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频域光学相干层析成像与组织散射理论研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-19页
   ·光学相干层析成像的发展历史与现状第9-11页
   ·OCT 与其它成像技术的比较第11-12页
   ·OCT 的特点及分类第12-14页
   ·OCT 的应用与临床诊断成果第14-16页
   ·本课题的研究意义与内容第16-19页
     ·本课题的研究意义第16-17页
     ·本课题的主要研究内容第17-19页
第二章 光学相干层析成像理论第19-35页
   ·引言第19页
   ·生物组织光学成像基础与OCT 信号特性第19-24页
     ·光在生物组织中的传输理论第20-22页
     ·光在生物组织中传播的类型第22-24页
   ·经典时域OCT 成像数学分析与OCT 信号特性第24-34页
     ·经典时域OCT 结构简介[9]第24-26页
     ·OCT 信号特性第26-34页
       ·单次与多次散射光第26-29页
       ·探测深度第29-30页
       ·敏感度第30-31页
       ·散斑第31-32页
       ·分辨率第32-34页
   ·本章小结第34-35页
第三章 光纤频域相干层析成像系统的研究第35-50页
   ·引言第35页
   ·光纤频域OCT 系统成像研究第35-42页
     ·光纤频域OCT 信号分析第36-37页
     ·干涉信号采样点的转换第37-38页
     ·光纤频域OCT 系统的图像重建第38-42页
   ·光纤频域OCT 系统实验验证第42-48页
     ·光纤频域OCT 系统结构第42-43页
     ·光纤频域OCT 系统的实验验证第43-48页
       ·系统光路的调整第44页
       ·系统的测量深度第44页
       ·成像分辨率第44-45页
       ·系统频率响应与动态范围第45-46页
       ·PZT 相位偏移误差对重建图像质量的影响第46-48页
   ·本章小结第48-50页
第四章 光在组织中传播的Mie 散射理论研究第50-67页
   ·引言第50页
   ·光的偏振表示方法第50-54页
     ·斯托克斯向量——密勒矩阵表示法第50-52页
     ·琼斯向量——琼斯矩阵表示法第52页
     ·邦加球表示法第52-53页
     ·斯托克斯向量与琼斯向量之间的转换第53-54页
   ·Mie 散射理论第54-59页
   ·Mie 散射理论的数学计算第59-65页
   ·本章小结第65-67页
第五章 光在均匀介质中Mie 散射的蒙特卡罗仿真第67-86页
   ·引言第67页
   ·单一均匀介质中蒙特卡罗对光传播的仿真第67-75页
     ·坐标系的选择第68页
     ·随机变量的采样第68-70页
     ·光子传播规则的定义第70-75页
       ·光子的发射第70-71页
       ·光子的步长及其运动第71-72页
       ·光子在组织中的吸收与散射第72-73页
       ·界面反射与透射第73-75页
       ·光子行为的终止第75页
   ·蒙特卡罗仿真中偏振态及新的相位函数的引入第75-77页
   ·偏振态求解过程及仿真流程第77-78页
   ·光的吸收与散射仿真结果分析第78-83页
     ·单层半无限组织的蒙特卡罗仿真第79-81页
     ·多层组织的蒙特卡罗仿真第81-83页
   ·偏振模式仿真结果与分析第83-84页
   ·本章小结第84-86页
第六章 频域偏振OCT 系统的研制第86-106页
   ·引言第86页
   ·生物组织的双折射特性第86-87页
   ·频域偏振OCT 的理论分析第87-91页
   ·频域偏振OCT 的实验系统的研制第91-93页
   ·频域偏振OCT 系统实验分析第93-104页
     ·肌腱组织的偏振成像实验第93-96页
     ·肌肉组织的偏振成像实验第96-99页
     ·软骨细胞的偏振成像实验第99-101页
     ·牙齿的偏振成像实验第101-104页
   ·本章小结第104-106页
第七章 总结与展望第106-110页
   ·本论文完成的主要工作第106-108页
   ·本论文的主要创新点第108-109页
   ·课题的进一步研究与展望第109-110页
参考文献第110-120页
博士期间发表的论文第120-121页
致谢第121页

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