In-Beam PET的性能模拟与图像重建
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
·概述 | 第13-14页 |
·粒子的物理原理 | 第14-22页 |
·粒子在物体中的 | 第14-20页 |
·重子子的优性 | 第20-22页 |
·子在物中的理性 | 第22-24页 |
·密 DNA | 第23页 |
·物 | 第23-24页 |
·在束 PET 在束位测中的 | 第24-28页 |
·化与化 | 第25-27页 |
·国在束 PET 的 | 第27-28页 |
·总结章章 | 第28-31页 |
第二章 在束PET晶体条的性能研究 | 第31-53页 |
·简介 | 第31页 |
·机体 | 第31-37页 |
·511 keV γ子的探测能 | 第31页 |
·光子与物质的相互作用 | 第31-32页 |
·闪烁过程 | 第32-36页 |
·本征时间分辨 | 第36-37页 |
·光电倍增管 | 第37-39页 |
·光电倍增管的参数 | 第38页 |
·光电倍增管在 PET中的应用 | 第38-39页 |
·模拟研究 | 第39-46页 |
·γ子在晶体中相互作用的模拟 | 第40-43页 |
·探测器的模拟分 | 第43-46页 |
·实验测试 | 第46-47页 |
·实验安排 | 第46页 |
·符合获取系统 | 第46-47页 |
·实验与模拟的比较 | 第47-51页 |
·入射γ光子的能谱 | 第47页 |
·光输出 | 第47-50页 |
·能量分辨 | 第50页 |
·时间分辨 | 第50-51页 |
·总结 | 第51-53页 |
第三章 PET图像重建 | 第53-71页 |
·简介 | 第53页 |
·数据的组织形式 | 第53-56页 |
·统计迭代重建算法 | 第56-63页 |
·图像的模型 | 第56-57页 |
·测量过程的物理模型 | 第57-58页 |
·数据的模型 | 第58-59页 |
·目标函数 | 第59-62页 |
·数值算法 | 第62-63页 |
·最大期望值算法 | 第63-67页 |
·最大似然-期望最大法 | 第63-65页 |
·有序子集最大期望法 | 第65-67页 |
·贝叶斯迭代算法 | 第67-70页 |
·定义先验项 | 第67-68页 |
·分布优化算法 | 第68-69页 |
·边缘保持算法 | 第69-70页 |
·总结 | 第70-71页 |
第四章 在束PET的探测器结构优化 | 第71-85页 |
·简介 | 第71页 |
·双平面探头 | 第71-72页 |
·蒙特卡罗模拟 | 第72-76页 |
·双平面探头的蒙特卡罗模拟框架 | 第73页 |
·模拟的探测器几何结构 | 第73-75页 |
·仿真体的模拟 | 第75-76页 |
·模拟数据的图像重建 | 第76-84页 |
·分立取样中的图像伪影以及修正方法 | 第77-78页 |
·探测器的探测效率 | 第78-79页 |
·探测器的空间分辨 | 第79-81页 |
·拟人仿真体重建 | 第81-84页 |
·总结 | 第84-85页 |
第五章 双平面PET样机的可行性研究 | 第85-103页 |
·简介 | 第85-86页 |
·探测器的研制 | 第86-89页 |
·单个模块的研制 | 第86-87页 |
·双平面 PET 样机的研制 | 第87-89页 |
·获取电路 | 第89-90页 |
·在束实验平台 | 第90-94页 |
·束流实验条件条 | 第90页 |
·深层致癌终端的束流实时检测系统 | 第90-93页 |
·在束实验布局 | 第93-94页 |
·~12C 束流引入的正电子发射产物的分布 | 第94-98页 |
·实验设置 | 第94页 |
·重建图像的研究 | 第94-96页 |
·正电子发射产物的深度分布以及纵向二维分布 | 第96-98页 |
·飞行时间在束PET的研究 | 第98-102页 |
·飞行时间技术的原理 | 第98页 |
·波形分析技术TOF-PET中的应用 | 第98-102页 |
·总结 | 第102-103页 |
第六章 总结与展望 | 第103-107页 |
·总结 | 第103-105页 |
·展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
作者在学的学论与研究 | 第115页 |