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相控阵超声内镜发射系统设计及成像算法的并行实现研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 项目研究背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究进展第10-12页
    1.3 本文的主要工作第12页
    1.4 本章小结第12-13页
第2章 相控阵超声内镜成像原理及系统方案第13-21页
    2.1 相控阵超声内镜成像原理第13-17页
        2.1.1 超声波在人体内的传播特性第13-15页
        2.1.2 超声内镜成像原理第15-16页
        2.1.3 相控阵超声成像技术第16-17页
    2.2 相控阵超声内镜成像系统方案第17-20页
        2.2.1 系统整体方案设计第17-18页
        2.2.2 系统功能模块划分第18-20页
    2.3 本章小结第20-21页
第3章 基于FPGA的相控阵超声内镜发射系统设计第21-41页
    3.1 发射系统整体架构第21-22页
    3.2 发射电路设计第22-30页
        3.2.1 脉冲激励电路第22-24页
        3.2.2 延时电路第24-25页
        3.2.3 高压产生、调节及监控电路第25-26页
        3.2.4 供电电路第26-27页
        3.2.5 PCB设计第27-30页
    3.3 选通电路设计第30-33页
        3.3.1 阵元选通电路第30-31页
        3.3.2 接口电路第31-32页
        3.3.3 PCB设计第32-33页
    3.4 限幅电路设计第33-34页
        3.4.1 限幅隔离电路第33-34页
        3.4.2 PCB设计第34页
    3.5 基于FPGA的相控发射程序设计第34-40页
        3.5.1 FPGA简介第34-35页
        3.5.2 相控发射程序设计第35-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第4章 合成孔径成像算法的并行实现第41-50页
    4.1 GPU与CUDA简介第41-43页
        4.1.1 GPU第41-42页
        4.1.2 CUDA第42-43页
    4.2 合成孔径成像算法第43-45页
        4.2.1 算法原理概述第43-44页
        4.2.2 图像重构过程第44-45页
    4.3 合成孔径成像算法的并行实现第45-49页
        4.3.1 并行化处理分析第45-46页
        4.3.2 具体实现流程第46-47页
        4.3.3 混合编程第47-48页
        4.3.4 仿真验证第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第5章 实验设计与结果分析第50-61页
    5.1 相控阵超声内镜发射系统功能验证第50-54页
        5.1.1 高压脉冲激励功能验证第50-51页
        5.1.2 延时功能验证第51-52页
        5.1.3 阵元选通功能验证第52-53页
        5.1.4 限幅隔离功能验证第53-54页
        5.1.5 实验小结第54页
    5.2 算法硬件加速验证第54-56页
        5.2.1 CPU和GPU算法成像效果对比第54-56页
        5.2.2 CPU和GPU算法耗时对比第56页
        5.2.3 实验小结第56页
    5.3 相控阵超声内镜系统成像实验第56-60页
        5.3.1 系统参数、性能指标及实时性分析第56-58页
        5.3.2 成像实验第58-60页
        5.3.3 实验小结第60页
    5.4 本章小结第60-61页
第6章 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61页
    6.2 展望第61-63页
参考文献第63-67页
发表论文和参加科研情况说明第67-68页
致谢第68页

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