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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

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