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基于投影式光固化的生物支架数字掩膜研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9页
    1.2 生物支架快速成形技术研究进展第9-13页
        1.2.1 生物支架制备技术研究现状第9-11页
        1.2.2 多孔结构与生物支架设计方法研究现状第11-13页
    1.3 基于三维模型的切片技术研究进展第13-17页
    1.4 二维轮廓的直接生成方法研究进展第17-19页
    1.5 课题研究的目的与意义第19页
    1.6 本文主要研究内容第19-20页
第二章 多孔生物支架三维模型的自适应直接切片方法第20-29页
    2.1 引言第20页
    2.2 自适应层厚序列计算模块第20-26页
        2.2.1 ESD指标第21-23页
        2.2.2 IAD指标第23-26页
        2.2.3 自适应层厚序列的计算第26页
    2.3 直接切片模块第26-27页
    2.4 数字掩膜生成模块第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 多孔生物支架数字掩膜的参数化直接生成方法第29-40页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 代表性结构单元库第30-33页
        3.2.1 代表性结构单元的数据结构第30-32页
        3.2.2 代表性结构单元的线性阵列算法第32-33页
    3.3 填充算法第33-39页
        3.3.1 完整代表性结构单元的识别第34-36页
        3.3.2 完整代表性结构单元区域分割第36-38页
        3.3.3 重填充第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 算法实现及验证第40-63页
    4.1 引言第40页
    4.2 多孔生物支架三维模型的自适应直接切片算法实现第40-58页
        4.2.1 ESD模块算法流程第40-45页
        4.2.2 IAD模块算法流程第45-49页
        4.2.3 切片与掩膜生成算法第49-50页
        4.2.4 直接切片插件第50-51页
        4.2.5 切片算法验证第51-58页
    4.3 多孔生物支架数字掩膜的参数化直接生成方法的验证第58-62页
        4.3.1 效率验证第58-59页
        4.3.2 结构图元的尺寸优化第59-61页
        4.3.3 PMG法实例第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 面曝光3D打印机的上位机实现第63-74页
    5.1 引言第63页
    5.2 开发环境第63-65页
    5.3 上位机主程序框架第65-69页
    5.4 数字掩膜及其相关属性参数的脚本文件第69-70页
    5.5 上位机界面第70-73页
    5.6 本章小结第73-74页
结论与展望第74-77页
参考文献第77-82页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第82-84页
致谢第84-85页
附件第85页

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