摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第13-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-17页 |
1.1.1 脑胶质瘤成像诊断技术进展 | 第13-15页 |
1.1.2 超声平面波成像技术的发展 | 第15-16页 |
1.1.3 超分辨成像技术的发展 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.2.1 超声平面波成像技术的应用 | 第18-19页 |
1.2.2 超分辨率的研究 | 第19-21页 |
1.3 本章小结 | 第21页 |
1.4 本文的研究内容 | 第21-22页 |
1.5 论文章节安排 | 第22-24页 |
第2章 基于多角度平面波相干复合的血流成像原理 | 第24-31页 |
2.1 多角度平面波相干复合超声成像方法原理 | 第24-26页 |
2.2 功率多普勒成像 | 第26-27页 |
2.3 超分辨原理 | 第27-30页 |
2.3.1 衍射极限 | 第27-28页 |
2.3.2 微泡的特征与应用 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 基于平面波血流成像的在体胶质瘤评估 | 第31-50页 |
3.1 基于多角度平面波相干复合的血流成像算法 | 第31-39页 |
3.1.1 实验平台搭建 | 第31-33页 |
3.1.2 壁滤波器设计 | 第33-36页 |
3.1.3 动态孔径和幅度变迹对图像质量的影响 | 第36-39页 |
3.2 基于多角度平面波相干复合的脑胶质瘤血流成像 | 第39-46页 |
3.2.1 胶质瘤模型大鼠 | 第39-43页 |
3.2.2 脑胶质瘤的核磁共振图像 | 第43-44页 |
3.2.3 脑切片HE染色分析 | 第44页 |
3.2.4 脑胶质血流定量分析 | 第44-46页 |
3.3 基于多角度平面波相干复合脑血流三维成像 | 第46-49页 |
3.3.1 VAA三维软件介绍 | 第46-48页 |
3.3.2 多截面图像采集 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 基于多角度平面波相干复合的超分辨率成像实验 | 第50-59页 |
4.1 实验参数设计 | 第50-51页 |
4.2 微泡示踪算法设计 | 第51-55页 |
4.3 仿体及在体实验结果 | 第55-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 总结与展望 | 第59-61页 |
5.1 研究工作总结 | 第59页 |
5.2 未来工作展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
作者简介及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第69页 |