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结合光纤光栅测温技术的射频热疗仪

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 课题背景第9-11页
        1.1.1 课题来源及意义第9-10页
        1.1.2 肿瘤热疗的生物学机理第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-21页
        1.2.1 热疗的发展第11-12页
        1.2.2 热疗的类型和方法第12-14页
        1.2.3 光纤温度传感器的国内外发展现状第14-16页
        1.2.4 光纤温度传感器的基本原理和分类第16-20页
        1.2.5 射频热疗仪产品分析第20-21页
    1.3 主要研究内容第21页
    1.4 本文结构第21-22页
第2章 射频热疗原理与光纤光栅传感特性第22-34页
    2.1 引言第22页
    2.2 射频加热第22-29页
        2.2.1 射频加热原理第22-23页
        2.2.2 射频加热中的介电特性第23-24页
        2.2.3 射频加热中的介电损耗功率第24页
        2.2.4 射频加热深度第24-25页
        2.2.5 射频加热中的电路匹配原理第25-29页
    2.3 FBG传感特性第29-33页
        2.3.1 FBG传感原理第29-31页
        2.3.2 FBG温度传感模型第31-32页
        2.3.3 FBG应变传感模型第32页
        2.3.4 FBG封装技术第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 总体设计方案第34-41页
    3.1 引言第34页
    3.2 热疗频率的选择第34-35页
    3.3 热疗加热方式设计第35-37页
    3.4 热疗仪外观设计第37-38页
    3.5 测温方案设计第38-39页
    3.6 总体方案设计第39-40页
    3.7 本章小结第40-41页
第4章 光纤光栅测温系统第41-46页
    4.1 引言第41页
    4.2 光纤光栅测温系统的组成第41-42页
    4.3 光纤光栅传感器封装制作第42-43页
    4.4 光纤光栅温度传感器的温度标定与精度分析第43-45页
        4.4.1 光纤光栅温度传感器的温度标定第43-44页
        4.4.2 光纤光栅温度传感器的精度分析第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第5章 射频热疗系统搭建与效果验证第46-56页
    5.1 引言第46页
    5.2 射频热疗仪系统组成第46-47页
    5.3 射频电场发生与聚焦加热效果验证第47-52页
        5.3.1 射频电场发生测量第47-48页
        5.3.2 射频电场聚焦验证第48-52页
    5.4 射频加热效果验证第52-53页
    5.5 射频加热温度场仿真第53-55页
    5.6 本章小结第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-61页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第61-62页
致谢第62页

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