摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 US、PA和MAT-MI的成像原理 | 第9-10页 |
1.3 磁光声联合成像的研究现状 | 第10-15页 |
1.3.1 光声-超声联合成像 | 第10-12页 |
1.3.2 超声-磁动超声联合成像 | 第12页 |
1.3.3 光声-磁动超声联合成像 | 第12-13页 |
1.3.4 超声-光声-磁动超声联合成像 | 第13-14页 |
1.3.5 超声-光声-感应式磁声联合成像 | 第14-15页 |
1.4 本文的研究目的和意义 | 第15页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 生物腔体超声回波/光声/磁声信号的正向仿真 | 第17-29页 |
2.1 建立待成像的生物腔体计算机仿真模型 | 第17-19页 |
2.2 超声脉冲作用于腔体产生回波信号 | 第19-20页 |
2.3 短脉冲激光作用于腔体产生光声信号 | 第20-22页 |
2.3.1 采用蒙特卡罗模拟描述光在组织中的传输 | 第20-21页 |
2.3.2 仿真腔体组织产生的光声信号 | 第21-22页 |
2.4 静磁场和脉冲磁场作用于腔体产生磁声信号 | 第22-24页 |
2.5 实验结果与讨论 | 第24-28页 |
2.5.1 腔内超声回波成像的结果 | 第24-25页 |
2.5.2 腔内光声成像的结果 | 第25-26页 |
2.5.3 腔内感应式磁声成像的结果 | 第26-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 生物腔体磁光声联合内窥成像的数值仿真 | 第29-44页 |
3.1 磁光声联合内窥成像的原理 | 第29页 |
3.2 超声回波、光声和磁声信号的融合 | 第29-32页 |
3.2.1 数据融合技术概述 | 第29-30页 |
3.2.2 超声回波、光声和磁声信号的自适应加权融合 | 第30-32页 |
3.3 联合图像 | 第32页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第32-43页 |
3.4.1 光声-超声联合成像结果 | 第32-33页 |
3.4.2 磁声-超声联合成像结果 | 第33-34页 |
3.4.3 光声-磁声联合成像结果 | 第34-35页 |
3.4.4 磁光声联合成像结果 | 第35-37页 |
3.4.5 定量评价联合成像质量 | 第37-38页 |
3.4.6 定量评价自适应加权算法与平均值加权算法的融合图像质量 | 第38-42页 |
3.4.7 噪声对联合成像结果的影响 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 结论和展望 | 第44-46页 |
4.1 结论 | 第44页 |
4.2 展望 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-53页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |