中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·医学影像技术的研究背景 | 第10-11页 |
·近红外光学成像技术 | 第11-12页 |
·扩散光学层析成像技术 | 第12-15页 |
·研究意义 | 第12-13页 |
·应用领域 | 第13-15页 |
·扩散荧光层析成像技术 | 第15-16页 |
·DOT/DFT技术研究的现状和存在的难点 | 第16-21页 |
·关于复杂组织体的精确光子输运建模 | 第16-19页 |
·关于大尺寸组织的精细DOT重建 | 第19-20页 |
·关于全时间分辨数据的有效应用 | 第20-21页 |
·论文的主要研究内容和结构安排 | 第21-24页 |
第二章 光在生物组织中的传输模型及DOT/DFT重建方法 | 第24-40页 |
·光与组织体的相互作用 | 第24-25页 |
·光在组织体中的传输模型 | 第25-31页 |
·玻耳兹曼辐射传输方程 | 第25-26页 |
·扩散模型 | 第26-29页 |
·蒙特卡洛模拟 | 第29-31页 |
·DOT和DFT的一般重建算法 | 第31-37页 |
·DOT重建方法 | 第31-34页 |
·特征数据法与广义脉冲谱技术 | 第34页 |
·时间分辨数据的有限差分解法 | 第34-35页 |
·Jacobian矩阵的有效解决方法 | 第35-36页 |
·DFT重建方法 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-40页 |
第三章 GPU加速的高速MC光子输运模型 | 第40-66页 |
·基于GPU加速MC建模的光子输运模型 | 第40-48页 |
·GPU-CUDA技术 | 第40-43页 |
·荧光传输的MC模拟 | 第43-45页 |
·荧光传输MC模拟的加速方法 | 第45-48页 |
·高速荧光MC模型的正向验证 | 第48-52页 |
·模拟结构 | 第48-49页 |
·模拟结果与分析 | 第49-52页 |
·基于高速MC建模稳态DOT成像算法的模拟与实验验证 | 第52-57页 |
·重建算法框架 | 第52-53页 |
·模拟验证结果与分析 | 第53-56页 |
·实验结果与分析 | 第56-57页 |
·基于高速MC建模时域DFT成像算法的模拟验证 | 第57-65页 |
·重建算法框架 | 第58-60页 |
·模拟验证结果与分析 | 第60-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第四章 面向乳腺DOT-DFT联合层析成像方法研究与实验验证 | 第66-80页 |
·DOT-DFT联合层析的图像重建方法 | 第66-68页 |
·实验系统与测试 | 第68-73页 |
·实验系统 | 第68-71页 |
·系统性能测试 | 第71-73页 |
·实验结果与分析 | 第73-78页 |
·血氧DOT重建的实验结果 | 第73-74页 |
·DFT重建的实验结果 | 第74-75页 |
·DFT“导航”DOT的实验结果 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第五章 大尺寸组织中基于CPU-GPU加速区域分解策略的DOT方法研究与实验验证 | 第80-94页 |
·重建算法 | 第80-85页 |
·全区域分解方法 | 第81-83页 |
·基于CPU-GPU的并行加速策略 | 第83-85页 |
·模拟验证结果与分析 | 第85-90页 |
·实验结果与分析 | 第90-92页 |
·本章小结 | 第92-94页 |
第六章 基于并行傅里叶截断扩散近似的时间分辨DFT方法研究 | 第94-108页 |
·基于并行傅里叶截断扩散近似的时间分辨DFT方法 | 第94-98页 |
·基于傅立叶截断扩散近似的全时间分辨DFT重建过程 | 第95-96页 |
·采样频率的选择 | 第96-97页 |
·并行策略 | 第97-98页 |
·正问题模拟结果与分析 | 第98-100页 |
·逆问题模拟结果与分析 | 第100-103页 |
·实验结果 | 第103-106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
第七章 总结与展望 | 第108-112页 |
·本文主要研究内容 | 第108-109页 |
·本文主要创新点 | 第109-110页 |
·今后工作展望 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-120页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第120-124页 |
致谢 | 第124页 |