首页--医药、卫生论文--特种医学论文--放射医学论文--放射性同位素在医学上的应用论文

基于GATE的PCCT模拟与成像分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-14页
        1.1.1 医学成像第10-11页
        1.1.2 能谱CT的发展现状第11-14页
    1.2 研究意义第14-15页
    1.3 本文研究内容第15-18页
第2章 X-CT成像的物理基础第18-32页
    2.1 X射线的物理学基础第18-22页
        2.1.1 物质结构第18-19页
        2.1.2 X射线与物质相互作用第19-22页
        2.1.3 X射线的衰减规律第22页
    2.2 X-CT的基本结构第22-27页
        2.2.1 X-CT成像的数学模型第23-24页
        2.2.2 X射线球管第24-25页
        2.2.3 X射线探测器第25-26页
        2.2.4 机架与滑环第26-27页
    2.3 基于光子计数探测器能谱CT的特征第27-30页
        2.3.1 光子计数探测器原理第27-28页
        2.3.2 能谱CT成像数学模型第28-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 基于GATE的PCCT系统模拟与分析第32-54页
    3.1 GATE仿真平台第32-36页
        3.1.1 GATE仿真平台简介第32-33页
        3.1.2 GATE仿真平台的模块第33-36页
    3.2 PCCT仿真设计第36-47页
        3.2.1 射线源仿真设计第36-39页
        3.2.2 模体仿真设计第39-41页
        3.2.3 光子计数探测器第41-43页
        3.2.4 PCCT成像范围分析第43-46页
        3.2.5 PCCT系统仿真设计结果第46-47页
    3.3 成像结果与分析第47-52页
        3.3.1 PCCT成像结果与分析第47-49页
        3.3.2 PCCT去除金属伪影结果与分析第49-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第4章 X射线能谱间接测量方法第54-66页
    4.1 衰减透射法原理第54-58页
    4.2 基于双物质的衰减透射测量X射线能谱算法第58-61页
    4.3 数据采集第61-63页
        4.3.1 GATE中仿真实验第61-62页
        4.3.2 数据处理第62-63页
    4.4 算法结果与分析第63-65页
        4.4.1 实验结果第63-64页
        4.4.2 讨论第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第5章 总结与展望第66-68页
    5.1 论文工作总结第66-67页
    5.2 工作展望第67-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
攻读学位期间发表的成果第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:基于FPGA的超声相控阵一维线阵多焦点系统的设计与实现
下一篇:X射线荧光CT的重建与衰减校正方法研究