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正文內(nèi)容

20xx生物醫(yī)學(xué)工程基礎(chǔ)大綱(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 射聲場(chǎng)特性;超聲對(duì)生物媒質(zhì)作用)(2)醫(yī)用超聲換能器(超聲輻射聲場(chǎng)指向性、近場(chǎng)與遠(yuǎn)場(chǎng)特性;超聲換能器的壓電效應(yīng)原理;超聲換能器結(jié)構(gòu))(3)超聲診斷儀原理(超聲波成像基本原理及優(yōu)勢(shì);超聲脈沖反射法/脈沖回波法原理;脈沖工作頻率(波長(zhǎng))選取考慮因素,與脈沖重復(fù)頻率間的區(qū)別;超聲相控陣掃描原理;超聲成像基本類型;超聲成像回波信號(hào)e(t)公式及TGC原理;A超、B超、M超在顯示方面的區(qū)別)(4)超聲Doppler診斷技術(shù)(Doppler效應(yīng)原理及公式;超聲Doppler血流速度測(cè)量主要方法;連續(xù)波Doppler速度測(cè)量基本原理;脈沖波Doppler速度測(cè)量基本原理及特點(diǎn);超聲Doppler測(cè)量取得血流方向信息;彩色血流映射主要技術(shù)思路;運(yùn)動(dòng)目標(biāo)顯示技術(shù)和相位檢測(cè)基本知識(shí))(1)核磁共振現(xiàn)象(NMR)及其物理基礎(chǔ)(原子核磁矩、核磁子、自旋量子數(shù)定義;核磁矩與自旋角動(dòng)量關(guān)系;拉莫爾進(jìn)動(dòng)概念與進(jìn)動(dòng)頻率公式;力學(xué)動(dòng)量矩原理;核磁矩的能級(jí)分布與核磁共振現(xiàn)象原理)(2)核磁共振(NMR)信號(hào)產(chǎn)生與檢測(cè)(宏觀磁化原理;引入射頻RF場(chǎng)原因;自由感應(yīng)衰減信號(hào)FID概念;馳豫時(shí)間檢測(cè)方法)(3)NMR成像方法(磁共振成像的基本原理;MRI圖象重建方法)(4)MRI裝置(磁體系統(tǒng);NMR波譜儀;圖像重建和顯示系統(tǒng))(5)MRI應(yīng)用(臨床診斷應(yīng)用范圍;MRI 與其它成像方法比較)參考材料:[1] 高上凱著, 醫(yī)學(xué)成像技術(shù), 清華大學(xué)出版社, 2001年2月(二)B模塊:為醫(yī)用傳感基礎(chǔ)(1)醫(yī)用傳感器的定義(2)醫(yī)用傳感器的分類與組成(3)人體信息檢測(cè)的特殊性(4)醫(yī)用傳感器的發(fā)展方向(1)傳感器信息模型的建立(2)傳感器的靜態(tài)特性(3)傳感器的動(dòng)態(tài)特性(1)電阻應(yīng)變式傳感器(2)電容式傳感器(電容式壓力傳感器、直流極化型電容傳感器、測(cè)量電路及分布電容消除方法)(3)變磁阻式傳感器(電桿傳感器差動(dòng)變壓器式傳感器、變磁阻式傳感器的應(yīng)用)(4)電動(dòng)式傳感器(附有力學(xué)系統(tǒng)的電動(dòng)式傳感器、電磁血流量傳感器)(5)壓電式傳感器和超聲換能器(換能器的結(jié)構(gòu)與超聲場(chǎng)、壓電式傳感器、醫(yī)用壓電超聲換能器、醫(yī)學(xué)超聲儀器)(6)熱敏式傳感器(金屬熱電偶傳感器、熱敏電阻溫度傳感器、PN結(jié)二極管和集成電路溫度傳感器、熱釋電傳感器)(7)光敏式傳感器(光電倍增管、光電導(dǎo)元件、光生伏特元件、光敏管、各種光敏傳感器的性能比較)(8)電化學(xué)與生物傳感器測(cè)量基礎(chǔ)(參比電極、離子選擇性電極及其應(yīng)用、氣敏電極和氣體擴(kuò)散電極)(1)極化現(xiàn)象及對(duì)生物電檢測(cè)的影響、不極化電極、電極的阻抗(2)電極的運(yùn)動(dòng)偽差及市電干擾(3)生物電檢測(cè)類宏電極的類型(4)微電極(1)生物傳感器原理及典型應(yīng)用(2)酶電極原理及典型應(yīng)用(3)微生物傳感器原理及典型應(yīng)用(4)免疫傳感器原理及典型應(yīng)用(5)細(xì)胞器及組織傳感器典型應(yīng)用(6)多功能及微型生物片傳感器典型應(yīng)用參考材料:[1] 《醫(yī)用傳感器與人體信息檢測(cè)》,作者:王明時(shí),天津科學(xué)技術(shù)出版社(三)C模塊:為生物醫(yī)學(xué)信號(hào)處理基礎(chǔ)(1)生物醫(yī)學(xué)信號(hào)處理目的(2)典型的
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