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磁感应成像用于颅内监护关键技术基础研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
1 绪论第11-29页
   ·问题的提出与研究意义第11-15页
     ·临床医学的需求与研究意义第11-13页
     ·主要检测方法第13-15页
   ·MIT 技术发展及研究现状第15-23页
     ·MIT 发展现状第15-17页
     ·激励线圈和功率放大器第17页
     ·检测线圈传感器第17-19页
     ·微弱信号测量技术第19-21页
     ·正问题的研究状态第21-22页
     ·图像重构研究状态第22-23页
     ·多场结合成像技术第23页
   ·均匀时谐磁场的提出第23-25页
   ·本论文主要研究的内容第25-26页
   ·本论文章节和结构第26-29页
2 均匀时谐磁场激励磁感应成像的理论基础第29-49页
   ·磁感应成像的理论基础第29-34页
   ·亥姆霍兹激励线圈的磁场分布第34-37页
     ·亥姆霍兹线圈的基本原理第34-36页
     ·亥姆霍兹线圈磁场均匀区的定义及误差估算第36-37页
   ·磁感应成像正问题研究第37-47页
     ·数学模型的导出第37-40页
     ·棱边有限元模型的建立第40-42页
     ·仿真研究第42-47页
   ·本章小结第47-49页
3 均匀时谐磁场激励磁感应成像逆问题研究第49-67页
   ·引言第49页
   ·滤波反投影算法第49-57页
     ·计算机断层扫描基本思想第49-51页
     ·反投影算法物理概念第51-55页
     ·滤波反投影算法第55-57页
   ·磁感应成像滤波反投影算法第57-61页
     ·MIT 系统的模型第57-58页
     ·算法的实现第58-61页
   ·滤波反投影算法性能研究第61-66页
     ·灵敏度研究第61-65页
     ·磁感应反投影滤波算法抗噪声能力第65-66页
   ·本章小结第66-67页
4 硬件系统设计与指标测试第67-95页
   ·引言第67-68页
   ·硬件模块设计第68-84页
     ·激励线圈与恒流源第68-71页
     ·检测线圈第71-73页
     ·相敏检测第73-79页
     ·前置放大器第79-80页
     ·移相和整形模块第80-83页
     ·低通滤波和直流放大第83页
     ·控制电路第83-84页
     ·电机与驱动模块第84页
   ·单通道的硬件指标测试第84-94页
     ·测试实验平台第84-85页
     ·线性度分析第85-86页
     ·相位漂移和噪声分析第86-88页
     ·对电导率的灵敏度第88-92页
     ·对距离的灵敏度第92-94页
   ·本章小结第94-95页
5 成像系统和物理模型实验研究第95-105页
   ·引言第95页
   ·系统总体设计第95-97页
   ·系统测量方式第97-99页
   ·物理模型实验第99-104页
     ·扰动物体电导率低第99-100页
     ·扰动物体电导率高第100-101页
     ·扰动物体位置变化第101-102页
     ·双目标距离变化第102-103页
     ·双目标电导率不相同第103-104页
   ·本章小结第104-105页
6 临床实验系统第105-111页
   ·引言第105页
   ·临床实验系统设计第105-107页
     ·系统设计第105-106页
     ·系统成像方式第106-107页
   ·临床实验系统测试第107-110页
     ·单通道的指标测试第107-109页
     ·物理模型测试第109-110页
   ·本章小结第110-111页
7 临床实验测试结果和分析第111-119页
   ·引言第111页
   ·初步临床实验第111-117页
     ·不同病例对比第111-115页
     ·系统重复实验第115-117页
   ·本章小结第117-119页
8 总结与展望第119-123页
   ·总结研究工作第119-120页
   ·对下一步研究工作展望第120-123页
致谢第123-125页
参考文献第125-133页
附录第133-135页
 A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第133-134页
 B. 作者在攻读博士学位期间申请的专利第134页
 C. 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第134-135页

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