中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-10页 |
·前言 | 第7页 |
·研究背景 | 第7-9页 |
·本文的主要工作 | 第9-10页 |
第二章 宫颈组织光学传输模型和频域测量 | 第10-19页 |
·近红外波段生物组织的光学特性 | 第10-12页 |
·生物组织的基本光学参数 | 第10-11页 |
·近红外波段组织成分与组织的光学特性 | 第11-12页 |
·生物组织的光传输模型 | 第12-15页 |
·生物组织中光的正向传输模型 | 第12-13页 |
·生物组织光学参数反演模型 | 第13-15页 |
·组织光学参数的近红外频域检测技术 | 第15-19页 |
·组织光学参数的近红外测量方式 | 第15-16页 |
·宫颈组织光学参数近红外频域测量系统 | 第16-19页 |
第三章 基于频域测量的宫颈组织正向蒙特卡洛模拟 | 第19-29页 |
·宫颈组织模型 | 第19页 |
·宫颈组织蒙特卡洛模拟的基本过程 | 第19-22页 |
·蒙特卡洛模拟的一般过程 | 第19-20页 |
·宫颈组织蒙特卡洛的边界处理 | 第20-22页 |
·正向蒙特卡洛模拟的参数研究 | 第22-24页 |
·光子穿透深度与测器距离的研究 | 第22-24页 |
·其他光学参数设置 | 第24页 |
·MC 模拟的结果记录与频域信息提取 | 第24-27页 |
·提取相位及幅度信息的传统方法 | 第24-25页 |
·提取相位及幅度的改进法 | 第25-26页 |
·两种频域信息提取方法的误差比较 | 第26-27页 |
·正向MC 模拟数据库的建立及分析 | 第27-29页 |
第四章 基于频域测量方法的组织光学参数反演 | 第29-37页 |
·光学参数反演问题 | 第29-30页 |
·任意光学参数下频域信息的获得 | 第30-33页 |
·利用数学插值计算任意散射系数对应的频域信息 | 第30-31页 |
·使用Beer-Lambert 定理获得任意吸收系数下的频域信息 | 第31-32页 |
·任意光学参数下的频域信息计算的具体实现 | 第32-33页 |
·频域测量的光学参数反演 | 第33-37页 |
·Levenberg-Marquart 优化算法 | 第33-34页 |
·使用L-M 算法对频域测量光学参数的反演 | 第34-36页 |
·光学参数反演过程 | 第36-37页 |
第五章 频域测量系统的数据采集处理和仪器控制 | 第37-51页 |
·频域测量系统的数据采集 | 第37-38页 |
·数据采集的基本任务 | 第37页 |
·数据采集的基本过程 | 第37-38页 |
·频域测量系统的数据处理 | 第38-46页 |
·信号的平均滤波 | 第39-41页 |
·基于时域的信号参数提取方法 | 第41-42页 |
·基于频域的信号参数提取方法 | 第42-43页 |
·数据处理的程序设计 | 第43-46页 |
·频域系统的仪器控制 | 第46-47页 |
·仪器驱动函数和语句 | 第46-47页 |
·仪器控制的程序设计 | 第47页 |
·数据采集处理的实验验证 | 第47-51页 |
·虚拟信号情况下的参数提取实验 | 第48-49页 |
·信号源提供信号的幅值相位提取实验 | 第49-51页 |
第六章 频域测量的组织光学参数反演实验研究 | 第51-70页 |
·模拟验证 | 第51-61页 |
·反演结果的影响因素 | 第51-54页 |
·光学参数的反演结果 | 第54-58页 |
·模拟验证反演结果的分析与讨论 | 第58-61页 |
·实验验证 | 第61-70页 |
·人工仿体的制作 | 第61-66页 |
·人工仿体的光学参数测量 | 第66-68页 |
·光学参数测量结果及反演误差分析 | 第68-70页 |
第七章 总结与展望 | 第70-72页 |
·总结 | 第70页 |
·展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |