干成像技术(coherent imaging) | 第16页 |
·谐波成像技术(second harmonic imaging) | 第16-17页 |
·能量多普勒谐波成像技术(harmonic power Doppler imaging) | 第17-18页 |
·脉冲反相成像技术(pulse inversion imaging) | 第18页 |
·闪烁成像技术(Release-burst imaging) | 第18-19页 |
·次谐波成像技术(Subharmonic imaging) | 第19页 |
·超级谐波成像技术(super harmonics imaging) | 第19-20页 |
·靶向成像技术(Targeted imaging) | 第20-21页 |
·本论文的研究设想 | 第21-22页 |
2 造影剂微泡模型 | 第22-32页 |
·造影剂模型分类及发展 | 第22页 |
·造影剂模型的建立 | 第22-32页 |
·造影剂微泡特征 | 第22-24页 |
·造影剂微泡数学模型的建立 | 第24-31页 |
·初始条件 | 第31-32页 |
3 造影剂微泡声学特性的数值仿真 | 第32-38页 |
·数值求解方法 | 第32页 |
·数值仿真结果验证 | 第32-35页 |
·Allen 模型 | 第32-33页 |
·Herring 模型 | 第33-35页 |
·数值仿真中的参数选择 | 第35-37页 |
·驱动超声波形 | 第35-36页 |
·各造影剂的参数 | 第36-37页 |
·数值仿真计算结果 | 第37-38页 |
4 数值仿真结果与讨论 | 第38-63页 |
·数值仿真结果与试验结果比较分析 | 第38-50页 |
·Optison 造影剂 | 第38-46页 |
·高频高压下的实验及数值仿真结果 | 第38-40页 |
·低频下的仿真结果 | 第40-46页 |
·Sonavist 造影剂 | 第46-47页 |
·SonoVue 造影剂 | 第47-50页 |
·预测结果评价分析 | 第50-63页 |
·三个模型计算的次谐波结果 | 第50-53页 |
·各动力学模型的次谐波分析能力 | 第53-57页 |
·Sonavist 造影剂 | 第53-55页 |
·Optison 造影剂 | 第55-56页 |
·SonoVue 造影剂 | 第56-57页 |
·Optison 造影剂各参数对散射特性的影响 | 第57-63页 |
5 总结与展望 | 第63-65页 |
·工作总结 | 第63页 |
·研究结论 | 第63-64页 |
·创新点 | 第64页 |
·工作展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
附录:论文中的符号说明 | 第70-72页 |
攻读硕士学位期间发表论文、参加研究课题及获奖情况列表 | 第72-74页 |
参加研究的课题列表 | 第72页 |
发表论文 | 第72页 |
获奖情况列表 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |