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高性能合成孔径超声成像方法研究

中文摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 医学超声成像的发展第10-12页
    1.2 合成孔径第12-13页
        1.2.1 合成孔径成像第12页
        1.2.2 超声合成孔径成像国内外发展现状第12-13页
    1.3 研究意义第13-15页
    1.4 本文研究内容第15-16页
第2章 合成孔径超声成像算法研究第16-30页
    2.1 传统超声成像第16-20页
        2.1.1 延时叠加波束形成算法第16-17页
        2.1.2 聚焦技术第17-19页
        2.1.3 幅度变迹第19-20页
    2.2 合成孔径成像第20-29页
        2.2.1 合成孔径聚焦第21-22页
        2.2.2 多阵元合成孔径聚焦第22-24页
        2.2.3 合成接收孔径第24页
        2.2.4 合成聚焦第24-26页
        2.2.5 合成发射孔径第26-28页
        2.2.6 相干因数加权第28-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第3章 基于FieldⅡ的合成孔径仿真实验第30-40页
    3.1 FieldⅡ仿真平台及仿真流程简介第30-34页
        3.1.1 FieldⅡ仿真平台介绍第30-32页
        3.1.2 FieldⅡ仿真流程第32-34页
    3.2 基于FieldⅡ的单阵元聚焦超声仿真实验第34-38页
        3.2.1 仿真的基本原理第34-36页
        3.2.2 超声成像的分辨率第36-37页
        3.2.3 仿真结果第37-38页
    3.3 基于FieldⅡ的非聚焦微型超声换能器仿真实验第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 基于FPGA平台实现的成像研究及验证第40-56页
    4.1 对基于FPGA的开放式超声成像平台的介绍第40-42页
    4.2 基于FPGA技术的水平位移平台的实验第42-50页
        4.2.1 水平位移平台的钨丝成像第43-49页
        4.2.2 水平位移平台的小肠成像第49-50页
    4.3 基于FPGA技术的旋转平台的实验第50-54页
        4.3.1 基于FPGA技术的旋转平台的介绍第50-51页
        4.3.2 在旋转的单阵元换能器成像中应用合成孔径聚焦技术第51-53页
        4.3.3 实验结果与分析第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第5章 合成孔径成像算法在超快超声中的应用第56-68页
    5.1 平面波相干合成原理第56-59页
    5.2 基于FieldⅡ的平面波仿真第59-67页
        5.2.1 平面波对单个散射点的仿真实验第59-63页
        5.2.2 平面波对计算机囊肿组织仿体的仿真实验第63-67页
    5.3 本章小结第67-68页
第6章 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68页
    6.2 展望第68-70页
参考文献第70-73页
致谢第73页

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