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 |