摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 磁共振技术发展综述 | 第11-12页 |
1.2 磁共振成像基本原理 | 第12-15页 |
1.3 磁共振成像系统组成 | 第15-16页 |
1.4 论文研究内容 | 第16-18页 |
第二章 射频线圈技术 | 第18-37页 |
2.1 基本工作原理 | 第18-23页 |
2.1.1 感应电动势的计算 | 第19-20页 |
2.1.2 谐振电路 | 第20-21页 |
2.1.3 品质因数和线圈信噪比 | 第21-22页 |
2.1.4 射频场空间均匀性 | 第22-23页 |
2.2 射频线圈分类 | 第23-29页 |
2.3 仿真分析方法 | 第29-33页 |
2.3.1 时域有限差分法 | 第29-31页 |
2.3.2 矩量法 | 第31页 |
2.3.3 有限元法 | 第31-33页 |
2.4 射频线圈设计重点 | 第33-37页 |
2.4.1 射频线圈的匹配与调谐 | 第33-34页 |
2.4.2 射频线圈的S参数 | 第34页 |
2.4.3 射频线圈设计要素 | 第34-37页 |
第三章 超高场下专用射频线圈设计 | 第37-51页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 用于大鼠脊椎磁共振成像的射频线圈优化设计 | 第37-43页 |
3.2.1 设计背景 | 第37页 |
3.2.2 脊椎线圈设计方案 | 第37-40页 |
3.2.3 开放型射频线圈成像特点分析 | 第40-42页 |
3.2.4 实验结论 | 第42-43页 |
3.3 微型螺线管线圈的研发 | 第43-46页 |
3.3.1 微型螺线管线圈应用背景 | 第43-44页 |
3.3.2 螺线管线圈设计 | 第44页 |
3.3.3 螺线管线圈优势分析 | 第44-46页 |
3.4 微型正交鸟笼线圈设计 | 第46-50页 |
3.4.1 微型鸟笼线圈设计方案 | 第46-48页 |
3.4.2 微型鸟笼线圈测试与对比实验 | 第48-49页 |
3.4.3 实验结果与讨论 | 第49-50页 |
3.5 小结 | 第50-51页 |
第四章 超高场下鸟笼线圈的优化设计 | 第51-79页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 基本原理 | 第52-60页 |
4.2.1 鸟笼线圈基本原理 | 第52-54页 |
4.2.2 电流密度分布计算 | 第54-60页 |
4.3 不同腿形状的正交鸟笼线圈比较 | 第60-70页 |
4.3.1 相关背景 | 第61-62页 |
4.3.2 各类型鸟笼线圈电磁仿真结果 | 第62-64页 |
4.3.3 不同结构鸟笼线圈原型设计与制作 | 第64-66页 |
4.3.4 9. 4T磁共振平台下的扫描实验 | 第66-69页 |
4.3.5 对传统型和垂直型线圈的优化 | 第69-70页 |
4.3.6 不同腿形状线圈特点归纳 | 第70页 |
4.4 超高场下一种改进型腿结构的正交鸟笼线圈设计 | 第70-77页 |
4.4.1 正交鸟笼线圈电流密度分析 | 第71-72页 |
4.4.2 多根平行圆柱结构的鸟笼线圈设计 | 第72-73页 |
4.4.3 实验结果与讨论 | 第73-77页 |
4.5 总结 | 第77-79页 |
第五章 基于LabVIEW的实时监控系统研发 | 第79-97页 |
5.1 引言 | 第79-80页 |
5.2 LabVIEW概述 | 第80-81页 |
5.3 实时视频监控系统研发 | 第81-87页 |
5.3.1 系统设计背景 | 第81页 |
5.3.2 系统硬件设计 | 第81-82页 |
5.3.3 系统软件设计 | 第82-85页 |
5.3.4 实验结果与讨论 | 第85-87页 |
5.4 多模块实时开关控制系统研发 | 第87-95页 |
5.4.1 相关设计背景 | 第87-88页 |
5.4.2 多模块开关控制系统设计方案 | 第88-89页 |
5.4.3 系统软件编程设计 | 第89-92页 |
5.4.4 实验结果与讨论 | 第92-95页 |
5.5 总结 | 第95-97页 |
第六章 总结与展望 | 第97-99页 |
6.1 主要工作总结 | 第97页 |
6.2 存在的问题 | 第97-98页 |
6.3 展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-110页 |
致谢 | 第110-113页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第113页 |