用于肝脏磁共振弹性成像激励装置的研究
中文摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2.1 生物组织弹性与疾病关系 | 第11页 |
1.2.2 选题背景 | 第11页 |
1.2.3 本课题研究的意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文研究内容 | 第13-14页 |
第2章 磁共振弹性成像原理 | 第14-28页 |
2.1 磁共振成像原理 | 第14-16页 |
2.1.1 磁共振现象 | 第14页 |
2.1.2 自由感应衰减及信号检测 | 第14-15页 |
2.1.3 K空间及傅立叶成像过程 | 第15-16页 |
2.2 磁共振弹性成像机理 | 第16-19页 |
2.2.1 组织弹性检测 | 第16-18页 |
2.2.2 相位对比技术 | 第18-19页 |
2.3 弹性重建算法 | 第19-21页 |
2.3.1 代数逆求解微分方程法 | 第19-20页 |
2.3.2 局部频率估算法 | 第20-21页 |
2.3.3 有限元法 | 第21页 |
2.4 磁共振弹性成像激励装置概述 | 第21-26页 |
2.4.1 激励装置分类 | 第22页 |
2.4.2 动态激励装置设计要求 | 第22-23页 |
2.4.3 激励装置设计方案 | 第23-26页 |
2.5 激励装置方案选择 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 气动激励装置设计 | 第28-48页 |
3.1 激励装置工作流程 | 第28-29页 |
3.2 激励装置电源模块 | 第29-30页 |
3.3 光电信号接收与发射 | 第30-33页 |
3.3.1 光电模块工作机理 | 第30-31页 |
3.3.2 光电模块电路设计 | 第31-33页 |
3.4 FPGA模块设计 | 第33-36页 |
3.4.1 DDS工作原理 | 第33页 |
3.4.2 频率检测设计 | 第33-34页 |
3.4.3 系统自动停止设计 | 第34-36页 |
3.5 滤波器模块设计 | 第36-39页 |
3.5.1 滤波器选择 | 第36页 |
3.5.2 低通滤波器设计 | 第36-38页 |
3.5.3 滤波器测试 | 第38-39页 |
3.6 可编程增益放大器设计 | 第39-43页 |
3.6.1 PGA原理 | 第39-42页 |
3.6.2 电路设计及实现 | 第42-43页 |
3.7 外观结构设计 | 第43-45页 |
3.7.1 器件布局 | 第43-44页 |
3.7.2 外观设计 | 第44-45页 |
3.8 驱动装置设计 | 第45-47页 |
3.8.1 扬声器选择 | 第45-46页 |
3.8.2 驱动器设计 | 第46-47页 |
3.9 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 磁共振弹性成像实验研究 | 第48-62页 |
4.1 磁共振弹性成像平台搭建 | 第48-51页 |
4.1.1 西门子3.0T磁共振系统 | 第48-49页 |
4.1.2 磁共振系统参数及配置 | 第49页 |
4.1.3 气动激励装置平台搭建 | 第49-51页 |
4.2 气动激励装置性能测试 | 第51-54页 |
4.2.1 超声实验平台 | 第51-53页 |
4.2.2 薄膜的振动响应 | 第53-54页 |
4.3 磁共振弹性成像序列及成像研究 | 第54-61页 |
4.3.1 弹性成像序列 | 第54-55页 |
4.3.2 弹性成像参数优化 | 第55-58页 |
4.3.3 MRE序列采集不同频率的振动 | 第58-60页 |
4.3.4 MRE/Wave及弹性图重建 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 系统用户界面程序设计 | 第62-69页 |
5.1 开发工具介绍 | 第62页 |
5.2 GUI程序设计 | 第62-68页 |
5.2.1 程序工作流程 | 第62-64页 |
5.2.2 函数设计及实现 | 第64-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 工作总结与展望 | 第69-72页 |
6.1 工作总结 | 第69页 |
6.2 未来工作展望 | 第69-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76页 |