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基于近红外光的创伤性脑水肿无创监测技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-14页
第一章 绪论第14-22页
   ·课题研究的背景与现状第14-19页
     ·创伤性脑水肿的种类第14-15页
     ·创伤性脑水肿现有的治疗方法第15-16页
     ·创伤性脑水肿现有的监测方法第16-19页
   ·主要研究目的及内容第19-21页
     ·研究目的第19-20页
     ·研究内容第20页
     ·论文结构第20-21页
   ·本章小结第21-22页
第二章 近红外光谱组织参数测量理论第22-31页
   ·近红外光谱技术第22-23页
   ·近红外光血氧参数检测原理第23-29页
     ·生物组织的光学特性第23-25页
     ·生物组织的光子传输理论第25-27页
     ·脑血氧参数的测量方法第27-29页
   ·基于扰动理论的重建算法第29页
   ·光纤探头的有效检测深度模型第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 脑水肿无创监测系统和修正 tMCimg 仿真软件第31-42页
   ·测量系统硬件介绍第31-32页
     ·光源第31页
     ·8 通道 CCD 光纤光谱仪第31-32页
     ·光纤探头第32页
     ·Phantom 标定块第32页
   ·测量软件介绍第32-36页
     ·LabVIEW 开发环境第32-33页
     ·LabVIEW 程序图第33-35页
     ·测试系统光谱曲线第35-36页
   ·Monte Carlo 软件介绍第36-40页
     ·Monte Carlo 方法简介第36页
     ·Monte Carlo 模拟光子传输过程第36-39页
     ·tMCimg 软件第39-40页
   ·修正 tMCimg 软件第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 无创探头的有效检测深度研究第42-56页
   ·有效检测深度模型验证第42-43页
   ·复杂多层大鼠脑组织模型建立第43-45页
   ·探头有效检测深度变化规律第45-46页
     ·不同光源-检测器中心距第45-46页
     ·不同光源半径第46页
   ·大鼠脑组织的平均光路长第46-47页
   ·Phantom 实验验证第47-55页
     ·Phantom 模型的建立第47-48页
     ·模型光学参数的测量第48-50页
     ·反射光强的测量第50-53页
     ·扰动矩阵的计算第53-54页
     ·重建成像第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 近红外无创监测系统大鼠脑水肿模型验证实验第56-70页
   ·大鼠脑水肿实时监测实验第56-60页
     ·大鼠脑水肿模型制作第56-57页
     ·实验结果第57-58页
     ·实验结果分析第58-60页
   ·大鼠脑水肿治疗实验第60-64页
     ·脑水肿治疗实验模型第61页
     ·实验结果第61-62页
     ·实验结果分析第62-64页
   ·大鼠脑血氧参数测量实验第64-69页
     ·脑水肿大鼠实验模型制作第64页
     ·血氧参数变化值实验结果第64-68页
     ·实验结果分析第68-69页
   ·结论第69页
   ·本章小结第69-70页
第六章 总结第70-72页
   ·论文工作总结第70-71页
   ·论文创新点第71页
   ·展望第71-72页
参考文献第72-77页
致谢第77-78页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第78页

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