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基于快速牛顿一步误差重构的电阻抗成像算法和实验研究

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-14页
1绪论第14-24页
   ·引言第14-16页
   ·电阻抗成像技术简介第16-19页
   ·电阻抗成像国内外研究现状第19-21页
   ·本文研究的目的和内容第21-24页
2电阻抗成像统一驱动模式的研究第24-44页
   ·电阻抗成像技术的驱动方式第24-30页
     ·相邻方法第24-25页
     ·Avis-Barber交叉法第25-26页
     ·相对配置第26-27页
     ·Hua交叉法第27-28页
     ·对立法第28-29页
     ·适应法第29-30页
   ·驱动方式性能的研究第30-35页
     ·驱动模式对硬件测量的要求第30-34页
     ·驱动模式的分辨率第34-35页
   ·统一驱动方式研究第35-42页
     ·驱动角和统一驱动模式第35-36页
     ·统一驱动模式的数据格式第36-39页
     ·颅骨模型下不同驱动角下的注入电流分布研究第39-42页
   ·小结第42-44页
3电阻抗成像算法研究第44-76页
   ·理论基础第45-49页
   ·等位线反投影动态算法第49-52页
     ·等位线反投影算法原理第49-50页
     ·等位线反投影算法的实现第50-52页
   ·FNOSER静态算法第52-68页
     ·牛顿法第54-57页
     ·FNOSER静态算法第57-64页
     ·FNOSER静态算法的实现第64-65页
     ·FNOSER静态算法的图像重建第65-68页
   ·FNOSER动态成像算法第68-72页
   ·反投影静态成像算法第72-74页
   ·动静态算法的相互转换第74-75页
   ·小结第75-76页
4消除伪迹算法研究第76-88页
   ·反投影重建算法概述第76-79页
   ·采用均值算法消除伪迹的理论基础第79-84页
   ·采用均值算法消除伪迹的效果第84-87页
   ·小结第87-88页
5实时电阻抗成像软件及实验研究第88-134页
   ·实验成像装置第88-91页
   ·实时电阻抗成像系统软件第91-100页
     ·有限元自动剖分第91-93页
     ·实时电阻抗成像软件和硬件的接口第93-95页
     ·重建图像显示第95-97页
     ·软件功能第97-100页
   ·实验结果第100-132页
     ·反投影动态算法和FNOSER动态算法的比较第101-107页
     ·不同驱动角的成像性能比较第107-113页
     ·电阻抗FNOSER动态算法实验成像效果第113-124页
     ·电阻抗FNOSER静态成像算法实验成像效果第124-132页
   ·小结第132-134页
6结论与展望第134-138页
致谢第138-140页
参考文献第140-147页
作者在攻读博士学位期间发表的学术论文第147-148页
作者在攻读博士学位期间参加的科研项目及得奖情况第148-149页

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