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MR多带宽脉冲优化和超低场MRI控制系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第9-23页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 核磁共振及成像原理第10-19页
        1.2.1 核磁共振物理学过程第10-13页
        1.2.2 驰豫现象第13-15页
        1.2.3 信号测量方法第15-17页
        1.2.4 磁共振成像原理第17-19页
    1.3 国内外技术现状与发展趋势第19-21页
        1.3.1 磁共振脉冲优化方法发展现状第19-20页
        1.3.2 超低场磁共振系统的发展现状第20-21页
    1.4 课题来源及意义第21页
    1.5 论文内容及架构第21-23页
2 MRI多带宽射频脉冲算法设计第23-39页
    2.1 脉冲作用机制的经典理论描述第23-24页
    2.2 脉冲作用机制的量子理论描述第24-25页
    2.3 脉冲优化算法研究第25-30页
        2.3.1 GRAPE算法第25-27页
        2.3.2 Krotov算法第27-29页
        2.3.3 L-BFGS算法第29-30页
    2.4 单自旋带宽脉冲设计第30-32页
    2.5 同时多层射频脉冲设计第32-38页
        2.5.1 脉冲设计算法第32-33页
        2.5.2 脉冲性能及讨论第33-36页
        2.5.3 仿真成像第36-38页
    2.6 本章小结第38-39页
3 超低场MRI脉冲序列控制系统设计第39-50页
    3.1 脉冲序列控制系统的研究背景第39-40页
    3.2 控制系统整体架构设计第40-41页
    3.3 脉冲序列设计第41-43页
    3.4 时序控制与信号采集模块设计第43-47页
        3.4.1 预极化模块第43-44页
        3.4.2 射频模块第44-45页
        3.4.3 梯度模块第45-46页
        3.4.4 信号检测与数据采集模块第46-47页
    3.5 软件模块设计第47-48页
    3.6 本章小结第48-50页
4 超低场MRI控制系统实现第50-70页
    4.1 线圈模块第50-55页
        4.1.1 测量线圈第50-52页
        4.1.2 预极化线圈第52页
        4.1.3 射频线圈第52-53页
        4.1.4 梯度线圈第53-55页
    4.2 时序控制与信号采集模块第55-59页
        4.2.1 脉冲序列控制第55-58页
        4.2.2 信号采集系统第58-59页
        4.2.3 脉冲序列时序测试第59页
    4.3 软件控制模块第59-63页
        4.3.1 时序控制子程序第60页
        4.3.2 磁场控制子程序第60-61页
        4.3.3 数据采集处理子程序第61-62页
        4.3.4 软件前面板设计第62-63页
    4.4 系统测试与分析第63-69页
        4.4.1 模拟磁共振信号实验第64页
        4.4.2 非绝热模式FID序列磁共振实验第64-65页
        4.4.3 绝热模式磁共振实验第65-67页
        4.4.4 实验参数分析第67-69页
    4.5 本章小结第69-70页
5 总结与展望第70-72页
    5.1 工作总结第70-71页
    5.2 工作展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-77页
附录第77页

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