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电阻抗乳腺扫描成像设备的总体规划及信号检测部分的硬件实现

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-10页
   ·背景第8页
   ·现有乳腺疾病检测方法第8页
   ·电阻抗乳腺扫描技术第8-9页
   ·本论文的目的第9-10页
第二章 生物电阻抗技术第10-14页
   ·EIT 原理及发展状况第10-11页
   ·EIS 原理及发展状况第11-12页
   ·多频生物电阻抗系统中的激励源设计第12-14页
第三章 电阻抗乳腺多频扫描成像技术的原理第14-21页
   ·理论基础第14-17页
     ·三元件RC 模型第14-15页
     ·Cole-Cole 模型第15-16页
     ·频散理论第16-17页
   ·电阻抗乳腺多频扫描成像系统的原理第17-20页
     ·均匀电介质电流场扰动原理第17-18页
     ·乳腺组织电流场等效模型第18页
     ·乳腺包块阻抗投影成像第18-20页
   ·电阻抗乳腺多频扫描成像系统的阻抗提取方法第20-21页
第四章 电阻抗乳腺多频扫描成像设备的总体设计第21-34页
   ·Angelplan-EIS1000 乳腺检测设备的剖析第22-26页
     ·Angelplan-EIS1000 乳腺检测设备的整体结构设计第22-23页
     ·Angelplan-EIS1000 乳腺检测设备的分析第23-26页
   ·电阻抗乳腺多频扫描成像设备的总体规划第26-34页
     ·模块间的信号传输设计第26-27页
     ·探测手柄设计第27页
     ·上位机设计第27页
     ·主机设计第27-34页
       ·功能需求设计第27-28页
       ·模块化划分第28-34页
第五章 信号检测部分的硬件实现第34-44页
   ·激励源设计第34-39页
     ·基于FPGA 设计的激励源工作原理第34-35页
     ·可编程时钟发生部分设计第35-37页
     ·波形数据表第37页
     ·数/模转换部分第37-38页
     ·激励源幅度控制第38-39页
     ·激励源低通滤波与缓冲输出第39页
     ·激励源过流检测第39页
   ·前端接收转换设计第39-41页
   ·PGA 调理设计第41页
   ·采样转换设计第41-44页
     ·周期合成第41-42页
     ·采样过程设计第42-44页
第六章 系统工作流程第44-48页
   ·设备工作流程第44-45页
   ·激励源幅度调节流程第45-46页
   ·模拟通道的程控增益调节第46-48页
第七章 实验结果第48-49页
第八章 结论第49-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-53页
附录第53-56页
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果第56页

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