摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 引言 | 第7-8页 |
1.2 超声轴向传播法评价长骨的研究现状 | 第8-10页 |
1.2.1 第一到达波法评价长骨状况 | 第8-9页 |
1.2.2 超声导波法评价长骨状况 | 第9-10页 |
1.3 超声导波的传播理论 | 第10-13页 |
1.3.1 在板状结构中的传播 | 第10-11页 |
1.3.2 在管状结构中的传播 | 第11-13页 |
1.4 编码激励超声的研究现状 | 第13-15页 |
1.4.1 编码激励的基本原理 | 第13-15页 |
1.4.2 编码激励超声的研究现状 | 第15页 |
1.5 本文的主要工作及创新点 | 第15-17页 |
1.5.1 主要工作 | 第15-16页 |
1.5.2 主要创新点 | 第16-17页 |
1.6 小结 | 第17-18页 |
第二章 Barker码激励超声导波 | 第18-26页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 二进制编码激励 | 第18-20页 |
2.2.1 Golay互补序列对编码激励 | 第19-20页 |
2.2.2 Barker码激励 | 第20页 |
2.3 二进制编码的脉冲压缩 | 第20-25页 |
2.3.1 加权匹配滤波器 | 第20-23页 |
2.3.2 最小二乘逆滤波器 | 第23-25页 |
2.4 小结 | 第25-26页 |
第三章 最优二进制编码激励超声导波 | 第26-33页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 斜对称序列 | 第26-28页 |
3.3 最优二进制编码的判断标准 | 第28-29页 |
3.4 最优二进制编码序列 | 第29-32页 |
3.5 小结 | 第32-33页 |
第四章 编码激励超声导波实验设计 | 第33-40页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 发射信号设计 | 第33-38页 |
4.2.1 基础序列调制 | 第33-36页 |
4.2.2 超声导波激励信号 | 第36-38页 |
4.3 长骨实验模型设计 | 第38-39页 |
4.3.1 仿真实验模型 | 第38-39页 |
4.3.2 离体实验模型 | 第39页 |
4.4 小结 | 第39-40页 |
第五章 编码激励长骨中超声导波实验结果及讨论 | 第40-58页 |
5.1 引言 | 第40页 |
5.2 Barker码激励超声导波实验结果及讨论 | 第40-48页 |
5.2.1 Barker码编码激励超声导波实验结果 | 第40-46页 |
5.2.1.1 仿真实验结果及讨论 | 第40-43页 |
5.2.1.2 离体实验结果及讨论 | 第43-46页 |
5.2.2 Barker码激励的抗噪性分析 | 第46-48页 |
5.3 最优二进制编码激励超声导波实验结果及讨论 | 第48-53页 |
5.3.1 最优二进制编码激励超声导波实验结果 | 第48-51页 |
5.3.1.1 仿真实验结果及讨论 | 第48-50页 |
5.3.1.2 离体实验结果及讨论 | 第50-51页 |
5.3.2 最优二进制编码激励导波的抗噪性分析 | 第51-53页 |
5.4 编码激励超声导波评价长骨裂纹深度 | 第53-57页 |
5.4.1 超声导波信号幅度与裂纹深度的关系 | 第53-54页 |
5.4.2 超声导波模式的能量转换与裂纹深度的关系 | 第54-57页 |
5.5 小结 | 第57-58页 |
第六章 利用二进制编码激励附软组织和骨髓长骨模型中的导波 | 第58-71页 |
6.1 引言 | 第58页 |
6.2 利用二进制编码激励附软组织和骨髓长骨模型中的导波 | 第58-65页 |
6.2.1 实验模型设计 | 第58-60页 |
6.2.2 仿真实验结果及讨论 | 第60-62页 |
6.2.3 离体实验结果及讨论 | 第62-65页 |
6.3 二进制编码激励导波的抗噪性分析 | 第65-66页 |
6.4 二进制编码激励导波的探测距离分析 | 第66-67页 |
6.5 编码激励超声导波评价附软组织和骨髓的骨折长骨 | 第67-70页 |
6.6 小结 | 第70-71页 |
第七章 总结与展望 | 第71-73页 |
7.1 总结 | 第71-72页 |
7.2 研究展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录 硕士期间发表的论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |