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基于A超三维重建系统的人牙釉质成像方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 A 型超声概述第11-13页
        1.1.1 A 型超声原理第11页
        1.1.2 A 型超声在生物医学上的应用第11-13页
    1.2 人牙釉质测量及成像的研究背景与意义第13-14页
    1.3 医学三维超声成像的研究背景与意义第14-16页
    1.4 论文的研究内容和章节安排第16-18页
        1.4.1 论文的研究内容第16页
        1.4.2 论文的章节安排第16-18页
第二章 三维超声重建系统第18-27页
    2.1 三维超声重建系统概述第18-19页
    2.2 基于 B 超探头的三维超声重建系统第19-24页
        2.2.1 基于自由臂扫描的 B 超三维超声重建系统第19-20页
        2.2.2 基于线性滑轨的 B 超三维超声重建系统第20-21页
        2.2.3 基于机械驱动的 B 超三维超声重建系统第21-24页
    2.3 基于三维超声探头的三维超声重建系统第24页
    2.4 基于 A 超探头的三维超声重建系统第24-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 人牙釉质成像技术第27-38页
    3.1 人牙釉质成像技术概述第27页
    3.2 基于 CT 和 OCT 的人牙釉质成像技术第27-28页
        3.2.1 基于 CT 的人牙釉质成像技术第27-28页
        3.2.2 基于 OCT 的人牙釉质成像技术第28页
    3.3 基于超声的人牙釉质成像技术第28-31页
    3.4 规则三维数据场的绘制方法第31-37页
        3.4.1 概述第31页
        3.4.2 MC 算法第31-34页
        3.4.3 射线投影法第34-36页
        3.4.4 绘制方法比较第36-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 A 超三维重建系统开发及人牙釉质成像算法设计第38-58页
    4.1 系统模块设计及硬件组成第38-41页
    4.2 三维运动平台开发第41-46页
        4.2.1 三维运动台开发简介第41-42页
        4.2.2 运动控制面板设置第42-43页
        4.2.3 平面运动第43-46页
        4.2.4 曲面运动第46页
    4.3 信号采集卡开发第46-49页
        4.3.1 信号采集卡开发简介第46-47页
        4.3.2 信号采集参数设置第47-48页
        4.3.3 RF 信号采集及实时绘制显示第48-49页
    4.4 三维显示软件开发第49-50页
        4.4.1 三维显示开发工具简介第49页
        4.4.2 基于 VTK 的体绘制三维显示方法第49-50页
    4.5 基于 A 超三维重建系统的人牙釉质成像算法设计第50-53页
        4.5.1 扫描路径设定第50页
        4.5.2 TGC 函数设计第50-52页
        4.5.3 离散 Hilbert 变换(DHT)第52页
        4.5.4 三维重建算法设计第52-53页
    4.6 系统应用第53-57页
        4.6.1 应用于准静态三维超声弹性成像技术第53-55页
        4.6.2 应用于大鼠软骨组织测量第55-56页
        4.6.3 应用于三维超声成像技术第56-57页
    4.7 本章小结第57-58页
第五章 实验设计及结果分析第58-68页
    5.1 A 超三维重建系统软件运行界面第58-60页
    5.2 系统成像精度验证实验第60-61页
        5.2.1 实验设计第60-61页
        5.2.2 实验结果及分析第61页
    5.3 人牙釉质成像及测量实验第61-66页
        5.3.1 实验设计第61-63页
        5.3.2 实验结果及分析第63-66页
    5.4 本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-77页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第77-79页
致谢第79-80页
附件第80页

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