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光声层析成像

光声层析成像

出版社:科学出版社出版时间:2022-01-01
开本: 16开 页数: 243
本类榜单:自然科学销量榜
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光声层析成像 版权信息

  • ISBN:9787030711601
  • 条形码:9787030711601 ; 978-7-03-071160-1
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

光声层析成像 内容简介

本书阐述了光声层析成像的基本原理和应用。首先,本书介绍了定量光声层析成像技术,该技术可以定量重建并获得组织的光吸收系数或声学特性;接着,介绍了一系列基于软件和硬件的图像质量提升方法;其次,介绍了包括二维、三维和四维成像在内的光声成像技术;然后,介绍了光声显微成像技术,以及基于光声层析成像和光声显微成像技术的多模态影像技术;接下来,介绍了基于造影剂的光声分子影像技术;*后,介绍了光声层析成像技术在乳腺癌检测、骨关节炎诊断、癫痫病灶定位、血管内成像和图像导引肿瘤治疗的小动物和临床试验等方面的应用研究。 本书可供光声成像领域的高校师生、科研人员和工程技术人员阅读参考。

光声层析成像 目录

第1章 光声层析成像基本原理 1.1 光声效应 1.1.1 经验描述 1.1.2 严格理论描述 1.2 图像重建算法 1.2.1 延迟叠加波束形成算法 1.2.2 非线性迭代重建算法 1.3 实验系统简介 第2章 定量光声层析成像 2.1 重建吸收系数:方法 2.2 重建吸收系数:方法 2.3 重建吸收系数:方法 2.4 重建吸收系数:方法 2.5 同时重建吸收系数和声速 2.6 多光谱光声层析成像 第3章 用于图像增强的软件和硬件方法 3.1 双网格方法 3.2 伴随灵敏度方法 3.3 全变分 小化方法 3.3.1 数学推导 3.3.2 实例分析:噪声抑制 3.3.3 实例分析:基于有限换能器个数和有限探测角度的图像重建 3.4 辐射传输方程 3.4.1 RTE及其有限元离散化 3.4.2 基于RTE的定量光声层析成像 3.4.3 结果与讨论 3.5 并行计算 3.6 多层-可变厚度PVDF型超声换能器 3.7 基于AIN的pMUT超声换能器 3.8 液体声学透镜 3.9 MEMS微镜扫描系统 3.9.1 光声成像系统 3.9.2 结果与分析 第4章 基于阵列超声换能器的二维、三维和四维光声成像 4.1 基于阵列超声换能器的PAT系统和二维光声成像 4.1.1 激光源 4.1.2 圆形阵列超声换能器 4.1.3 控制电路与数据采集模块 4.1.4 系统评估和实验研究 4.2 三维光声成像 4.2.1 系统描述 4.2.2 仿体实验 4.2.3 活体实验 4.3 四维光声成像 4.3.1 观察药物传递 4.3.2 肿瘤治疗监测 第5章 光声显微成像和光声计算显微成像 5.1 光学分辨率光声显微成像 5.2 声学分辨率光声显微成像 5.3 C-scan光声显微成像 5.3.1 材料和方法 5.3.2 结果与讨论 5.4 光声计算显微成像 5.4.1 材料和方法 5.4.2 结果 5.4.3 讨论 5.5 基于可变焦距声学透镜的光声显微成像 5.6 基于单个多功能透镜的共聚焦光声显微成像 第6章 多模态成像方法 6.1 PAT/DOT 6.1.1 材料和方法 6.1.2 结果与讨论 6.2 PAT/FMT 6.2.1 方法 6.2.2 结果与讨论 6.3 PAT/US 6.4 基于光学分辨率的PAM/OCT 6.4.1 材料与方法 6.4.2 结果与讨论 第7章 基于造影剂的光声分子影像 7.1 金纳米颗粒 7.2 石墨烯 7.3 uPAR-NIR830-ATF-IONP 7.3.1 材料与方法 7.3.2 结果 7.3.3 讨论 7.4 靶向HER-2/NEU的磁性IONP 7.4.1 材料与方法 7.4.2 结果 7.4.3 讨论 第8章 临床应用与动物研究 8.1 关节成像 8.1.1 二维单波长定量光声层析成像 8.1.2 二维多光谱定量光声层析成像 8.1.3 三维单波长定量光声层析成像 8.1.4 三维多光谱定量光声层析成像 8.2 术中成像 8.2.1 术中光声层析成像(iPAT)系统 8.2.2 结果与讨论 8.3 脑成像 8.3.1 方法 8.3.2 结果与讨论 8.4 肿瘤血管再生成像 8.4.1 方法 8.4.2 结果与讨论 8.5 血管内成像 8.6 乳腺成像 8.6.1 光声层析成像系统 8.6.2 临床试验 参考文献(影印) 译者后记
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光声层析成像 作者简介

蒋华北(Huabei Jiang),美国医学与生物工程院院士,靠前光学工程学会会士,美国光学学会会士。已在靠前非常不错学术期刊上发表论文400余篇,其中SCI收录论文200余篇;获美国发明10余项。是扩散光学层析成像领域的奠基人之一,首创了一系列基于模型和有限元方法的激发荧光和生物自发光分子成像技术,并开创了定量光声成像领域。这些新型成像技术已成功用于临床恶性肿瘤的早期诊断和脑神经功能成像等领域。

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