肿瘤光热治疗中温度与组织形态实时监测

来源 :福建师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lijizhong520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
恶性肿瘤已成为现阶段人类的主要死亡原因之一,即成为严重危害人类生命健康、制约社会经济发展的一大类疾病。目前临床上的恶性肿瘤治疗方法多样,而通过激光产生一定量的热来治疗肿瘤的方法是其中一个重要的研究内容。近年来该方法在肿瘤治疗中研究广泛,并取得了相应的成果。然而,在激光光热治疗过程中激光产生的热量对肿瘤组织及周边正常组织结构的影响以及相应组织的温度控制问题尚未解决。在激光光热治疗过程中,生物组织温度的控制,肿瘤组织边界的问题是一个亟待解决的关键点。本文以小鼠的正常皮肤和皮下乳腺癌肿瘤为研究对象,结合红外成像仪和光学相干层析成像技术(OCT)实时监测组织的激光光热治疗过程,获得治疗过程中温度和形态学上的动态变化。通过COMSOL仿真模拟获得理论理论上小鼠皮下乳腺癌肿瘤光热治疗的温度变化,并与实验结果结合、对比、分析,得出肿瘤组织在不同光功率下的温度实时变化情况,结果将为光热治疗肿瘤过程中提供有效的指导。
其他文献
近百年来,二维显示设备的发展日新月异,到现在为止已经有了严谨的体系和丰富的种类,各项技术也已经很成熟了,但是这也导致了二维显示设备的发展空间也愈发的小了,而目前还不算成熟的三维显示技术,受到的关注却已经越来越多了。如今这个科技发展迅速的时代,许多方法、样式各不相同的新型三维显示设备开始出现,但由于还处于初始阶段,受到了类似于超高分辨率空间光调制器和超高速信息处理系统等各项技术产品的限制,当前的三维
特征表示是数据挖掘算法的基础,从原始数据中学习出高质量的特征有助于提高模型整体的性能和准确性,因此特征表示在数据挖掘过程中显得至关重要。由于特征通常是建立在原始数据上的特定表示,对于简单的数据,特征可以直接从原始数据中获得并转化成数值表达。随着技术的进步,涌现出大量的非数值类型复杂数据——符号序列数据,例如基因序列,顾客购物序列和web访问流序列等,此类数据无法按照简单数据的处理方式对特征进行表示
伴随着移动互联网的发展,用户对网络流量的需求量呈现出激增的现象,因此,无线通信面临着巨大的挑战。而作为移动互联网产物的车载自组织网络(VANET,Vehicular Ad Hoc Network)技术,对缓解以上流量需求激增问题承担着不可或缺的角色,因此对其相关技术的改进也显得十分重要。经过调研,发现通过将车联网与命名数据网络相互融合,并利用缓存节点缓存空间中的缓存内容信息和节点的位置信息制定出合
随着大数据时代的到来,人类产生的数据量在不断地增长,面对如此庞大的数据,对其的存储和保护显得尤其重要,这对于数据的存储技术来说也是一个异常艰巨的挑战。目前被广泛应用的数据存储技术仍然是磁存储技术,但是磁存储技术有着致命的缺点,那就是存储寿命短,容易发生信息丢失。传统的光存储技术,如光盘,虽然存储寿命长,但是其存储密度已达理论极限。所以,传统的存储技术已经无法满足新时代对数据存储的要求,新一代存储技
随着科技的进步,信息交互的加快,传统行业逐渐向数字化产业转型,数据量呈现几何级增长。信息存储空间的需求出现不足,产业信息链的阻塞拥挤引发了信息存储研究的兴起。随着网络技术的大量普及,人们对存储器的存储容量和传输速率要求越来越高,因此需要超大容量高传输速率的新型存储技术。全息存储技术突破传统二维面存储,采用三维体存储技术,拥有超高的理论存储密度和超快的数据转换速率。针对振幅型全息存储技术信噪比低和编
由于认知无线电网络中,无线信道的开放性和无线传输的广播特性,使得感知报告在传输的过程中很容易遭受篡改、伪造、窃听以及拒绝服务等攻击。因此如何保证认知无线电网络中感知报告的安全成为近年研究的热点。然而,基于传统密码学的认证机制不能完全解决基于合法身份的内部攻击,且其实现大大增加了网络开销。物理层认证方案利用信道特性进行认证,更加轻量级,更高效。本文在认知无线电网络的场景下,设计了3种高效的物理层认证
物联网爆炸式增长的时代,未来无线通信系统要求更高的频谱效率、更低的时延、更多的连接数、以及低功耗传输等。非正交多址接入通过功率域复用可实现多个用户共享相同的频谱资源,从而获得比正交多址接入更好的频谱效率和更多的连接数;无线携能技术可有效延长网络节点电池的寿命。本文主要以中断概率和分集增益为指标研究基于无线携能的协作非正交多址接入网络的性能,对非正交多址接入在协作中继网络和绿色通信的应用具有重要的指
认知无线电网络是解决频谱资源供需矛盾问题的最佳方案之一。在认知无线电网络技术中,用户的安全通信是系统正常运行必不可少的先决条件。进一步地,在用户间如何提取并建立安全有效的共享密钥则是确保认知无线电网络安全通信的基础。针对认知无线电网络集中式协作感知场景,本文通过物理层无线信道特征对用户间共享密钥生成问题展开研究。主要研究内容如下:(1)基于自适应多比特关联量化的对密钥生成机制研究:针对现有的物理层
随着无线通信系统的发展,人们对无线通信系统安全性的要求越来越高。通过对无线信道特征的利用,无线设备可在物理层提取密钥实现数据加密、对合法用户和非法用户的身份确认等功能。该技术不仅满足现代生产和生活的各种需求,同时保障现代无线传输系统的安全性。近年来,基于物理层的信道密钥研究受到工业界和学术界的共同关注,然而现有的物理层密钥提取方法中仍然存在无线设备提取密钥速率低且生成的密钥随机性弱等问题。为了缓解
随着通信与信息技术的发展,伪随机序列在通信、密码学、雷达等方面都得到了广泛的应用.在实际应用中,通常要求伪随机序列具有良好的伪随机性质,如长的周期、低的相关性、高的线性复杂度、高的2-adic复杂度等.周期序列的2-adic复杂度定义为生成该序列的最短的带进位的反馈移位寄存器的长度.在密码学相关领域的应用中,为了抵抗有理逼近算法的攻击伪随机序列必须具有高的2-adic复杂度,否则只需知道两倍2-a