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高频超声灰阶血流成像系统的研究与实现

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 超声血流检测的背景和意义第9页
    1.2 超声血流成像技术的研究状况第9-16页
        1.2.1 超声多普勒血流成像第10-14页
            1.2.1.1 频谱多普勒血流成像第11-13页
            1.2.1.2 彩色多普勒血流成像第13页
            1.2.1.3 能量多普勒血流成像第13-14页
        1.2.2 灰阶血流成像第14-15页
        1.2.3 管超声造影成像技术第15-16页
    1.3 高频超声灰阶血流成像的研究目的和意义第16-17页
    1.4 本文主要工作及内容安排第17-18页
第二章 高频超声的血液回声特点探索第18-28页
    2.1 超声学基础第18-22页
        2.1.1 超声波的产生第18页
        2.1.2 超声波传播特性第18-21页
            2.1.2.1 超声在组织中的传播速度第18-19页
            2.1.2.2 生物组织的声特性阻抗第19-20页
            2.1.2.3 超声波的反射、折射、衍射、干涉第20-21页
        2.1.3 超声波在组织中的衰减和吸收第21-22页
    2.2 血液的超声散射特点第22-23页
        2.2.1 红细胞的特点第22页
        2.2.2 红细胞对超声波的散射模型第22-23页
    2.3 高频超声的血液回声特点第23-26页
        2.3.1 高频超声的适用范围第24页
        2.3.2 高频超声在组织中的衰减第24-26页
    2.4 本章小结第26-28页
第三章 高频超声灰阶血流成像设计方案第28-39页
    3.1 引言第28页
    3.2 系统总体设计第28-29页
    3.3 脉冲回波相减法提取血流信息第29-31页
        3.3.1 算法研究第29-30页
        3.3.2 FPGA中血流提取过程第30-31页
    3.4 实际成像效果第31-38页
        3.4.1 模拟血流成像第31-35页
            3.4.1.1 实验平台第31-32页
            3.4.1.2 成像效果第32-34页
            3.4.1.3 速度和血流图像亮度的关系第34-35页
        3.4.2 皮肤浅表血流成像第35-37页
        3.4.3 增加权重第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 实验设计和结果分析第39-54页
    4.1 引言第39页
    4.2 滤除固定组组噪声第39-46页
        4.2.1 基于腐蚀膨胀的方法第39-42页
            4.2.1.1 腐蚀、膨胀算法分析第39-40页
            4.2.1.2 仿真结果第40-42页
        4.2.2 基于灰度阈值的方法第42-46页
            4.2.2.1 算法分析第43-44页
            4.2.2.2 仿真结果第44-46页
    4.3 伪彩色编码血流第46-49页
        4.3.1 编码方式第46-48页
        4.3.2 仿真结果第48-49页
    4.4 叠加显示第49-50页
    4.5 上位机系统的实现第50-53页
        4.5.1 上位机系统功能第50页
        4.5.2 实现过程第50-53页
            4.5.2.1 USB数据解析第51-52页
            4.5.2.2 图像二维重建和处理第52-53页
    4.6 本章小结第53-54页
第五章 总结和展望第54-56页
    5.1 总结第54-55页
    5.2 展望第55-56页
参考文献第56-59页
硕士期间发表的文章第59-60页
致谢第60页

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