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基于CTA-DFT的磁共振放射状和PROPELLER采样数据快速精确重建算法研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 引言第10-15页
   ·磁共振成像第10-12页
   ·研究背景第12-13页
   ·本文的主要工作第13-14页
   ·本文的结构第14-15页
第二章 磁共振成像的基本原理第15-27页
   ·核磁共振理论第15-19页
     ·原子核的自旋与磁矩第15-16页
     ·静磁场对自旋核的作用第16-18页
     ·核磁共振现象第18-19页
   ·核磁共振信号第19-22页
     ·弛豫过程第19-20页
     ·自由进动第20-21页
     ·核磁共振信号的检测第21-22页
   ·空间定位第22-25页
     ·层面选择第22-23页
     ·层面内信号的定位第23-25页
   ·K-空间及图像重建第25-27页
     ·K-空间第25-26页
     ·图像重建第26-27页
第三章 放射状和PROPELLER采样方法介绍第27-35页
   ·放射状采样轨迹第27-29页
   ·PROPELLER采样轨迹第29-32页
     ·数据采集第29-30页
     ·相位矫正第30-31页
     ·运动补偿第31页
     ·相关加权第31-32页
   ·非笛卡尔数据重建方法第32-35页
     ·DFT算法第32-33页
     ·网格算法第33-35页
第四章 基于CTA-DFT的放射状和PROPELLER数据精确快速重建算法第35-56页
   ·CTA算法介绍第35-37页
   ·CTA-DFT算法第37-42页
     ·DFT算法重建及其线性分解第37页
     ·CTA-DFT算法第37-40页
     ·CTA-DFT的算法复杂度分析第40-42页
   ·CTA-DFT算法的GPU加速第42-46页
     ·GPU介绍第42页
     ·CTA-DFT的算法在GPU上的加速第42-46页
   ·实验结果与分析第46-53页
     ·数据采集第46页
     ·重建方法第46-47页
     ·重建结果的评估第47页
     ·实验结果与分析第47-53页
   ·讨论第53-56页
第五章 总结与展望第56-58页
   ·本文工作总结第56-57页
   ·下一步工作展望第57-58页
参考文献第58-64页
攻读学位期间成果第64-65页
致谢第65-68页
附件第68页

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