摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 CT动态Bowtie研究背景 | 第10-12页 |
1.1.1 CT技术发展与应用 | 第10页 |
1.1.2 CT动态Bowtie | 第10-12页 |
1.2 课题研究意义 | 第12-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 活塞管道数字束衰减器 | 第14页 |
1.3.2 分段线性动态Bowtie | 第14-15页 |
1.3.3 基于楔子厚度变化的数字射线束衰减器 | 第15-16页 |
1.3.4 填充液体动态Bowtie | 第16-17页 |
1.3.5 基于扇束CT的动态Bowtie | 第17-18页 |
1.3.6 锥束CT动态Bowtie | 第18页 |
1.4 课题来源与主要研究内容 | 第18-19页 |
1.5 论文结构 | 第19-20页 |
2 锥束CT动态Bowtie基本原理 | 第20-28页 |
2.1 X射线的动态范围 | 第20-21页 |
2.2 锥束CT动态Bowtie基本思想 | 第21-22页 |
2.2.1 锥束CT动态Bowtie的基本构成 | 第21页 |
2.2.2 锥束CT动态Bowtie原理简述 | 第21-22页 |
2.3 锥束CT动态Bowtie理论推导 | 第22-24页 |
2.3.1 锥束CT动态Bowtie的2D描述 | 第22-23页 |
2.3.2 从锥束CT动态Bowtie的2D描述到3D描述 | 第23-24页 |
2.4 锥束CT动态Bowtie初步仿真 | 第24-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3 锥束CT系统的蒙特卡罗仿真框架 | 第28-40页 |
3.1 蒙特拉罗仿真 | 第28-30页 |
3.1.1 蒙特卡罗方法 | 第28-29页 |
3.1.2 MCNP简介 | 第29-30页 |
3.2 蒙特卡罗仿真材料 | 第30-36页 |
3.2.1 反射靶射线源 | 第30-33页 |
3.2.2 目标试样 | 第33-34页 |
3.2.3 锥束CT动态Bowtie材料 | 第34-36页 |
3.3 锥束CT系统仿真框架 | 第36-38页 |
3.3.1 仿真模型建立 | 第36-37页 |
3.3.2 锥束CT系统仿真框架搭建 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
4 基于蒙特卡罗仿真的锥束CT动态Bowtie设计 | 第40-50页 |
4.1 设计目的 | 第40页 |
4.2 HB外形 | 第40-41页 |
4.3 CeCl_3溶液浓度确定 | 第41-43页 |
4.3.1 设计试样 | 第42页 |
4.3.2 方法 | 第42-43页 |
4.4 仿真数据获取 | 第43-44页 |
4.5 结果 | 第44-48页 |
4.5.1 动态范围 | 第44-45页 |
4.5.2 辐射剂量 | 第45-47页 |
4.5.3 CT重建图像质量 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-50页 |
5 射线硬化和散射分析 | 第50-60页 |
5.1 射线硬化和散射伪影 | 第50-51页 |
5.2 射线硬化 | 第51-55页 |
5.2.1 等效衰减系数与射线硬化 | 第51-52页 |
5.2.2 锥束CT动态Bowtie对射线硬化的调制 | 第52-55页 |
5.3 散射 | 第55-57页 |
5.3.1 散射现象简述 | 第55-56页 |
5.3.2 锥束CT动态Bowtie对散射的调制 | 第56-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-60页 |
6 锥束CT动态Bowtie应用展望 | 第60-68页 |
6.1 锥束CT动态Bowtie结构 | 第60-61页 |
6.2 锥束CT动态Bowtie与光子计数探测器 | 第61-62页 |
6.3 锥束CT动态Bowtie应用展望 | 第62-67页 |
6.3.1 在圆周轨迹中的应用 | 第62-63页 |
6.3.2 在直线扫描中的应用 | 第63-67页 |
6.4 本章小结 | 第67-68页 |
7 总结与展望 | 第68-70页 |
7.1 论文总结 | 第68-69页 |
7.2 论文展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录 | 第76页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第76页 |
B.作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第76页 |