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频域光学相干层析术关键技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩略词表第14-16页
1 绪论第16-38页
    1.1 前言第16页
    1.2 OCT技术简介第16-17页
    1.3 SDOCT技术的发展及应用第17-34页
        1.3.1 成像性能的改善第17-27页
        1.3.2 功能型SDOCT系统的发展第27-28页
        1.3.3 应用领域的扩展第28-34页
    1.4 OCT与其它成像技术的比较第34-35页
        1.4.1 激光扫描共焦显微镜(Laser Scanning Confocal Microscope)第34页
        1.4.2 超声成像(Ultrasound Imaging)第34页
        1.4.3 计算机断层扫描(Computed Tomography,CT)第34-35页
        1.4.4 磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging, MRI)第35页
    1.5 研究现状小结第35-36页
    1.6 本文的主要研究内容第36-37页
    1.7 课题来源第37-38页
2 谱域光学相干层析成像原理与系统结构第38-57页
    2.1 SDOCT基本原理第38-40页
    2.2 元器件选择及时序控制第40-43页
        2.2.1 光源的选取第40-42页
        2.2.2 线阵CCD的选取第42页
        2.2.3 扫描振镜的选择第42页
        2.2.4 三维成像时序问题第42-43页
    2.3 系统设计第43-46页
        2.3.1 样品臂第43-44页
        2.3.2 探测臂第44-46页
    2.4 系统参数第46-50页
        2.4.1 纵向分辨率第46页
        2.4.2 横向分辨率第46-47页
        2.4.3 成像深度第47页
        2.4.4 信噪比第47-48页
        2.4.5 复共轭像第48-50页
    2.5 实验结果第50-55页
        2.5.1 纵向分辨率第51-52页
        2.5.2 横向分辨率第52-53页
        2.5.3 灵敏度第53-54页
        2.5.4 成像深度第54页
        2.5.5 组织成像第54-55页
    2.6 本章小结第55-57页
3 观察矩阵算法第57-68页
    3.1 波数域不均匀采样第57-58页
    3.2 观察矩阵原理第58-63页
        3.2.1 观察矩阵的获取第58-60页
        3.2.2 算法第60-63页
    3.3 实验结果及分析第63-67页
    3.4 本章小结第67-68页
4 基于菲涅尔透镜的SDOCT系统第68-80页
    4.1 基于菲涅尔透镜的SDOCT系统原理第68-71页
        4.1.1 基于菲涅尔透镜的SDOCT系统第68-69页
        4.1.2 菲涅尔透镜的性质第69-71页
    4.2 系统实验第71-79页
        4.2.1 实验系统第71页
        4.2.2 实验结果第71-78页
        4.2.3 讨论第78-79页
    4.3 本章小结第79-80页
5 运动补偿第80-87页
    5.1 自参考方法原理第80-83页
    5.2 系统实验第83-86页
        5.2.1 实验第83-85页
        5.2.2 讨论第85-86页
    5.3 本章小结第86-87页
6 内窥OCT研究第87-98页
    6.1 系统设计第87-93页
        6.1.1 系统构建第87-88页
        6.1.2 探头设计第88-93页
    6.2 实验研究第93-97页
        6.2.1 纵向分辨率第93-94页
        6.2.2 横向分辨率第94-95页
        6.2.3 成像深度第95-96页
        6.2.4 生物样品第96-97页
    6.3 本章小结第97-98页
7 总结与展望第98-100页
    7.1 本文的主要工作第98页
    7.2 本文的创新点第98-99页
    7.3 有待解决的问题第99-100页
致谢第100-101页
参考文献第101-117页
附录第117页

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