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高强度聚焦超声换能器优化及生物组织传热研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-38页
    1.1 高强度聚焦超声的发展第11-16页
    1.2 高强度聚焦超声的基本原理第16-19页
    1.3 高强度聚焦超声研究中的关键问题第19-26页
        1.3.1 换能器聚焦性能的优化第19-20页
        1.3.2 治疗计划的制定第20-22页
        1.3.3 安全高效的扫描策略第22-24页
        1.3.4 治疗中的温度监控第24-26页
    1.4 论文的主要研究内容第26-27页
    参考文献第27-38页
第二章 生物介质中的声传播第38-53页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 有限振幅声传播模型第39-50页
        2.2.1 Westervelt方程第39-40页
        2.2.2 KZK方程第40-44页
        2.2.3 SBE模型第44-50页
    2.3 本章小结第50页
    参考文献第50-53页
第三章 生物介质中的热传导第53-66页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 傅里叶传热模型一Pennes方程第54-56页
    3.3 非傅里叶传热模型第56-60页
        3.3.1 TWMBT模型第56-58页
        3.3.2 DPL模型第58-60页
    3.4 肌肉中的温升预测第60-63页
    3.5 本章小结第63页
    参考文献第63-66页
第四章 通过亚波长周期结构实现HIFU聚焦增强第66-81页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 超构聚焦换能器的设计第67-70页
        4.2.1 换能器设计第67-68页
        4.2.2 数值模拟与实验设计第68-70页
    4.3 结果与讨论第70-78页
        4.3.1 特定频率处的声聚焦增强第70-72页
        4.3.2 特定频率处的温升增强第72-73页
        4.3.3 换能器凹面弧度对透射的调控作用第73-75页
        4.3.4 临床所用尺寸超结构换能器的聚焦增强第75-78页
    4.4 本章小结第78页
    参考文献第78-81页
第五章 HIFU辐照过程中的生物传热预测第81-96页
    5.1 前言第81-83页
    5.2 生物传热的理论建模与实验测量第83-86页
        5.2.1 生物传热的理论建模第83-85页
        5.2.2 生物组织热学参数的测量第85页
        5.2.3 HIFU辐照过程中的温升测量第85-86页
    5.3 结果与讨论第86-92页
        5.3.1 生物组织热学参数结果第86-87页
        5.3.2 HIFU诱导均匀仿组织体模中的温升第87-88页
        5.3.3 HIFU诱导非均匀离体牛肝组织中的温升第88-90页
        5.3.4 生物传热模型的优化第90-92页
    5.4 本章小结第92页
    参考文献第92-96页
第六章 总结与展望第96-98页
博士期间发表论文第98-99页
致谢第99-100页

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