中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 课题研究背景 | 第12-14页 |
1.2 微波的生物效应与低SAR | 第14-16页 |
1.3 微波辐射系统研究现状 | 第16-21页 |
1.3.1 体外培养细胞的微波辐射系统研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 实验动物的微波辐射系统研究现状 | 第17-21页 |
1.4 本文的研究目的与方法 | 第21-24页 |
1.5 本文的主要研究工作和贡献 | 第24-26页 |
1.6 本文的结构安排 | 第26-27页 |
第二章 微波辐射场均匀性理论 | 第27-67页 |
2.1 引言 | 第27-29页 |
2.2 辐射场均匀性评估标准 | 第29-31页 |
2.3 微波辐射远场均匀性分析方法 | 第31-45页 |
2.3.1 微波辐射远场分析模型 | 第31-33页 |
2.3.2 基于AFM的远场分析 | 第33-36页 |
2.3.3 基于AFM的均匀性分析与实例应用 | 第36-42页 |
2.3.4 感兴趣区域场均匀性临界条件 | 第42-45页 |
2.4 喇叭天线远场均匀性分析方法 | 第45-60页 |
2.4.1 基于喇叭天线的微波辐射均匀性分析模型 | 第45-46页 |
2.4.2 E面喇叭天线远场均匀性分析与应用 | 第46-51页 |
2.4.3 H面喇叭天线远场均匀性分析分析与应用 | 第51-55页 |
2.4.4 角锥喇叭天线远场均匀性分析分析与应用 | 第55-58页 |
2.4.5 感兴趣区域场均匀性临界条件 | 第58-60页 |
2.5 圆极化喇叭天线远场均匀性分析方法 | 第60-66页 |
2.5.1 基于圆极化喇叭天线的微波辐射远场均匀性分析模型 | 第60-61页 |
2.5.2 圆极化喇叭天线远场分布 | 第61-63页 |
2.5.3 圆极化喇叭天线远场均匀性分析 | 第63-65页 |
2.5.4 感兴趣区域场均匀性临界条件 | 第65-66页 |
2.6 本章小结 | 第66-67页 |
第三章 基于均匀性理论的SAR建模与低SAR微波辐射系统设计 | 第67-96页 |
3.1 引言 | 第67-68页 |
3.2 比吸收率分析(SAR)基础研究 | 第68-75页 |
3.2.1 SAR的定义和测量方法 | 第68-70页 |
3.2.2 生物组织介质特性 | 第70-71页 |
3.2.3 基于椭球体简化模型的SAR分析方法 | 第71-75页 |
3.3 SAR分析与高分辨率三维动物模型 | 第75-85页 |
3.3.1 FDTD分析方法 | 第75-78页 |
3.3.2 基于FDTD的细胞液模型SAR分析方法 | 第78-81页 |
3.3.3 基于高分辨率三维动物模型的SAR分析方法 | 第81-85页 |
3.4 SAR分析数据库设计 | 第85-88页 |
3.5 低SAR剂量控制算法设计 | 第88-90页 |
3.5.1 基于简化模型的低SAR剂量控制算法 | 第88-89页 |
3.5.2 基于高分辨率三维动物模型的低SAR剂量控制算法 | 第89-90页 |
3.6 低SAR微波辐射系统设计 | 第90-95页 |
3.6.1 低SAR微波辐射系统整体设计方案 | 第90-91页 |
3.6.2 感兴趣区域的均匀性设计和测试 | 第91-93页 |
3.6.3 低SAR微波辐射系统控制软件设计 | 第93-95页 |
3.7 本章小结 | 第95-96页 |
第四章 低SAR微波辐射非热效应实验研究 | 第96-111页 |
4.1 引言 | 第96-97页 |
4.2 微波非热效应研究实验方法 | 第97-99页 |
4.2.1 实验方案 | 第97-98页 |
4.2.2 低SAR条件设计 | 第98-99页 |
4.2.3 生物指标的测定方法 | 第99页 |
4.3 数据处理方法 | 第99-103页 |
4.3.1 昼夜节律余弦分析方法原理 | 第99-102页 |
4.3.2 基于余弦分析法的软件设计与应用 | 第102-103页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第103-110页 |
4.4.1 实验结果 | 第103-108页 |
4.4.2 讨论 | 第108-110页 |
4.5 本章小结 | 第110-111页 |
第五章 总结和展望 | 第111-114页 |
5.1 本文工作总结 | 第111-112页 |
5.2 今后研究工作展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-131页 |
攻读学位期间参与的科研项目和成果 | 第131-133页 |
附录 | 第133-134页 |
致谢 | 第134-135页 |