中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-9页 |
本论文常用符号对照表 | 第9-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
§1.1 X射线成像的发展和研究现状 | 第17-19页 |
§1.2 X射线相位衬度的主要方法简介 | 第19-27页 |
§1.2.1 干涉法成像 | 第20-23页 |
§1.2.2 相位传播成像 | 第23-24页 |
§1.2.3 衍射增强成像 | 第24-25页 |
§1.2.4 波带片成像 | 第25-27页 |
§1.3 本文的研究内容和意义 | 第27-29页 |
第二章 X射线成像的光学基础 | 第29-45页 |
§2.1 波动方程 | 第29-30页 |
§2.2 标量衍射理论 | 第30-35页 |
§2.2.1 Fresnel公式的简化推导 | 第30-32页 |
§2.2.2 Fresnel公式的严格推导 | 第32-34页 |
§2.2.3 Fraunhofer近似 | 第34-35页 |
§2.3 光源的相干性 | 第35-39页 |
§2.3.1 时间相干性问题 | 第35-37页 |
§2.3.2 空间相干性问题 | 第37-39页 |
§2.4 Zernike相位衬度成像原理 | 第39-40页 |
§2.5 X射线光学基础 | 第40-43页 |
§2.6 同步辐射简介 | 第43-44页 |
§2.7 总结 | 第44-45页 |
第三章 衍射增强成像中的信息分离 | 第45-61页 |
§3.1 衍射增强的基本原理实验 | 第45-52页 |
§3.1.1 摇摆曲线概念和形成机制 | 第45-48页 |
§3.1.2 衍射增强成像分析 | 第48-50页 |
§3.1.3 吸收、消光、折射和散射角宽信息 | 第50-52页 |
§3.2 信息分离算法 | 第52-53页 |
§3.3 算法实现 | 第53-55页 |
§3.4 信息分离实验结果和讨论 | 第55-60页 |
§3.4.1 生物样品实验 | 第55-57页 |
§3.4.2 测量晶体形变 | 第57-60页 |
§3.5 本章结论 | 第60-61页 |
第四章 光栅剪切相位衬度成像 | 第61-87页 |
§4.1 光栅的自成像效应 | 第61-69页 |
§4.2 光栅成像相位衬度成像简介 | 第69-71页 |
§4.3 X射线光栅剪切相位衬度成像原理 | 第71-80页 |
§4.3.1 理论分析 | 第71-74页 |
§4.3.2 相干照明条件下的位移曲线 | 第74-76页 |
§4.3.3 部分相干光照明时的情况 | 第76-79页 |
§4.3.4 位移曲线与摇摆曲线的比较 | 第79-80页 |
§4.4 光栅剪切相位衬度成像方程的建立和信息提取 | 第80-82页 |
§4.5 影响分辨率的因素 | 第82-84页 |
§4.5.1 光源的尺寸 | 第82页 |
§4.5.2 光源的谱宽度 | 第82-84页 |
§4.6 光栅参数 | 第84页 |
§4.7 多层光栅结构 | 第84-86页 |
§4.8 结论 | 第86-87页 |
第五章 相位衬度CT | 第87-97页 |
§5.1 CT基本原理 | 第87-92页 |
§5.1.1 投影和反投影 | 第87-89页 |
§5.1.2 中心切片定理 | 第89-90页 |
§5.1.3 滤波反投影算法(FBP) | 第90-92页 |
§5.2 光栅剪切相位衬度CT | 第92-95页 |
§5.3 总结 | 第95-97页 |
第六章 同轴相位衬度成像 | 第97-115页 |
§6.1 同轴相位衬度成像理论 | 第97-100页 |
§6.2 图像增强算法以及实验 | 第100-106页 |
§6.2.1 算法简介 | 第100-101页 |
§6.2.2 计算机模拟 | 第101-103页 |
§6.2.3 实验结果 | 第103-106页 |
§6.3 相位衬度和密度的关系 | 第106-108页 |
§6.4 影响衬度的因素 | 第108-113页 |
§6.4.1 光源的性质与分辨率的关系 | 第109-112页 |
§6.4.2 距离对于衬度和分辨率的影响 | 第112-113页 |
§6.5 结论 | 第113-115页 |
第七章 总结以及展望 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-127页 |
攻读博士期间发表的论文目录 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |