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新型PET探测闪烁晶体光子输运特性模拟及试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 PET成像技术发展概述第11-12页
    1.2 研究内容及意义第12-14页
    1.3 论文内容结构第14-16页
第二章 PET工作原理及结构第16-31页
    2.1 PET工作原理第16-24页
        2.1.1 生化原理第16-17页
        2.1.2 PET物理原理第17-24页
    2.2 PET探测器设计原理第24-31页
        2.2.1 PET闪烁晶体探测器性能参数第24-27页
        2.2.2 PET探测器设计第27-31页
第三章 GATE仿真系统介绍及设置第31-43页
    3.1 GATE简介第31-32页
    3.2 GATE的基本构架及主要模块功能第32-40页
        3.2.1 可视化定义第33页
        3.2.2 几何体定义第33-34页
        3.2.3 系统模块的定义第34-35页
        3.2.4 Sensitive Detectors定义第35页
        3.2.5 Physical模块定义第35页
        3.2.6 Source模块定义第35-37页
        3.2.7 Digitizer模块第37-40页
        3.2.8 output模块定义第40页
    3.3 光子输运模拟的相关功能参数设置第40-43页
第四章 基于GATE的探测器设计及模拟第43-59页
    4.1 建立闪烁晶体阵列模型第43-45页
        4.1.1 晶体阵列结构的模拟第43-44页
        4.1.2 晶体表面处理及材料特性第44-45页
    4.2 光电倍增管的模型建立第45-48页
        4.2.1 光电倍增管的排列模拟第45-47页
        4.2.2 光电倍增管表面定义第47-48页
    4.3 光导切割及其性能优化第48-53页
        4.3.1 使用光导的依据第48-49页
        4.3.2 光导的结构模拟第49页
        4.3.3 光导材料及表面的定义第49-50页
        4.3.4 光子传输模拟过程第50-51页
        4.3.5 切槽深度的优化第51-53页
    4.4 位置表的建立第53-57页
        4.4.1 基于分水岭的位置映射算法第53-56页
        4.4.2 基于边界提取位置映射算法第56-57页
    4.5 象限共享式PET探测器模型的建立第57-59页
        4.5.1 模型建立第57页
        4.5.2 生成散点图第57-59页
第五章 模拟结果性能分析及探测器组装第59-68页
    5.1 模拟结果的性能分析第59-63页
        5.1.1 空间分辨率第59-61页
        5.1.2 能量分辨率第61-62页
        5.1.3 定位精度第62-63页
    5.2 探测器制作组装及测试第63-68页
        5.2.1 探测器制作组装第63-65页
        5.2.2 探测器性能测试第65-68页
第六章 结论第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72页

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