摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第18-30页 |
1.1 异向介质概述 | 第18-24页 |
1.1.1 异向介质的定义 | 第18-19页 |
1.1.2 异向介质研究进展及现状 | 第19-24页 |
1.2 研究背景及意义 | 第24-26页 |
1.2.1 微波热疗及其研究进展和现状 | 第24-25页 |
1.2.2 异向介质在微波热疗中的应用 | 第25-26页 |
1.3 本文的主要研究内容及研究方法 | 第26-29页 |
1.4 论文安排 | 第29-30页 |
第二章 异向介质的基本理论 | 第30-44页 |
2.1 异向介质的电磁特性 | 第30-33页 |
2.1.1 后向波、负折射特性 | 第30-31页 |
2.1.2 逆多普勒效应 | 第31-32页 |
2.1.3 逆Cerenkov辐射效应 | 第32页 |
2.1.4 逆Goos-Hanchen位移效应 | 第32-33页 |
2.2 异向介质平板聚焦理论 | 第33-37页 |
2.2.1 传统透镜的分辨率极限问题 | 第33-35页 |
2.2.2 异向介质平板透镜的完美成像原理 | 第35-37页 |
2.3 异向介质的基本构造理论 | 第37-41页 |
2.3.1 等效负介电常数的构造理论——金属棒阵列 | 第37-39页 |
2.3.2 等效负磁导率构造理论——开口谐振环 | 第39-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-44页 |
第三章 基于异向介质平板透镜的浅表肿瘤热疗方案研究 | 第44-70页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 热疗方案提出及讨论 | 第45-55页 |
3.2.1 热疗方案中异向介质聚集特性理论分析 | 第46-50页 |
3.2.2 热疗方案中异向介质聚集特性仿真分析 | 第50-55页 |
3.3 生物热传导方程求解 | 第55-58页 |
3.4 热疗方案性能分析 | 第58-68页 |
3.4.1 实现联合加热的条件 | 第58-63页 |
3.4.2 深度不均肿瘤加热方法——调整源与透镜间距 | 第63-65页 |
3.4.3 深度不均肿瘤加热方法——调整相位 | 第65-67页 |
3.4.4 大面积深度不均肿瘤的联合加热 | 第67-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 基于异向介质柱面透镜的浅表肿瘤热疗方案研究 | 第70-88页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 方案提出及讨论 | 第70-78页 |
4.2.1 异向介质柱面透镜的聚焦理论 | 第71-74页 |
4.2.2 方案中柱面透镜聚焦特性仿真分析 | 第74-78页 |
4.3 热疗方案性能分析 | 第78-85页 |
4.3.1 实现联合加热的条件 | 第79-82页 |
4.3.2 深度不均肿瘤加热方法——调整源与透镜间距 | 第82-83页 |
4.3.3 深度不均肿瘤加热方法——调整相位 | 第83-84页 |
4.3.4 大面积深度不均肿瘤的联合加热 | 第84-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-88页 |
第五章 异向介质结构单元设计及透镜构造和性能分析 | 第88-114页 |
5.1 引言 | 第88-89页 |
5.2 传输线型异向介质的基本理论 | 第89-94页 |
5.2.1 理想传输线电路模型分析 | 第89-92页 |
5.2.2 一维混合左右手传输线理论 | 第92-94页 |
5.3 异向介质结构单元设计 | 第94-109页 |
5.3.1 结构单元分析 | 第94-95页 |
5.3.2 参数提取方法 | 第95-97页 |
5.3.3 结构单元参数分析及优化设计 | 第97-109页 |
5.4 透镜构造和性能分析 | 第109-111页 |
5.5 兼具散热功能的透镜设计及性能分析 | 第111-113页 |
5.6 本章小结 | 第113-114页 |
第六章 异向介质透镜相关实验验证 | 第114-124页 |
6.1 聚焦实验验证 | 第114-120页 |
6.1.1 平板透镜聚焦性能验证 | 第114-118页 |
6.1.2 兼具散热功能的透镜聚焦性能验证 | 第118-120页 |
6.2 热疗实验验证 | 第120-123页 |
6.3 本章小结 | 第123-124页 |
第七章 结束语 | 第124-126页 |
7.1 论文总结 | 第124-125页 |
7.2 后续工作和展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-138页 |
致谢 | 第138-140页 |
博士在读期间发表的学术论文及科研成果 | 第140页 |