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基于高帧率成像的血管超声弹性成像方法研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 研究背景第8-11页
        1.1.1 动脉粥样硬化与动脉粥样硬化斑块第8-9页
        1.1.2 动脉粥样硬化斑块的影像学筛查方法第9-11页
        1.1.3 易损斑块的力学特征与血管超声弹性成像第11页
    1.2 血管超声弹性成像综述第11-16页
        1.2.1 概述第11-13页
        1.2.2 血管内超声弹性成像第13-14页
        1.2.3 非侵入式血管弹性成像第14-16页
        1.2.4 现有血管弹性成像方法存在的问题第16页
    1.3 本课题研究的目的与意义第16-17页
    1.4 本论文的研究内容与章节安排第17-19页
        1.4.1 本文研究内容与思路第17页
        1.4.2 本文的章节安排第17-19页
第2章 相关算法理论第19-32页
    2.1 高帧率成像第19-26页
        2.1.1 波束合成算法—DAS空间复合算法第20-22页
        2.1.2 波束合成算法—Stolt's f-k migration算法第22-26页
        2.1.3 波束合成算法理论小结第26页
    2.2 准静态超声弹性成像算法第26-31页
        2.2.1 基于块匹配的相移算法第26-27页
        2.2.2 基于先验的二维互相关算法第27-30页
        2.2.3 位移平均算法第30-31页
    2.3 本章小结第31-32页
第3章 高帧率成像采集系统的开发与初步实验验证第32-47页
    3.1 高帧率成像数据采集硬件平台开发与系统搭建第32-37页
        3.1.1 高帧率采集平台算法开发第32-35页
        3.1.2 波束合成算法验证的实验系统搭建第35-37页
    3.2 两种波束合成算法的成像实验第37-43页
        3.2.1 单点尼龙绳实验初步验证第37-41页
        3.2.2 分辨率体模实验验证第41-43页
    3.3 准静态超声弹性成像算法的实验验证第43-45页
        3.3.1 动态图象仿真第43-44页
        3.3.2 仿真实验结果第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 血管仿体可行性实验第47-56页
    4.1 人造血管仿体制作第47-48页
    4.2 仿体杨氏模量测量第48-50页
    4.3 血管仿体可行性实验平台搭建第50-52页
    4.4 算法结果分析与讨论第52-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第5章 临床可行性实验第56-61页
    5.1 临床数据采集第56-57页
    5.2 临床数据实验结果第57-60页
    5.3 分析与讨论第60-61页
第6章 总结与展望第61-64页
    6.1 总结第61-62页
        6.1.1 本论文的主要工作第61页
        6.1.2 本论文的创新点第61-62页
    6.2 不足与展望第62-64页
参考文献第64-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间所获得的成果第70页

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