首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--计算机的应用论文--信息处理(信息加工)论文--模式识别与装置论文

基于单扫描时空编码的化学交换饱和转移成像和水脂分离成像重建

中文摘要第10-12页
英文摘要第12-14页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 磁共振成像基础第14-16页
        1.1.1 磁共振成像简介第14页
        1.1.2 磁共振成像的基本原理第14-16页
    1.2 超快速磁共振成像技术第16-18页
        1.2.1 平面回波成像第16-17页
        1.2.2 单扫描时空编码磁共振成像第17-18页
    1.3 化学交换饱和转移成像第18-19页
    1.4 水脂分离成像第19-20页
    1.5 论文主要内容和结构第20-22页
    参考文献第22-26页
第二章 单扫描时空编码磁共振成像第26-50页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 chirp脉冲的特点第27-28页
    2.3 时空编码磁共振成像原理第28-32页
        2.3.1 基于90° chirp激励脉冲的时空编码第29-31页
        2.3.2 基于180°chirp重聚脉冲的时空编码第31-32页
    2.4 时空编码磁共振成像特性第32-36页
        2.4.1 时空编码信号的局部自旋贡献性第32-33页
        2.4.2 时空编码磁共振成像对梯度的要求第33-35页
        2.4.3 时空编码磁共振成像抗不均匀场和化学位移效应的能力第35-36页
    2.5 时空编码磁共振成像的超分辨率重建第36-45页
        2.5.1 超分辨率重建的基本原理第36-37页
        2.5.2 SVD预处理的共轭梯度法第37-38页
        2.5.3 部分傅里叶法第38-40页
        2.5.4 去卷积法第40-41页
        2.5.5 随机采样与压缩感知结合的混合方法第41-43页
        2.5.6 超分辨提升和边缘伪影去除第43-45页
    参考文献第45-50页
第三章 基于单扫描时空编码的化学交换饱和转移(CEST)成像第50-70页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 基于单扫描时空编码的CEST成像原理及方法第51-54页
        3.2.1 基于单扫描时空编码的CEST成像原理第51-53页
        3.2.2 定量CEST/NOE第53-54页
    3.3 样品准备及数据采集第54-56页
        3.3.1 样品准备第54-55页
        3.3.2 数据采集第55-56页
    3.4 实验结果第56-60页
        3.4.1 肌酸模型实验第56-58页
        3.4.2 活体肿瘤鼠脑成像第58-60页
    3.5 讨论第60-63页
    3.6 本章小结第63-64页
    参考文献第64-70页
第四章 基于单扫描时空编码的水脂分离成像重建第70-90页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 基于单扫描时空编码的水脂分离成像重建方法第71-76页
    4.3 实验方法第76-77页
    4.4 实验结果第77-81页
        4.4.1 数值仿真第77-78页
        4.4.2 水油模型验证第78-80页
        4.4.3 活体老鼠实验第80-81页
    4.5 讨论第81-84页
        4.5.1 水脂分离图像的分辨率比较第81-82页
        4.5.2 结合先验信息进行重建的必要性第82-83页
        4.5.3 新方法对单扫描水脂分离成像的意义第83-84页
    4.6 本章小结第84-85页
    参考文献第85-90页
第五章 总结与展望第90-92页
    5.1 全文总结第90-91页
    5.2 展望第91-92页
科研成果发表情况第92-94页
致谢第94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:昆明城市意象热点空间特征研究
下一篇:DNA计算自组装模型及其应用研究