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基于PROPELLER采样的磁共振成像运动伪影消除方法研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-9页
第一章 引言第9-12页
第二章 磁共振成像原理第12-26页
   ·核磁共振理论第12-17页
     ·原子核的自旋与磁矩第12-14页
     ·静磁场中的原子核第14-15页
     ·核磁共振现象和共振条件第15-17页
   ·磁共振图像的信号第17-18页
     ·弛豫和弛豫时间第17-18页
     ·磁共振图像的对比度第18页
   ·磁共振成像的空间定位第18-22页
     ·层面选择第19-20页
     ·平面内信号的定位第20-22页
     ·梯度周期与成像时序第22页
   ·K-空间与二维图像重建第22-26页
     ·K-空间第23-25页
     ·二维图像重建第25-26页
第三章 磁共振成像运动伪影形成机制与补偿办法第26-38页
   ·运动伪影形成机制第26-31页
     ·运动伪影表现第26-28页
     ·刚性运动伪影形成机制第28-30页
     ·刚性运动伪影仿真第30-31页
   ·运动伪影抑制方法第31-33页
   ·PROPELLER方法第33-38页
第四章 基于频域相关与图像域互信息最大的PROPELLER采样数据运动估计新算法第38-68页
   ·基于频域相关的运动估计算法第38-49页
     ·基于频域相关的运动估计算法的原理第38-40页
     ·利用频域相关算法进行运动估计的实验第40-43页
     ·频域相关算法进行运动估计精度过低的原因分析与实验验证第43-48页
     ·小结第48-49页
   ·频域相关与图像域最大化互信息相结合的运动估计算法第49-57页
     ·互信息的概念与性质第50-51页
     ·基于最大化互信息的图像配准算法第51-52页
     ·基于频域相关与图像域互信息相结合的运动估计新算法第52-57页
   ·实验与分析第57-67页
     ·带有仿真运动时PROPELLER数据的重建实验对照第57-59页
     ·成像对象静止时PROPELLER数据的重建实验对照第59-63页
     ·志愿者真实运动时T1加权PROPELLER数据的重建实验对照第63-66页
     ·算法运行时间对比第66-67页
   ·本章的结论第67-68页
第五章 PROPELER采样数据网格化中的采样密度补偿新算法第68-81页
   ·非笛卡尔采样数据的重建第68-71页
   ·网格化算法与其采样密度补偿第71-73页
   ·PROPELER采样数据网格化中的采样密度补偿新算法第73-75页
   ·实验与分析第75-80页
   ·结论第80-81页
第六章 本文结论与进一步工作的展望第81-83页
   ·本文结论第81-82页
   ·进一步工作的展望第82-83页
参考文献第83-96页
攻读学位期间成果第96-97页
致谢第97-100页

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