- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Медицинские
- Medical Imaging
- 604115699238
Подлинный книжный вычисление биомедицинского ультразвукового университета бакалавриата учебных учебных учебных учебных учебных учебных данных.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


| Рассчитать биомедицинский ультразвук | ||
| Ценообразование | 150.00 |
| Издатель | Science Press (Китай) | |
| Издание | 1 | |
| Опубликованная дата | Июль 2019 | |
| формат | 16 | |
| автор | Wan Ming Xi et al. | |
| Украсить | Приливный клей | |
| Количество страниц | 0 | |
| Число слов | 0 | |
| Кодирование ISBN | 9787030591036 | |
| масса | 0 | |


Биомедицинский ультразвук — важная область, образовавшаяся на стыке акустики и биомедицины.Учитывая важную роль технологии компьютерного моделирования в исследованиях в области биомедицинского ультразвука, исследовательская группа биомедицинского ультразвука Сианьского университета Цзяотун написала эту книгу.В этой книге кратко и систематически представлены концепция и смысл вычислительного биомедицинского ультразвука, а также систематическая и глубокая разработка нескольких аспектов, таких как нелинейное звуковое поле терапевтического ультразвука, температурное поле, динамика микропузырьков и нелинейные характеристики, передовые технологии ультразвуковой визуализации, ультразвуковые манипуляции с частицами и кавитация и т. д., принимая во внимание классическую теорию и результаты передовых исследований.


Каталог
Zhang Ultrasonic не -линейное звуковое поле 1
1.1 Введение 1
1.2 Теоретические основы и модель расчета нелинейного звукового поля 1
1.2.1 Нелинейные характеристики ультразвуковой передачи 1
1.2.2 Линейное уравнение распространения 3 звуковых волн конечной амплитуды в идеальных жидкостях
1.2.3 Нелинейное уравнение распространения звуковых волн конечной амплитуды в вязкой жидкости 6
1.3 Sonic нелинейный анализ связи 14
1.3.1 искажение формы волны временной области 15
1.3.2 Сравнение линейного и нелинейного распределения звукового давления 16
1.3.3 Нелинейные изменения в распространении звуковых волн усиливают тепловые эффекты тканей 17
1.4 Факторы, влияющие на нелинейные характеристики высокоинтенсивного фокусированного ультразвука 18
1.4.1 Влияние центральной частоты преобразователя на нелинейные характеристики 18
1.4.2 Влияние глубины распространения ультразвуковой волны на нелинейные характеристики 19
1.4.3 Влияние коэффициента ослабления звука среды распространения на нелинейные характеристики 20
1.5 Сводка этой главы 20
Основные ссылки 21
Глава 2 Температурное поле биологической ткани при ультразвуке 23
2.1 Введение 23
2.2 Теория и расчет температурного поля биологических тканей при ультразвуке 23
2.2.1 Модель нелинейного распространения ультразвука в биологических тканях 23
2.2.2 Повышение температуры и теплопроводность биологических тканей при ультразвуковом исследовании 24
2.2.3 Термическая доза биологической ткани при ультразвуковом исследовании 25
2.2.4 Процесс расчета температурного поля биологической ткани при ультразвуковом исследовании 26
2.3 Температурное поле мягких тканей при ультразвуковом исследовании 27
2.3.1 Модель температурного поля мягких тканей при ультразвуковом исследовании 27
2.3.2 Характеристики температурного поля в мышечной и жировой ткани 27
2.3.3 Температурные полевые характеристики биологических тканей при различных коэффициентах звукопоглощения и теплопроводности 29
2.3.4 Характеристики температурного поля биологических тканей при различных параметрах ультразвукового преобразователя32
2.3.5 Характеристики термического повреждения мягких тканей при ультразвуковом исследовании 35
2.4. Температурное поле мягких тканей, содержащих кровеносные сосуды, при ультразвуковом исследовании 39
2.4.1 Модель температурного поля мягких тканей, содержащих кровеносные сосуды 39
2.4.2 Характеристики температурного поля мягких тканей, содержащих кровеносные сосуды, при различных диаметрах кровеносных сосудов 41
2.4.3 Характеристики температурного поля мягких тканей, содержащих кровеносные сосуды в различных местах расположения кровеносных сосудов 42
2.4.4. Характеристики температурного поля мягких тканей, содержащих кровеносные сосуды, при различных скоростях кровотока 43
2.5 Температурное поле костной ткани при ультразвуковом исследовании 44
2.5.1 Модель температурного поля границы кости конечности с мягкими тканями при ультразвуковом исследовании 45
2.5.2 Характеристики температурного поля границы кость голени-мягкие ткани при различном взаимном расположении кости голени и фокуса ультразвука 46
2.5.3 Характеристики температурного поля на границе кость-мягкие ткани голени при различных параметрах ультразвукового воздействия 49
2.5.4 Модель температурного поля ткани черепа-мозга при транскраниальном ультразвуковом исследовании 54
2.5.5 Характеристики температурного поля черепно-мозговой ткани при транскраниальном ультразвуковом исследовании при различных параметрах ультразвукового преобразователя 56
2.6 Резюме этой главы 59
Основные ссылки 59
Глава 3. Вибрация одиночных микропузырьков и акустическое рассеяние 62
3.1 Введение 62
3.2 Теоретическое моделирование и моделирование вибрации одиночных микропузырьков в ультразвуковом поле 62
3.2.1 Линейные и нелинейные характеристики микробуббов в ультразвуковом поле 62
3.2.2 Теоретическая модель вибрации свободных микропузырьков без оболочек 64
3.2.3 Теоретическая модель вибрации микропузырьков с покрытием67
3.2.4 Решение модели вибрации одиночного микропузырька, расчет и анализ эха рассеяния 70
3.3 Влияние различных параметров микропузырьков на характеристики вибрации и эхо-характеристики микропузырьков74
3.3.1 Влияние начального радиуса микропузырьков на вибрационные и эхо-характеристики микропузырьков 74
3.3.2 Влияние толщины покрытия микропузырьков на характеристики вибрации и эхо-характеристики микропузырьков76
3.3.3 Влияние эластичности покрытия на характеристики вибрации микропузырьков и характеристики эха77
3.3.4 Влияние вязкости покрытия на характеристики вибрации микропузырьков и характеристики эха78
3.4 Влияние различных параметров среды на характеристики вибрации микропузырьков и характеристики эха79
3.4.1 Влияние поверхностного натяжения среды на характеристики вибрации микропузырьков и характеристики эха 79
3.4.2 Влияние коэффициента вязкости среды на характеристики вибрации микропузырьков и характеристики эха80
3.5 Влияние различных параметров звукового поля на характеристики вибрации микропузырьков и характеристики эха 83
3.5.1 Влияние амплитуды акустического воздействия на характеристики вибрации микропузырьков и характеристики эха 83
3.5.2 Влияние фазы акустического возбуждения на характеристики вибрации микропузырьков и характеристики эха 85
3.5.3 Влияние частоты возбуждения на характеристики вибрации микропузырьков и характеристики эха 87
3.5.4 Влияние количества акустических возбуждающих импульсов на характеристики вибрации микропузырьков и характеристики эха 90
3.6 Сводка этой главы 92
Основные ссылки 93
Глава 4. Динамика микропузырьков в вязкоупругих средах 95
4.1 Введение 95
4.2 Исследование модели вибрации микропузырьков в вязкоупругих средах 95
4.2.1 Исследование вибрации микропузырьков на основе механической модели Максвелла 95
4.2.2 Исследование вибрации микропузырьков на основе механической модели Кельвина-Фогита 98
4.3. Модель Янга-Черча вибрации микропузырьков в вязкоупругих средах 100
4.3.1 Формирование модели церкви Ян 100
4.3.2. Резонансная частота вибрации микропузырьков в вязкоупругих средах 102
4.4. Анализ вибрационных характеристик микропузырьков в вязкоупругих средах 102
4.4.1 Влияние звукового давления возбуждения на характеристики вибрации микропузырьков 102
4.4.2 Влияние частоты возбуждения на вибрационные характеристики микропузырьков 103
4.4.3 Влияние начального радиуса микропузырьков на вибрационные характеристики микропузырьков 104
4.4.4 Влияние поверхностного натяжения среды на характеристики вибрации микропузырьков 105
4.4.5 Влияние коэффициента вязкости среды на характеристики вибрации микропузырьков 105
4.5 Пассивное обнаружение кавитации в вязкоупругих средах 106
4.5.1 Сигнал обнаружения пассивной кавитации и анализ спектра 106
4.5.анализ сигнала второй гармоники 106
4.6 Сводка этой главы 109
Основные ссылки 110
Глава 5. Динамика роя микропузырьков и акустическое рассеяние 111
5.1 Введение 111
5.2 Теоретическая основа и принципы расчета 111
5.2.1. Модель двойного микропузырька и механизм действия в жидкости 111
5.2.2. Построение модели группы микропузырьков в жидкости 113
5.2.3 Модель вибрации группы микропузырьков и метод расчета рассеяния звука в звуковом поле 116
5.3. Сила Бьеркнеса взаимодействия микропузырьков 117
5.3.1 Влияние начального радиуса микропузырьков и расстояния между микропузырьками на силу Бьеркнеса 117
5.3.2 Коэффициент Бьеркнеса и факторы, влияющие на него 120
5.4. Динамические характеристики групп микропузырьков в жидкостях 123
5.4.1 Теоретическая проверка модели роя микропузырьков 123
5.4.2. Динамика роя микропузырьков на основе кубических и сферических структур 124
5.4.3 Динамика роя микропузырьков на основе распределения Гаусса 126
5.5. Характеристики акустического рассеяния микропузырьков в жидкостях 127
5.5.1. Характеристики рассеяния звука группами микропузырьков на основе кубической структуры 127
5.5.2 Влияние количества микропузырьков, начального радиуса и расстояния между микропузырьками на характеристики акустического рассеяния групп микропузырьков 129
5.6 Сводка этой главы 131
Основные ссылки 132
Глава 6 Формирование луча и управление 134
6.1 Введение .134
6.2 Распространенная технология синтеза ультразвукового луча 135
6.3 Ультразвуковая технология адаптивного формирования луча 138
6.3.1 Модель сигнала 138
6.3.2 #Метод ответа без искажений при малой дисперсии 140
6.3.3 Технология пространственного сглаживания 141
6.3.4 Надежная технология формирования луча 144
6.4 Улучшенная технология формирования ультразвукового адаптивного луча 144
6.4.1 Синтез адаптивного луча в пространстве признаков 144
6.4.2 Адаптивное формирование диаграммы Винера 145
6.4.3 Адаптивный синтез луча с обобщенным коэффициентом когерентности 146
6.5. Метод формирования луча в визуализации сфокусированных волн 147
6.6 Метод формирования луча при построении изображений с синтезированной апертурой 151
6.7 Методы формирования луча при построении изображений на плоских волнах 153
6.8. Метод синтеза пучков в слабофокусированных широколучевых изображениях 158
6.9 Резюме этой главы 161
Основные ссылки 162
Глава 7 Реконструкция модуля упругости стенки кровеносного сосуда 164
7.1 Введение 164
7.2 Теоретические основы эластографии 164
7.2.1 Основная теория упругой механики 164
7.2.2 Реконструкция модуля упругости 165
7.3. Конечно-элементное моделирование реконструкции модуля упругости стенки кровеносного сосуда 170
7.3.1 Алгоритм восстановления модуля упругости стенки кровеносного сосуда 170
7.3.2 Реконструкция модуля упругости бляшки стенки кровеносного сосуда, модель 171
7.3.3 Оценка и коррекция реконструкции модуля упругости 175
7.4. Эластичная реконструкция стенок кровеносных сосудов с помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) 177
7.4.1 Экспериментальные материалы и методы 177
7.4.2 Результаты 178
7.5 Сводка этой главы 179
Основные ссылки 179
Глава 8. Методы измерения и оценки фракционной вязкоупругости биологических тканей 181
8.1 Введение 181
8.2 Теория вязкоупругости и ее приложения 181
8.2.1 Теория и модель вязкоупругости целого порядка 181
8.2.2 Дробная вязкоупругая теория и модель 184
8.3 Теория вязкоупругого контакта 188
8.3.1 Основы теории упругого контакта 188
8.3.2 Вязкоупругий интеграл Больцмана 189
8.4 Испытание на вдавливание 192
8.4.1 Подготовка испытательных материалов 192
8.4.2 Лискавер 192
8.4.3 Запись 192
8.4.4 Релаксация и нагрузка-разгрузка 193
8.5 Метод оценки параметров модели и физический смысл параметров 193
8.5.1 Оценка параметров модели 193
8.5.2 Физический смысл параметров модели КВФД 197
8.6 Эта глава - резюме 198
Основные ссылки 198
Глава 9. Ультразвуковая визуализация и параллельные вычисления на графическом процессоре на основе модели разреженных выражений 200
9.1 Введение 200
9.2 Модель разреженных выражений и параллельные вычисления на графическом процессоре 200
9.2.1 Модель разреженных выражений и ее приложения 201
9.2.2 Вычисление разреженных выражений 202
9.2.3 Последовательные и параллельные вычисления 204
9.2.4 Параллельные вычисления на базе графического процессора 204
9.3 Синтез лучей на основе модели разреженного представления 205
9.3.1 Проблемы формирования луча при ультразвуковой визуализации 205
9.3.2 Формирование диаграммы направленности в частотной области 206
9.3.3 Восстановление лучей с использованием моделей разреженного представления 207
9.4 Деконволюция на основе модели разреженной экспрессии 208
9.4.1 Проблема деконволюции при ультразвуковой визуализации 208
9.4.2 Комбинированная модель разреженной экспрессии для улучшения разрешения ультразвуковых изображений 208
9.5 Анализ производительности результатов модели разреженных выражений и параллельных вычислений на графическом процессоре 209
9.5.1 Создание модели разреженного выражения и решение задачи оптимизации 209
9.5.2 Применение модели разреженного выражения при синтезе ультразвукового луча 212
9.5.3 Применение модели разреженной экспрессии при деконволюции ультразвуковых изображений 212
9.5.4 Реализация и анализ производительности параллельных вычислений на графическом процессоре 216
9.6 Эта глава - резюме 219
Основные ссылки 219
Глава 0. Манипуляции с микросферами, основанные на силе акустического излучения 221
10.1 Введение 221
10.2 Теоретические основы манипулирования микросферами, основанные на силе акустического излучения 222
10.2.1 Основные принципы расчета силы акустического излучения 222
10.2.2 Формула расчета силы акустического излучения в поле стоячей волны 224
10.2.3 Движение микросфер и вибрирующих микропузырьков в контролируемых звуковых полях 225
10.3 Расчет силы акустического излучения микросфер в акустическом поле бегущей волны 227
10.4 Расчет силы акустического излучения микросфер в акустическом поле стоячей волны 228
10.4.1 Сравнение мощности акустического излучения частиц и микропузырьков 228
10.4.2 Влияние частоты падающего звукового луча на силу звукового излучения 231
10.4.3 Влияние радиуса микросферы на силу акустического излучения 233
10.5. Расчет правил движения микросфер в поле стоячей ультразвуковой волны 235
10.5.1 180&град;Процесс движения микросфер в поле стоячей ультразвуковой волны, падающей под углом 235
10.5.2 120&град;Процесс движения микросфер в поле стоячей ультразвуковой волны, падающей под углом 238
10.6. Акустические манипуляции с микросферами в вихревом акустическом поле 245
10.6.1 Процесс исследования вихревого звука 245
10.6.2 Теория расчета вихревого звукового поля круглого точечного источника звука 247
10.6.3 Сила акустического излучения и манипулирование частицами на основе акустического вихря 249
10.6.4 Расчет процесса акустического манипулирования в вихревом акустическом поле 250
10.7 Эта глава является резюме 255
Основные ссылки 256
Глава 1 Ультразвуковые пустые и звуковые падения 259
11.1 Введение 259
11.2 Теория ультразвуковой кавитации и принципы расчета 259
11.2.1 Механизм нуклеации 259
11.2.2 Процесс вибрации 264
11.2.3 Процесс коллапса 266
11.3. Теория и принципы расчета звуково-индуцированного фазового изменения капель 267
11.3.1 Акустически индуцированный механизм изменения фазы гармоники высокого порядка при фокусировке капель 268
11.3.2 Процесс преобразования фазы жидкости
11.4 Факторы, влияющие на процесс ультразвуковой кавитации 275
11.4.1 Порог Блейка 275
11.4.2 Порог гетерогенного зародышеобразования 275
11.4.3 Порог коллапса 276
11.4.4 Время кавитационного коллапса 277
11.4.5 Давление кавитационного коллапса 279
11.5.........................
