首页--医药、卫生论文--临床医学论文--诊断学论文--影像诊断学论文--热成像论文

fNIRS中多路微弱信号并行采集技术

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 引言第10页
    1.2 本文研究课题的目的和意义第10-11页
    1.3 功能近红外光谱成像技术(FNIRS)的发展现状第11-12页
    1.4 本文的主要研究内容及贡献第12-13页
    1.5 本文的组织结构第13-14页
第二章 FNIRS中的微弱信号采集技术的原理及方法第14-21页
    2.1 近红外仪器的技术分类第14-15页
        2.1.1 连续波技术(Continuous Wave)第14页
        2.1.2 频域调制技术(Frequency Domain)第14-15页
        2.1.3 时间分辨技术(Time Resolved)第15页
    2.2 微弱信号检测的基本原理第15页
    2.3 相关检测技术的原理第15-17页
        2.3.1 自相关检测法第16页
        2.3.2 互相关检测法第16-17页
    2.4 锁定放大器第17-19页
        2.4.1 信号通道第17-18页
        2.4.2 参考通道第18页
        2.4.3 相关器第18-19页
    2.5. 频分复用的概念第19页
    2.6 FNIRS中改进的微弱信号采集技术第19-20页
    2.7 本章小结第20-21页
第三章 基于正交检波电路与高精度模数转换模块的并行采集技术第21-41页
    3.1 基于DDS芯片移相的正交检波电路第21-26页
        3.1.1 正交检波的技术背景第21-22页
        3.1.2 基于DDS芯片 90°移相的正交检波电路的结构第22-23页
        3.1.3 正交检波电路的附图说明第23-24页
        3.1.4 基于DDS芯片 90°移相的正交检波电路的具体实施方式第24-26页
    3.2 基于正交检波的多路并行解调系统第26-33页
        3.2.1 并行解调系统的技术背景第26-27页
        3.2.2 光信号多路并行解调系统的主要内容第27-29页
        3.2.3 光信号多路并行解调系统的附图说明第29-30页
        3.2.4 光信号多路并行解调系统的具体实施方式第30-33页
    3.3 高精度模数转换模块第33-36页
        3.3.1Σ-Δ(Sigma-delta)调制型模数转换(ADC)的基本原理第33页
        3.3.2 高精度模数转换器和超低功耗高速全差动放大器第33-34页
        3.3.3 电路原理图第34-36页
    3.4 并行采集技术第36-39页
        3.4.1 多选一的模拟开关:32选1的模拟开关第37页
        3.4.2 八通道微弱信号并行采集模块第37-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第四章 基于多路微弱信号的并行采集技术的模型参数及实验第41-49页
    4.1 研究背景及意义第41页
    4.2 多路微弱信号并行采集技术的系统参数以及验证试验第41-48页
        4.2.1 fNIRS子系统数学模型第42-43页
        4.2.2 信噪比第43-46页
        4.2.3 Milk-ink实验第46-48页
    4.3 本章小结第48-49页
第五章 总结及展望第49-51页
    5.1 总结第49页
    5.2 展望第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-56页
攻硕期间取得的研究成果第56-57页

论文共57页,点击 下载论文
上一篇:VWF-A1突变体R1308L和G1324S的表达纯化及其功能研究
下一篇:萆薢除痹汤治疗痛风性关节炎湿热蕴结证的临床研究