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光学与声学技术结合的新型医学无损伤层析影像方法的研究

中文摘要第1-10页
英文摘要第10-13页
第一章 光学层析术的主要方法及其进展第13-31页
 §1.1 光学层析术的提出背景第13-14页
 §1.2 光学相干层析术(OCT)第14-17页
 §1.3 时间分辨光学层析术第17-19页
 §1.4 漫散射光学层析术(DOT)第19-23页
 §1.5 超声调制的光学层析术第23-26页
 §1.6 光声成像方法第26-30页
 §1.7 小结第30-31页
第二章 超声调制多重散射光的理论第31-72页
 §2.1 光在生物组织中传播的特点第31-33页
 §2.2 光与生物组织相互作用的简化模型第33-34页
 §2.3 组织对光的吸收第34-36页
 §2.4 组织对光的散射第36-43页
  2.4.1 散射截面和系数第37-38页
  2.4.2 各项异性因子第38-39页
  2.4.3 散射函数第39-42页
  2.4.4 几种生物散射体第42-43页
 §2.5 瑞利(RAYLEIGH)散射和米(MIE)散射第43-47页
 §2.6 散斑(SPECKLE)及其统计规律第47-48页
 §2.7 散射光的相关分析第48-56页
  2.7.1 单次散射相关第48-51页
  2.7.2 多重散射相关第51-54页
  2.7.3 相关漫射理论第54-56页
 §2.8 超声对光调制的光栅模型第56-58页
 §2.9 在散射介质内超声调制多重散射光的机理第58-68页
  2.9.1 超声调制多重散射光可能的机理第58-59页
  2.9.2 超声调制多重散射光的解析模型第59-66页
  2.9.3 BROWNIAN运动和超声调制对散射自相关函数的影响第66-68页
 §2.10 MONTE CARLO模拟方法第68-71页
 §2.11 小结第71-72页
第三章 用于声光层析实验的主要设备和部件第72-84页
 §3.1 聚焦声场的形成及优化第72-77页
  3.1.1 聚焦声场第72-73页
  3.1.2 透镜材料对聚焦声场的影响第73-76页
  3.1.3 改进聚焦质量第76-77页
 §3.2 聚焦超声系统第77-78页
 §3.3 激光系统第78-80页
 §3.4 光电探测器第80-83页
 §3.5 小结第83-84页
第四章 采用实时FFT的聚焦超声调制光学层析方法第84-97页
 §4.1 实验方法第84-89页
 §4.2 超声调制的散射光信号特点及一维扫描结果第89-92页
 §4.3 影响图像质量的因素第92-95页
  4.3.1 超声频率及聚焦区尺寸对图像对比度的影响第92页
  4.3.2 激光波长与信号谱强度的关系第92-94页
  4.3.3 超声功率对信号谱强度和对比度的影响第94-95页
 §4.4 二维层析图第95-96页
 §4.5 小结第96-97页
第五章 采用调幅(AM)聚焦超声定位和实时FFT的光学层析方法第97-107页
 §5.1 方法简介第97页
 §5.2 实验方法第97-101页
 §5.3 实验结果和分析第101-106页
  5.3.1 被调制的散射光波形第101-103页
  5.3.2 一维扫描结果第103-105页
  5.3.3 二维扫描结果和一组不同深度层析图像第105-106页
 §5.4 小结第106-107页
第六章 利用光声同轴调制和扫频超声技术的光学层析方法第107-116页
 §6.1 光声同轴调制光层析方法的优点第107-108页
 §6.2 实验装置和样品第108-110页
 §6.3 扫频超声调制方法第110-112页
 §6.4 实验结果和讨论第112-115页
 §6.5 小结第115-116页
第七章 利用探测超声束测量生物组织的光致声场信号的方法第116-128页
 §7.1 方法简介第116页
 §7.2 背景第116-117页
 §7.3 原理、方法第117-121页
 §7.4 实验装置第121-123页
 §7.5 实验结果和讨论第123-126页
 §7.6 小结第126-128页
技术展望第128-130页
结束语第130-131页
参考文献第131-147页
附录1 (在博士研究生期间发表的学术论文)第147-149页
致谢第149页

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