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生物组织黏弹性信息的超声定量测量方法研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-19页
    1.3 论文的主要创新第19-20页
    1.4 论文的组织架构第20-21页
第2章 超声弹性成像技术理论第21-37页
    2.1 黏弹性理论第21-26页
        2.1.1 黏弹性模型第21-23页
        2.1.2 黏弹性体对于简谐激励的响应第23-26页
    2.2 超声波动理论第26-29页
    2.3 黏弹性模型与剪切波速度公式第29-36页
    2.4 小结第36-37页
第3章 剪切波频散超声振动成像(SDUV)平台的实现第37-48页
    3.1 SDUV黏弹性的定量测量原理第37-38页
    3.2 剪切波振动位移信号的检测第38-41页
    3.3 平台的硬件组成第41-43页
    3.4 平台的软件组成第43-46页
    3.5 标准仿体实验第46-47页
    3.6 小结第47-48页
第4章 剪切波频散超声振动成像对黏弹性仿体的研究第48-70页
    4.1 黏性对弹性测量的影响第48-49页
    4.2 黏弹性仿体的制作第49-57页
        4.2.1 植物油仿体第49-50页
        4.2.2 动物油仿体第50-51页
        4.2.3 动态力学分析方法(DMA)测量仿体的黏弹性第51-57页
    4.3 SDUV和声辐射力脉冲成像(ARFI)联合测量仿体第57-59页
    4.4 SDUV黏弹性测量准确性的分析第59-69页
        4.4.1 实验结果分析第59-65页
        4.4.2 频率范围对黏弹性测量结果的影响分析第65-69页
    4.5 小结第69-70页
第5章 剪切波频散超声振动成像对肝纤维化的应用研究第70-98页
    5.1 肝纤维化的弹性成像技术现状第70页
    5.2 大鼠肝纤维化模型第70-72页
    5.3 SDUV实验第72-80页
        5.3.1 实验结果第74-79页
        5.3.2 分析与讨论第79-80页
    5.4 DMA实验第80-87页
    5.5 SDUV对大鼠肝纤维化分级有效性的评估第87-89页
    5.6 大鼠肝纤维化的黏弹性模型分析第89-97页
    5.7 小结第97-98页
第6章 总结与展望第98-101页
    6.1 本论文的主要贡献第98-99页
    6.2 下一步的工作第99-101页
参考文献第101-107页
致谢第107-108页
作者简介第108页
攻读博士学位期间的研究成果第108-110页

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