单边核磁共振成像技术研究及其图像去噪
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-25页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第9-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-22页 |
1.2.1 皮肤烧伤深度诊断技术的国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 单边核磁共振成像技术的国内外研究现状 | 第13-20页 |
1.2.3 核磁共振图像去噪技术的国内外研究现状 | 第20-22页 |
1.3 本论文的主要研究内容 | 第22-25页 |
2 核磁共振成像基本原理 | 第25-35页 |
2.1 核磁共振现象 | 第25-26页 |
2.2 弛豫与核磁共振信号 | 第26-28页 |
2.3 核磁共振信号的空间编码 | 第28-30页 |
2.3.1 层面选取 | 第28-29页 |
2.3.2 层面的空间定位 | 第29-30页 |
2.4 核磁共振图像重建 | 第30-31页 |
2.5 核磁共振脉冲序列 | 第31-34页 |
2.5.1 自旋回波序列 | 第31页 |
2.5.2 梯度回波序列 | 第31页 |
2.5.3 CP脉冲序列 | 第31-33页 |
2.5.4 CPMG脉冲序列 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
3 单边核磁共振成像技术研究 | 第35-59页 |
3.1 一维核磁共振信号分析 | 第35-47页 |
3.1.1 梯度回波脉冲序列 | 第35-36页 |
3.1.2 布洛赫方程 | 第36-37页 |
3.1.3 核磁共振信号 | 第37-38页 |
3.1.4 均匀场核磁共振信号分析 | 第38-42页 |
3.1.5 两种均匀场核磁共振信号分析方法的误差 | 第42-45页 |
3.1.6 非均匀场核磁共振信号分析 | 第45页 |
3.1.7 纵向梯度磁场对一维信号的影响 | 第45-47页 |
3.2 二维核磁共振成像 | 第47-53页 |
3.2.1 双相位编码脉冲序列 | 第47-48页 |
3.2.2 双相位编码的原理 | 第48-50页 |
3.2.3 NMR自旋代数学 | 第50-51页 |
3.2.4 k空间的填充 | 第51-52页 |
3.2.5 填零 | 第52页 |
3.2.6 滤波函数 | 第52-53页 |
3.3 核磁共振成像软件的GUI界面 | 第53-56页 |
3.4 二维相位编码自旋回波脉冲序列 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
4 核磁共振图像去噪 | 第59-69页 |
4.1 核磁共振噪声的出现原因与分布特点 | 第59页 |
4.2 图像加噪的方法 | 第59-60页 |
4.3 小波阈值去噪 | 第60-64页 |
4.3.1 小波阈值去噪原理 | 第60页 |
4.3.2 小波阈值去噪步骤 | 第60页 |
4.3.3 小波阈值的选取 | 第60-61页 |
4.3.4 阈值函数表达形式 | 第61-64页 |
4.4 评价指标 | 第64页 |
4.5 实验结果及分析 | 第64-67页 |
4.5.1 实验流程 | 第64-65页 |
4.5.2 实验结果 | 第65-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
5 单边核磁共振成像实验 | 第69-85页 |
5.1 实验设备 | 第69-72页 |
5.1.1 单边核磁共振实验平台 | 第69-70页 |
5.1.2 单边核磁共振设备 | 第70-72页 |
5.2 橡皮的单边核磁共振二维成像实验 | 第72-76页 |
5.2.1 样品 | 第72页 |
5.2.2 测量实验前的准备工作 | 第72-73页 |
5.2.3 实验脉冲序列及其参数设置 | 第73-74页 |
5.2.4 实验数据处理 | 第74-76页 |
5.3 烧伤皮肤的单边核磁共振二维成像实验 | 第76-81页 |
5.3.1 测量实验前的准备工作 | 第76-78页 |
5.3.2 烧伤皮肤的二维成像实验 | 第78-81页 |
5.4 重建图像的去噪 | 第81-82页 |
5.4.1 评价指标 | 第81页 |
5.4.2 单边核磁共振真实图像去噪 | 第81-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-85页 |
6 总结与展望 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
附录 | 第95页 |
A 作者在攻读学位期间发表的专利 | 第95页 |
B 作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第95页 |