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体外超声碎石探测系统的设计研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 课题来源与研究意义第11-12页
    1.2 医学超声探测的发展概述第12-14页
    1.3 本文的主要内容及结构安排第14-16页
        1.3.1 论文的主要内容第14-15页
        1.3.2 论文的结构安排第15-16页
第二章 医学超声检测技术的基本原理第16-25页
    2.1 医学超声基础第16-19页
        2.1.1 医学超声常用声学量第16-17页
        2.1.2 声波的反射与折射第17-19页
    2.2 超声波的声场特性第19-21页
        2.2.1 波动方程第19-20页
        2.2.2 超声波的近场与远场第20-21页
    2.3 超声检测基本方法第21-24页
        2.3.1 穿透法第21-22页
        2.3.2 反射法第22-23页
        2.3.3 医学探测中的适用性第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 基于组织分层的三维人体仿真模型第25-37页
    3.1 超声在人体环境的传播特性第25-27页
        3.1.1 声速特性第25-26页
        3.1.2 声衰减特性第26-27页
        3.1.3 非线性特性第27页
    3.2 时域人体组织声场模型第27-32页
        3.2.1 人体组织声场模型第28-29页
        3.2.2 模型的信号激励第29页
        3.2.3 时域声场模型第29-32页
    3.3 三维人体分层组织模型第32-36页
        3.3.1 人体模型的分层结构第32-34页
        3.3.2 结石的建模第34页
        3.3.3 模型仿真分析第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 基于单发多收的结石定位方法仿真第37-59页
    4.1 多发多收探测方法的原理与不足第37-40页
        4.1.1 探测原理第37-40页
        4.1.2 探测方法的不足第40页
    4.2 单发多收的探测方法第40-42页
        4.2.1 功能仿生设计第40-41页
        4.2.2 单发多收的基本原理第41-42页
    4.3 基于单发多收的空间定位方法第42-44页
        4.3.1 信号发射点与接收阵列的排布第42-43页
        4.3.2 空间定位方法第43-44页
    4.4 基于线性调频信号的时延检测第44-53页
        4.4.1 线性调频信号的定义及特性第45-47页
        4.4.2 互相关时延估计法第47-48页
        4.4.3 基于互相关法定位结石的仿真与分析第48-53页
    4.5 仿真数据分析与改进第53-58页
        4.5.1 仿真数据分析第53-55页
        4.5.2 循环定位的操作方式第55-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第五章 超声探测系统的搭建与实验第59-69页
    5.1 超声探测系统的组成和工作原理第59-61页
        5.1.1 系统组成第59-60页
        5.1.2 系统工作原理第60-61页
    5.2 主要模块的功能与配置第61-65页
        5.2.1 超声信号发生模块第61-62页
        5.2.2 超声接收控制模块第62-63页
        5.2.3 数据存储模块第63-65页
    5.3 实验与分析第65-68页
        5.3.1 探测实验第65-68页
        5.3.2 实验分析第68页
    本章小结第68-69页
总结与展望第69-70页
参考文献第70-73页
致谢第73-74页
附件第74页

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