摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 电磁层析成像技术(EMT)及其传感器发展 | 第9-15页 |
1.2.1 电磁层析成像技术简介与发展 | 第9-12页 |
1.2.2 电磁层析成像传感器发展与现状 | 第12-14页 |
1.2.3 医学电磁层析成像传感器的发展与现状 | 第14-15页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第15-17页 |
2 电磁层析成像激励线圈特性研究与优化设计 | 第17-36页 |
2.1 面向生物组织的EMT激励线圈工作原理与特性 | 第17-20页 |
2.1.1 通电空心螺线管线圈磁场强度B | 第17-18页 |
2.1.2 EMT激励工作原理 | 第18-20页 |
2.2 激励线圈参数与自身阻抗关系仿真分析 | 第20-24页 |
2.2.1 线圈RLC模型 | 第20-22页 |
2.2.2 线圈参数-RLC仿真分析 | 第22-24页 |
2.3 激励线圈参数对周围磁场分布特性影响 | 第24-28页 |
2.3.1 激励线圈参数对空间磁场强度B影响研究 | 第24-26页 |
2.3.2 激励线圈产生的磁场梯度分析 | 第26-28页 |
2.4 激励电流的选择 | 第28-31页 |
2.4.1 激励电流大小选择 | 第28-30页 |
2.4.2 激励电流频率选择 | 第30-31页 |
2.5 激励线圈参数优化 | 第31-35页 |
2.5.1 响应面方法理论 | 第31页 |
2.5.2 响应面方法设计 | 第31-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
3 电磁层析成像检测线圈特性研究与仿真分析 | 第36-45页 |
3.1 面向生物组织EMT检测线圈特性研究 | 第36-39页 |
3.1.1 检测线圈结构 | 第36-37页 |
3.1.2 检测线圈的电路模型 | 第37-39页 |
3.2 检测线圈参数对线圈间耦合影响分析 | 第39-42页 |
3.2.1 激励线圈与检测线圈耦合模型 | 第39-40页 |
3.2.2 检测线圈参数对互感因数影响 | 第40-42页 |
3.3 检测线圈参数选择 | 第42-43页 |
3.4 检测线圈灵敏度分析 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
4 多物场耦合特性分析 | 第45-57页 |
4.1 生物组织涡流分布有限元仿真 | 第46-47页 |
4.2 生物组织属性对一对线圈耦合影响 | 第47-52页 |
4.2.1 生物组织属性对激励线圈产生的磁场影响分析 | 第47-50页 |
4.2.2 检测线圈输出特性与生物组织属性关系分析 | 第50-52页 |
4.3 线圈耦合的灵敏度矩阵分析 | 第52-53页 |
4.4 传感器信载比 | 第53-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
5 实验系统搭建与传感器优化设计 | 第57-64页 |
5.1 实验系统设计 | 第57-58页 |
5.2 线圈参数验证 | 第58-60页 |
5.3 实验验证与数据分析 | 第60-62页 |
5.3.1 实验验证 | 第60-61页 |
5.3.2 检测线圈位置影响 | 第61-62页 |
5.3.3 屏蔽层对传感器特性影响 | 第62页 |
5.4 屏蔽层参数设计 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
6 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 | 第71页 |