【摘 要】
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超声弹性成像是一种能估计软组织弹性属性的技术,这种组织的弹性信息来源于通过超声信号追踪而来的位移,因此高精度的位移估计方法对于弹性成像是非常重要的。作为一种更客观,更准确,低价格的技术,超声成像技术已经逐渐替代人工触诊来对一些组织的早期病变进行临床诊断。当前,提高超声散斑位移追踪与估计的精度和速度是研究超声弹性成像的学者们追求的目标,因此本文从这两个方面开展了以下研究工作:1)提高计算速度:密歇根
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超声弹性成像是一种能估计软组织弹性属性的技术,这种组织的弹性信息来源于通过超声信号追踪而来的位移,因此高精度的位移估计方法对于弹性成像是非常重要的。作为一种更客观,更准确,低价格的技术,超声成像技术已经逐渐替代人工触诊来对一些组织的早期病变进行临床诊断。当前,提高超声散斑位移追踪与估计的精度和速度是研究超声弹性成像的学者们追求的目标,因此本文从这两个方面开展了以下研究工作:1)提高计算速度:密歇根理工大学Jingfeng博士于2015年提出了一种新颖的可以同时提高轴向和横向运动估计精确度的子采样位移
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在振动力学里,许多阻尼尤其是粘弹性阻尼,其阻尼力往往与位移的某一分数阶导数成正比,这时就有必要引入分数阶本构关系来研究振动系统的特性。本文是在经典振动力学的基础上,引入分数阶本构关系,探讨各种振动现象,对振动的基本规律进行研究。论文在第1章说明了本课题的来源、研究目的和意义,介绍了分数阶理论的起源和发展,以及它需要的基础理论。论文第2章研究了周期激励下单自由度分数阶振动系统的稳态响应,得到了等效刚
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哈密尔顿(Hamilton)系统在研究力学有关问题时具有显著优势。由于哈密尔顿状态向量方程半解析法的收敛速度快于一般传统有限元法,并且计算精度高,导致哈密尔顿体系下的弹性力学理论发展迅速。然而这一理论在处理裂纹或孔洞等不连续问题时,不但计算精度会下降而且计算量大。扩展有限元方法(XFEM)的核心是采用扩展形函数来描述域内的间断,具有分析不连续性问题的独特优越性。为充分利用哈密尔顿状态向量方程和扩展
水下声散射特性研究是目前水下声学的一个重要课题,它可以应用于海洋探测、海洋开发、交通导航规避等领域。由于水下目标很复杂,解析方法计算复杂目标的水下声散射已很难完成。时域有限差分法(FDTD)是目前计算水下声散射场的一个重要方法。本文利用时域有限差分法对复杂目标水下声场进行了宽带建模仿真,采用了一种新的网格化方法,改进了边界条件。为水下目标特征参数提取提供了有效的建模方法。本论文主要工作如下:(1)
本文围绕某民机公司新建立的统计过程控制(SPC)系统,详细阐述了该统计过程控制系统在规划、创建及应用过程中所考虑的各相关问题。论文分析了SPC的原理、本质,并以解决制造过程中的实际问题为出发点,对统计过程控制在制造中的实际应用进行了剖析。论文在对民机制造过程中的统计特征进行细致分析的基础上,选择了适用于民机制造的统计过程控制图。通过分析民机制造的SPC需求,制定了民用飞机制造过程中的SPC思路、规
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