光在生物组织中传播的蒙特卡罗研究

光在生物组织中传播的蒙特卡罗研究

论文摘要

生物组织中的光能量分布信息对激光生物医学诊断和治疗有着极为重要的意义。蒙特卡罗方法已被广泛应用于研究粒子输运问题,也同样适合于研究组织中的光输运问题。用蒙特卡罗方法得到的数值结果已经成为比较组织光学中各种解析理论的精确性的一种非实验标准。应用蒙特卡罗方法研究光能量在生物组织中的传输与分布的基本思想是:运用光子吸收和散射的原理来跟踪光子通过混沌介质的过程;通过统计大量光子的模拟结果得到激光能量在组织内部的分布情况。本文首先简介生物组织中光传输与分布规律研究的历史和现状,概述了组织光学的研究历史、发展现况及研究任务,指明光能量在生物组织中传输与分布的研究意义。其次,介绍生物组织的结构特点和光学性质,总结光与生物组织相互作用的几种方式,并重点讨论组织各项光学特性参数的物理意义。在此基础上,从传输理论出发,介绍光在生物组织中的传输模型和由漫射近似所得到的漫射方程。然后,介绍蒙特卡罗方法的基本思想,说明采用此方法研究生物组织中光能量分布的必要性。根据前面介绍的生物组织结构特点及理论基础,分别给出单层、两层及多层生物组织光学模型和模拟流程。详细介绍光子的发射、步长和散射方向的概率抽样、吸收与散射的相关公式、光子碰撞边界问题以及光子的终止方式。具体分析多层生物组织与单层生物组织中光子传输的区别。最后,详尽分析单层与多层生物组织中光分布的蒙特卡罗模拟的仿真结果。从二维视角形象地给出光子在组织内部的运动轨迹,讨论各向异性因子、吸收系数、散射系数与光能量分布的关系。在此基础上,分别分析光能量在单层以及多层生物组织中的传输情况。具体讨论了无限细准直光束在单层生物组织中的光强分布随深度变化的规律,深入分析各光学特性参数对能量分布的影响;对多层生物组织,分析了吸收能量密度和光能流率在径向和纵向上的变化规律,分别讨论径向及角向漫反射率随半径及出射角的变化关系,并模拟了高斯光束与平圆光束在生物组织中的传输,得出了具有实际意义的结果。

论文目录

  • 目录
  • CONTENTS
  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题研究背景
  • 1.2 课题研究意义
  • 1.3 生物组织光学的研究历史与现状
  • 1.4 课题来源
  • 1.5 本文的主要工作
  • 第二章 生物组织中的特性参数及光传输
  • 2.1 引言
  • 2.2 生物组织的结构特点
  • 2.3 光与生物组织的相互作用
  • 2.3.1 光的反射和折射
  • 2.3.2 光的吸收和散射
  • 2.4 生物组织的光学特性参数
  • 2.4.1 四个基本参数
  • 2.4.2 基本参量的导出量
  • 2.5 光在生物组织中的传输
  • 2.5.1 辐射传输理论
  • 2.5.2 漫射近似
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 光在生物组织中传播的蒙特卡罗模拟
  • 3.1 引言
  • 3.2 蒙特卡罗方法的基本思想
  • 3.3 坐标系统
  • 3.4 步长和散射方向的概率抽样
  • 3.4.1 概率抽样
  • 3.4.2 步长的概率抽样
  • 3.4.3 散射方向的概率抽样
  • 3.5 光子在生物组织中传播的模拟过程
  • 3.5.1 光子传播的模拟过程
  • 3.5.2 单层组织光学模型及模拟过程
  • 3.5.3 两层及多层组织光学模型及模拟过程
  • 3.6 本章小结
  • 第四章 卷积方法
  • 4.1 引言
  • 4.2 卷积方法的应用
  • 4.3 有限宽光束入射
  • 4.3.1 光源函数为高斯光束
  • 4.3.2 光源函数为平圆光束
  • 第五章 蒙特卡罗模拟结果分析
  • 5.1 单层生物组织中的光传输模拟
  • 5.1.1 各光学特性参数对光子分布的影响
  • 5.1.2 光强随深度分布的影响
  • 5.2 多层生物组织中的光传输模拟
  • 5.2.1 三层组织模型与模拟结果
  • 5.2.2 五层组织模型与模拟结果
  • 5.3 高斯光束及平圆光束
  • 5.3.1 高斯光束
  • 5.3.2 平圆光束
  • 5.3.3 小结与讨论
  • 5.4 光束宽度的影响
  • 5.5 本章小结
  • 第六章 总结与展望
  • 6.1 全文总结
  • 6.2 工作展望
  • 附录
  • 附录1 mcmain.m核心程序清单
  • 附录2 mcmlmain.c核心程序清单
  • 附录3 conv.c核心程序清单
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士学位期间发表的论文
  • 攻读硕士学位期间参与的科研项目
  • 学位论文评阅及答辩情况表
  • 相关论文文献

    • [1].生物组织中光传播的蒙特卡罗模拟[J]. 科学技术与工程 2009(19)
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    • [3].“检测生物组织中的糖类和蛋白质”活动改进和教学实践[J]. 中学生物教学 2017(21)
    • [4].基于X射线吸收谱的不同生物组织的辨识[J]. 高等学校化学学报 2018(07)
    • [5].不同脉冲激光功率下生物组织温度场数值仿真研究[J]. 激光杂志 2014(06)
    • [6].二次谐波成像技术在生物组织的应用进展[J]. 科技信息 2011(29)
    • [7].“生物组织中脂肪的检测和观察”实验的方法探讨与改进[J]. 教育与装备研究 2019(02)
    • [8].“检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质”实验改进探析[J]. 广西教育 2014(02)
    • [9].脉冲激光照射生物组织中非傅里叶导热的研究[J]. 工程热物理学报 2018(03)
    • [10].生物组织光学特性参数无损测量的实验研究[J]. 华北科技学院学报 2008(02)
    • [11].生物组织的超声回波散射模型研究[J]. 科学咨询(决策管理) 2008(12)
    • [12].基于生物组织体内温度测量的微型点温仪设计[J]. 现代仪器 2012(03)
    • [13].生物组织中有机物检测的方法指导[J]. 生物技术世界 2012(06)
    • [14].光在生物组织传输的蒙特卡罗时域模拟[J]. 机械工程与自动化 2017(01)
    • [15].光在生物组织中传播的蒙特卡罗模拟[J]. 生物医学工程研究 2009(04)
    • [16].基于蒙特卡洛模拟的光在生物组织中穿透深度研究[J]. 新余学院学报 2017(06)
    • [17].仿生各向异性聚(N-异丙基丙烯酰胺)水凝胶智能响应驱动器的研究进展[J]. 高等学校化学学报 2020(05)
    • [18].检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质实验的研究[J]. 中学课程辅导(教师通讯) 2019(09)
    • [19].利用全内反射法测量猪肝脏和猪大肠黏膜组织的折射率和消光系数[J]. 生物医学工程与临床 2015(05)
    • [20].生物组织中淀粉鉴定方法的探索与比较[J]. 实验教学与仪器 2018(12)
    • [21].一种生物组织阻抗的侵入式测量与计算方法[J]. 电子科技 2010(01)
    • [22].基于蒙特卡罗法的组织内插光纤出射激光的传输[J]. 中国激光 2020(02)
    • [23].激光与生物组织的光热作用研究概况[J]. 中国激光医学杂志 2010(04)
    • [24].随机涡旋光束在生物组织传输中偏振态的变化[J]. 光电子·激光 2018(03)
    • [25].生物组织脱水过程的太赫兹时域光谱[J]. 红外与毫米波学报 2014(03)
    • [26].激光照射下生物组织内部温度分布的数值模拟[J]. 激光杂志 2011(03)
    • [27].利用矩量法求解生物组织电磁散射特性[J]. 中国高新技术企业 2009(19)
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    • [29].人体组织拉曼光谱检测与技术进展[J]. 中国激光医学杂志 2011(03)
    • [30].双冷针冷冻手术中冻结相变传热的数值模拟[J]. 工程热物理学报 2009(07)

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