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用于医学超声成像的编码信号研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
缩写表第10-11页
目录第11-15页
1 绪论第15-19页
   ·编码信号在医学超声成像中的优势与应用第15-16页
   ·文献回顾第16-17页
   ·文章结构第17-19页
2 编码信号用于医学超声成像的基础知识第19-42页
   ·信号基础第19-21页
   ·时间带宽乘积(TBP)第21-24页
   ·匹配滤波第24-26页
   ·脉冲压缩第26-29页
     ·SNR增益第26-27页
     ·旁瓣第27-28页
     ·分辨力第28-29页
   ·模糊函数与波形分类第29-33页
     ·单载波信号脉冲第30-31页
     ·具有图钉模糊函数的波形第31-32页
     ·具有脊形模糊函数的波形第32-33页
     ·脉冲链的模糊函数第33页
   ·常用的编码信号第33-38页
     ·伪随机编码第34页
     ·Barker码和最佳二进制码第34-36页
     ·补足码第36-37页
     ·LFM信号第37-38页
   ·常用滤波器第38-39页
     ·失配滤波器第38页
     ·反滤波器第38页
     ·维纳滤波器第38-39页
   ·编码信号与滤波器的选取原则第39-40页
   ·编码信号用于医学超声成像中的具体问题第40-42页
     ·随频率的衰减、非线性传播第40-41页
     ·动态聚焦第41页
     ·组织运动第41-42页
3 调制波形第42-51页
   ·窗函数与失配滤波第42-44页
     ·原理第43-44页
     ·主要窗函数第44页
   ·相位调制第44-46页
   ·频率调制第46页
   ·多种方式结合的波形第46-49页
   ·不同速率的作用第49-50页
   ·讨论与总结第50-51页
4 Costas信号及其在医学超声成像中的研究第51-68页
   ·Costas信号第51-53页
     ·Costas矩阵的定义第51-52页
     ·Costas矩阵构造算法第52-53页
   ·Costas信号的特性第53-60页
     ·Costas信号的模糊函数第53-55页
     ·自相关(模糊)特性第55-57页
       ·最佳信号特性第55页
       ·模糊面的区域划分第55页
       ·中心区域第55-56页
       ·格栅瓣(grating lobes)第56-57页
     ·互相关(模糊)特性第57-58页
     ·频移敏感性第58-59页
     ·噪声鲁棒性第59-60页
   ·Costas信号应用于医学超声成像第60-68页
     ·减少旁瓣的方法第61-64页
       ·附加相位编码第61-63页
       ·改进的Costas信号第63-64页
     ·SNR增益与分辨力第64-65页
     ·噪声的影响第65页
     ·频率相关衰减的影响第65-67页
     ·讨论与总结第67-68页
5 具有频移不变性的波形第68-84页
   ·频率相关衰减第68-72页
   ·线性调频信号(LFM)第72-74页
   ·对称性与频移不变性第74-76页
   ·脊形模糊函数与高旁瓣第76-77页
   ·多相(polyphase)码第77-78页
   ·NLFM信号第78-81页
   ·步进跳频信号第81-82页
   ·讨论与总结第82-84页
6 交错编码第84-91页
   ·交错脉冲链第84-88页
     ·交错脉冲链的作用第84-86页
     ·交错Costas脉冲链第86-87页
     ·交错脉冲链用于STA成像第87-88页
   ·交错码第88-90页
     ·交错码的提出第88-89页
     ·交错码的构造第89-90页
   ·讨论与总结第90-91页
7 次编码与交错方法第91-105页
   ·二进制编码的互相关性第91-92页
   ·空时编码第92-94页
   ·二次编码方案的提出第94-95页
   ·交错方法第95-100页
     ·不等码长理论第95-96页
     ·交错方法的提出第96-97页
     ·交错方法的理论推导第97-99页
     ·Matlab证明第99-100页
   ·交错方法在医学超声成像中的应用第100-104页
     ·交错方法减少多声束同时发射的干扰第100-102页
     ·交错方法消除因PRF提高引起的干扰第102-104页
   ·讨论与总结第104-105页
8 采用编码信号的时移法血流测量系统的设计与实现第105-144页
   ·时移法血流测量第105-113页
     ·原理第105-110页
     ·时移法的优势第110页
     ·时移法的主要问题第110-113页
       ·计算量第110-112页
       ·正确检测概率第112-113页
   ·时移法血流测量中的采用编码信号的设计方案第113-117页
     ·采用编码信号的优势第113-114页
     ·编码信号的选择第114-115页
     ·编码信号用于时移法血流测量的设计方案第115-117页
       ·设计方案第115-116页
       ·理论证明第116-117页
   ·仿真第117-131页
     ·仿真设计第117-122页
       ·血流成像物理模型第118-119页
       ·取得RF数据第119页
       ·固定回波消除第119-121页
       ·互相关处理第121-122页
       ·互相关结果的平均第122页
     ·实验与分析第122-130页
       ·仿真程序第122-123页
       ·参数设置第123-124页
       ·评估标准第124-125页
       ·参数对性能的影响第125-127页
       ·噪声影响与提高穿透力第127-130页
       ·分辨力第130页
     ·仿真总结第130-131页
   ·采用编码信号的时移法血流测量系统实现第131-143页
     ·实验平台第131-134页
       ·探头和前端电路板第131-132页
       ·FPAG开发板第132-133页
       ·血流测量物理模型第133-134页
     ·系统设计第134-140页
       ·前端电路板第134-135页
       ·FPGA设计第135-139页
       ·PC机控制软件的设计第139-140页
     ·实验参数设置与调试过程第140-141页
     ·实验结果第141-143页
   ·讨论与总结第143-144页
9 总结与展望第144-147页
   ·研究工作总结第144-145页
   ·主要创新点第145页
   ·未解决的问题与展望第145-147页
参考文献第147-158页
作者简介及在学期间主要的研究成果与参与项目第158页

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