一种多通道收发一体式磁共振射频线圈的设计及其在MREPT技术中的应用探索
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.1 生物组织的介电特性介绍 | 第10-11页 |
1.1.2 EPs成像方法概述 | 第11-12页 |
1.2 MREPT技术的发展 | 第12-14页 |
1.3 研究目的和意义 | 第14-16页 |
1.4 论文的主要工作内容 | 第16-17页 |
第二章 磁共振成像与MREPT技术原理 | 第17-24页 |
2.1 磁共振成像基本原理 | 第17-20页 |
2.1.1 核磁矩在静磁场中的进动 | 第17-19页 |
2.1.2 原子核的磁化强度矢量 | 第19-20页 |
2.1.3 核磁共振现象 | 第20页 |
2.2 MREPT技术基本原理 | 第20-23页 |
2.2.1 MREPT核心算法简介 | 第21-22页 |
2.2.2 B_1mapping技术 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 系统方案设计与射频组件开发 | 第24-50页 |
3.1 并行发射系统方案设计 | 第24-25页 |
3.2 射频电路的基本理论 | 第25-28页 |
3.2.1 传输线理论 | 第25-27页 |
3.2.2 S参数 | 第27-28页 |
3.3 功率分配器设计 | 第28-38页 |
3.3.1 功分器原理 | 第28-31页 |
3.3.2 π型网络分析 | 第31-33页 |
3.3.3 功率分配器仿真与调试 | 第33-38页 |
3.4 正交混合器设计 | 第38-44页 |
3.4.1 定向耦合器理论分析 | 第38-40页 |
3.4.2 正交混合器电路设计 | 第40-42页 |
3.4.3 正交混合器仿真与调试 | 第42-44页 |
3.5 发射/接收转换开关设计 | 第44-48页 |
3.5.1 T/R开关电路原理 | 第45页 |
3.5.2 T/R开关的电路设计 | 第45-46页 |
3.5.3 T/R开关的调试 | 第46-48页 |
3.6 射频组件级联测试 | 第48-49页 |
3.7 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 收发一体式线圈的设计与制作 | 第50-66页 |
4.1 射频线圈的工作原理及分类 | 第50-51页 |
4.2 射频线圈的性能参数 | 第51-53页 |
4.3 多通道收发一体式EPT线圈电路设计 | 第53-59页 |
4.3.1 线圈的调谐 | 第53-54页 |
4.3.2 线圈的阻抗匹配 | 第54-56页 |
4.3.3 线圈的解耦技术 | 第56-59页 |
4.3.4 平衡电路 | 第59页 |
4.4 线圈的制作和调试 | 第59-65页 |
4.4.1 线圈的材料 | 第59-60页 |
4.4.2 线圈的制作、调谐匹配与解耦 | 第60-64页 |
4.4.3 收发一体线圈调试结果分析 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 线圈的成像实验 | 第66-75页 |
5.1 线圈解耦前后对比实验 | 第66-67页 |
5.2 圆极化激发实验成像对比 | 第67-69页 |
5.3 激励源调幅、调相实验 | 第69-72页 |
5.3.1 单通道激励源调幅、调相实验 | 第69-70页 |
5.3.2 单通道激励源调幅、调相实验 | 第70-72页 |
5.4 并行发射实验 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-76页 |
6.1 总结 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |