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1.
Visualizing the mechanical wave of vocal fold tissue during phonation using electroglottogram-triggered ultrasonography.
J Acoust Soc Am
; 143(5): EL425, 2018 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29857726
2.
Visualizing the movement of the contact between vocal folds during vibration by using array-based transmission ultrasonic glottography.
J Acoust Soc Am
; 141(5): 3312, 2017 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28599522
3.
Wavelet-transform-based active imaging of cavitation bubbles in tissues induced by high intensity focused ultrasound.
J Acoust Soc Am
; 140(2): 798, 2016 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27586712
4.
Spatial-temporal ultrasound imaging of residual cavitation bubbles around a fluid-tissue interface in histotripsy.
J Acoust Soc Am
; 137(5): 2563-72, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25994689
5.
Ultrafast active cavitation imaging with enhanced cavitation to tissue ratio based on wavelet transform and pulse inversion.
J Acoust Soc Am
; 137(6): 3099-106, 2015 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26093401
6.
Enhanced lesion-to-bubble ratio on ultrasonic Nakagami imaging for monitoring of high-intensity focused ultrasound.
J Ultrasound Med
; 33(6): 959-70, 2014 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24866603
7.
Measurement of the sound transmission characteristics of normal neck tissue using a reflectionless uniform tube.
J Acoust Soc Am
; 136(1): 350-6, 2014 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24993219
8.
Measuring body layer vibration of vocal folds by high-frame-rate ultrasound synchronized with a modified electroglottograph.
J Acoust Soc Am
; 134(1): 528-38, 2013 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23862828
9.
Surface vibration and nearby cavitation of an ex vivo bovine femur exposed to high intensity focused ultrasound.
J Acoust Soc Am
; 134(2): 1656-62, 2013 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23927206
10.
The effect of entrance radii on intraglottal pressure distributions in the divergent glottis.
J Acoust Soc Am
; 131(2): 1371-7, 2012 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22352510
11.
Feasibility of using Nakagami distribution in evaluating the formation of ultrasound-induced thermal lesions.
J Acoust Soc Am
; 131(6): 4836-44, 2012 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22712954
12.
Compare ultrasound-mediated heating and cavitation between flowing polymer- and lipid-shelled microbubbles during focused ultrasound exposures.
J Acoust Soc Am
; 131(6): 4845-55, 2012 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22712955
13.
Design and evaluation of an electrolarynx with tonal control function for Mandarin.
Folia Phoniatr Logop
; 64(6): 290-6, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23467389
14.
Minimizing the thermal losses from perfusion during focused ultrasound exposures with flowing microbubbles.
J Acoust Soc Am
; 129(4): 2336-44, 2011 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21476689
15.
Intraglottal Pressure: A Comparison Between Male and Female Larynxes.
J Voice
; 34(6): 813-822, 2020 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31311664
16.
Cavitation characteristics of flowing low and high boiling-point perfluorocarbon phase-shift nanodroplets during focused ultrasound exposures.
Ultrason Sonochem
; 65: 105060, 2020 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32199255
17.
IR780 loaded perfluorohexane nanodroplets for efficient sonodynamic effect induced by short-pulsed focused ultrasound.
Ultrason Sonochem
; 53: 59-67, 2019 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30559082
18.
The effects of the false vocal fold gaps on intralaryngeal pressure distributions and their effects on phonation.
Sci China C Life Sci
; 51(11): 1045-51, 2008 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18989648
19.
The effect of tonal changes on voice onset time in Mandarin esophageal speech.
J Voice
; 22(2): 210-8, 2008 Mar.
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| MEDLINE | ID: mdl-17055221
20.
DCEUS-based multiparametric perfusion imaging using pulse-inversion Bubblet decorrelation.
Med Phys
; 45(6): 2509-2517, 2018 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29611197