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延迟激励高频超声成像方法研究与实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究课题背景及意义第10-11页
    1.2 高频超声发展过程与现状第11-14页
        1.2.1 超声发展过程第11-12页
        1.2.2 高频超声第12-14页
    1.3 本文研究内容第14-16页
第2章 超声成像技术原理第16-24页
    2.1 B超成像原理第16-22页
        2.1.1 超声换能器第17-21页
        2.1.2 超声成像评估参数第21-22页
    2.2 高频超声系统第22页
    2.3 本章小结第22-24页
第3章 高频超声信号采样方法与成像仿真第24-34页
    3.1 交叉采样技术第24-25页
    3.2 超声延迟激励原理与方法第25-27页
    3.3 延迟激励方法评估第27页
    3.4 基于Field Ⅱ的高频超声延迟激励方法仿真第27-32页
        3.4.1 MATLAB Field Ⅱ超声仿真原理概述第27-29页
        3.4.2 Field Ⅱ仿真过程第29-31页
        3.4.3 仿真结果与分析第31-32页
    3.5 本章小结第32-34页
第4章 单阵元高频超声系统设计与实现第34-62页
    4.1 FPGA简介与开发过程第34-39页
        4.1.1 FPGA介绍第34-35页
        4.1.2 FPGA开发环境与过程第35-39页
    4.2 高频超声系统硬件设计与测试第39-48页
        4.2.1 超声发射电路第39-42页
        4.2.2 超声接收电路第42-45页
        4.2.3 USB3.0设计第45-48页
    4.3 FPGA逻辑设计第48-61页
        4.3.1 超声发射控制模块第49-51页
        4.3.2 系统前端模块第51-60页
        4.3.3 时钟芯片配置模块第60页
        4.3.4 时钟IP核模块第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第5章 延迟激励实验设计与成像结果第62-70页
    5.1 实验系统平台第62-63页
    5.2 超声成像仿体设计制作第63-64页
        5.2.1 线仿体第63页
        5.2.2 组织仿体第63-64页
    5.3 实验过程第64-69页
        5.3.1 实验过程设计第64-65页
        5.3.2 延迟激励实验成像结果与分析第65-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第6章 总结与展望第70-72页
    6.1 本文内容总结第70-71页
    6.2 未来展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76页

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