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磁共振引导乳腺癌热消融治疗的温度成像方法研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第1章 绪论第10-18页
   ·研究背景与意义第10-11页
   ·国内外研究现状第11-15页
     ·现有的温度成像方法第11-14页
     ·基于PRF温度成像方法的发展及其优劣第14-15页
   ·本文的研究目标与内容安排第15-18页
第2章 磁共振温度成像的理论基础第18-34页
   ·磁共振成像的基本原理第18-22页
     ·核磁共振理论的物理学基础第18-19页
     ·磁共振信号第19-20页
     ·磁共振成像的空间定位第20-21页
     ·K空间与二维图像重建第21-22页
   ·磁共振温度成像的基本原理第22-26页
     ·基于水分子扩散系数第22-23页
     ·基于质子密度第23-24页
     ·基于自旋晶格弛豫时间第24-26页
     ·基于磁化矢量偏移第26页
     ·基于T_2弛豫时间第26页
   ·基于质子共振频率第26-31页
     ·化学位移的概念第26-27页
     ·PRF的理论基础第27-28页
     ·PRF温度成像原理第28-29页
     ·PRF成像方法存在的问题第29-31页
     ·磁共振谱成像第31页
   ·本章小结第31-34页
第3章 微波消融的理论基础第34-44页
   ·微波消融的原理第34-38页
     ·麦克斯韦方程组第34-35页
     ·电磁波的功率流密度第35-36页
     ·微波在生物组织中的传播第36-37页
     ·微波与生物组织间的相互作用第37-38页
   ·微波消融过程中生物组织的热效应第38-40页
     ·温度升高对细胞和组织的影响第38-39页
     ·热剂量对细胞与组织的影响第39-40页
   ·微波消融中的热传导第40-42页
     ·生物热传导方程第40-41页
     ·微波消融过程中的生物组织的热相关参数第41-42页
   ·本章小结第42-44页
第4章 乳腺微波消融模型第44-56页
   ·电磁场求解方法及其仿真第44-46页
     ·电磁场的数值求解方法第44-45页
     ·有限元计算机仿真第45-46页
   ·微波消融天线的确定第46-48页
     ·单极同轴天线第46页
     ·同轴偶极子天线第46-47页
     ·缝隙天线第47页
     ·其他的天线第47-48页
   ·微波消融模型的温度场仿真第48-55页
     ·天线模型和乳腺模型的建立第48-50页
     ·乳腺微波消融温度场的仿真第50-52页
     ·乳腺微波消融温度场的仿真结果分析第52-55页
   ·本章小结第55-56页
第5章 基于磁化率的温度成像优化算法第56-66页
   ·基于磁化率的温度修正算法第56-61页
     ·基于磁化率温度成像优化算法的理论基础第56-58页
     ·磁化率变化求温度变化的公式推导第58-60页
     ·基于磁化率温度成像优化算法的算法步骤第60-61页
   ·基于磁化率温度成像优化算法的结果及分析第61-64页
     ·结果第61-62页
     ·分析与讨论第62-64页
   ·本章小结第64-66页
第6章 总结与展望第66-68页
   ·本文工作总结第66-67页
   ·工作展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第74页

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