中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-26页 |
1.2.1 皮肤烧伤深度检测的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 单边核磁共振成像磁体系统的研究现状 | 第14-24页 |
1.2.3 单边核磁共振成像的成像方法研究现状 | 第24-26页 |
1.3 本文主要工作 | 第26-29页 |
2 单边MRI成像原理 | 第29-41页 |
2.1 核磁共振成像基本原理 | 第29-30页 |
2.2 核磁共振信号及其测量原理 | 第30-35页 |
2.2.1 自旋回波信号 | 第30-31页 |
2.2.2 横向弛豫时间T2的测量 | 第31-35页 |
2.3 单边MRI系统的成像原理 | 第35-39页 |
2.3.1 单边MRI成像原理 | 第35-37页 |
2.3.2 单边MRI图像处理方法 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
3 单边MRI磁体系统设计研究 | 第41-77页 |
3.1 单边磁体结构设计 | 第42-51页 |
3.1.1 第一种单边磁体结构设计 | 第42-49页 |
3.1.2 第二种单边磁体结构设计 | 第49-51页 |
3.2 射频线圈设计 | 第51-63页 |
3.2.1 电磁场逆问题设计方法 | 第51-59页 |
3.2.2 仿真结果与性能评价 | 第59-63页 |
3.3 梯度线圈设计 | 第63-74页 |
3.3.1 目标场设计方法 | 第63-66页 |
3.3.2 基于傅里叶分析的平面梯度线圈温度计算 | 第66-69页 |
3.3.3 仿真结果 | 第69-74页 |
3.4 射频屏蔽设计 | 第74-75页 |
3.5 匹配调谐电路 | 第75-76页 |
3.6 本章小结 | 第76-77页 |
4 单边MRI磁体系统的测量与性能测试实验 | 第77-95页 |
4.1 单边MRI磁体系统的测量 | 第77-87页 |
4.1.1 磁体制作与静磁场测量 | 第77-82页 |
4.1.2 射频线圈制作与射频磁场测量 | 第82-83页 |
4.1.3 梯度线圈制作与梯度磁场测量 | 第83-86页 |
4.1.4 射频屏蔽制作 | 第86-87页 |
4.1.5 匹配电路 | 第87页 |
4.2 磁体系统的性能测试 | 第87-94页 |
4.2.1 射频线圈信噪比测试实验 | 第88-90页 |
4.2.2 射频线圈死区时间测试实验 | 第90-91页 |
4.2.3 射频屏蔽效果的测试实验 | 第91-92页 |
4.2.4 CP与CPMG脉冲序列的回波信号测量实验 | 第92-94页 |
4.2.5 弛豫时间信号测量实验 | 第94页 |
4.3 本章小结 | 第94-95页 |
5 单边核磁共振成像系统的物理模型实验 | 第95-107页 |
5.1 自然梯度一维分层实验 | 第95-96页 |
5.2 基于FFT带通滤波方法测试实验 | 第96-100页 |
5.3 水平面上一维磁共振信号测量 | 第100-102页 |
5.4 水平面上二维成像 | 第102-106页 |
5.4.1 实验方法 | 第102-105页 |
5.4.2 实验数据的处理 | 第105-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-107页 |
6 皮肤一维分层磁共振信号测量与二维成像实验 | 第107-125页 |
6.1 皮肤的基本构造 | 第107-108页 |
6.2 正常皮肤的一维磁共振信号特点 | 第108-113页 |
6.2.1 实验平台与测量方法 | 第108-110页 |
6.2.2 实验结果 | 第110-113页 |
6.3 烧伤对皮肤的损伤特点 | 第113-114页 |
6.4 烧伤皮肤的磁共振信号特点 | 第114-123页 |
6.4.1 烧伤皮肤的一维磁共振信号测量 | 第114-118页 |
6.4.2 烧伤皮肤的二维成像实验 | 第118-123页 |
6.5 实验分析与结论 | 第123-124页 |
6.6 本章小结 | 第124-125页 |
7 结论与展望 | 第125-127页 |
7.1 研究工作总结 | 第125-126页 |
7.2 对进一步研究工作的展望 | 第126-127页 |
致谢 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-137页 |
附录 | 第137页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文及参加会议 | 第137页 |
B. 作者在攻读博士学位期间获授权和申请的发明专利 | 第137页 |
C. 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第137页 |