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γ放射性内污染成像中MURA编码准直器设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 引言第8-14页
    1.1 选题背景第8-9页
    1.2 辐射成像系统及其准直器研究现状第9-12页
    1.3 编码孔径成像技术的研究现状第12页
    1.4 论文章节安排第12-14页
第2章 γ成像系统的工作原理第14-19页
    2.1 编码孔径准直器的成像原理第14-16页
    2.2 碘化铯晶体探测器的工作原理第16-17页
    2.3 核信号采集系统的工作原理第17-19页
第3章 MURA编码孔径准直器设计第19-32页
    3.1 环形编码准直器第19-20页
    3.2 随机阵列(RA)编码孔径准直器第20页
    3.3 非冗余阵列(NRA)编码孔径准直器第20-21页
    3.4 基于循环相对差集阵列的编码孔径准直器第21-22页
        3.4.1 均匀冗余阵列(URA)编码孔径准直器第21-22页
        3.4.2 M序列编码孔径准直器第22页
    3.5 修正均匀冗余阵列(MURA)编码孔径准直器第22-23页
    3.6 自支撑阵列(NTHT)编码孔径准直器第23-24页
    3.7 嵌套式修正均匀冗余阵列(MURA)编码孔径准直器设计第24-32页
        3.7.1 MURA编码孔径准直器成像几何模型第24-25页
        3.7.2 MURA成像视野研究第25-27页
        3.7.3 成像焦距设计第27页
        3.7.4 成像几何分辨率研究第27-28页
        3.7.5 MURA(37×37)孔径准直器加工第28-32页
第4章 图像解码算法研究第32-40页
    4.1 相关解码算法研究第32-35页
    4.2 最大似然-期望值MLEM解码算法第35-40页
第5章 成像验证及分析第40-57页
    5.1 FPGA信号处理模块设计第40-42页
    5.2 FPGA信号处理过程第42-47页
        5.2.1 数字信号采集模块第43页
        5.2.2 低通滤波模块第43-45页
        5.2.3 时钟管理模块第45-46页
        5.2.4 SPI控制模块第46-47页
        5.2.5 数据传输模块第47页
    5.3 核脉冲采集能力测试第47-51页
    5.4 MURA准直器组装测试第51-54页
    5.5 成像及分析第54-57页
结论第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-64页
攻读学位期间取得学术成果第64页

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