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长骨中编码激励超声导波的方法研究

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

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