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高场磁共振射频线圈性能仿真技术研究及实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-13页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 研究现状第10-11页
    1.3 本文组织结构第11-13页
2 磁共振原理第13-19页
    2.1 磁共振成像物理基础第13-15页
    2.2 磁共振图像重建第15-17页
        2.2.1 梯度和梯度磁场第15-16页
        2.2.2 断层位置选择第16页
        2.2.3 空间编码第16-17页
    2.3 磁共振成像设备第17-19页
3 电磁仿真算法第19-23页
    3.1 仿真算法背景—有限积分技术第19-20页
    3.2 时域求解器第20-21页
    3.3 高频时域仿真第21-23页
4 双调谐射频线圈的场路联合仿真方法第23-37页
    4.1 场路联合仿真线性理论分析第23-27页
    4.2 基于场路联合仿真的双调谐线圈仿真分析第27-35页
        4.2.1 双调谐线圈建模第27-29页
        4.2.2 仿真条件及优化算法第29页
        4.2.3 场路联合仿真优势验证方法第29-30页
        4.2.4 双调谐线圈仿真结果分析第30-35页
    4.3 本章小结及讨论第35-37页
5 磁共振发射场均匀性改善第37-61页
    5.1 高介电材料改善发射场均匀性的原理第37-39页
    5.2 高介电常制备及测试第39-40页
        5.2.1 测试平台及方法第39页
        5.2.2 HD材料制备结果第39-40页
    5.3 利用高介电材料提高3T胎儿磁共振成像B1+场均匀性第40-61页
        5.3.1 水模负载研究第40-43页
        5.3.2 高介电材料对3T系统水模负载B1+场的影响第43-46页
        5.3.3 孕妇电磁模型仿真研究第46-61页
6 多通道射频阵列线圈设计第61-71页
    6.1 单通道射频线圈的制作第61-67页
        6.1.1 信噪比第62页
        6.1.2 低噪声前置放大器第62页
        6.1.3 单线圈模型LC回路第62-64页
        6.1.4 单通道射频线圈制作第64-67页
    6.2 多通道射频线圈设计制作及测试第67-69页
        6.2.1 线圈设计及制作第67-68页
        6.2.2 测试结果第68-69页
    6.3 结论及讨论第69-71页
7 总结与展望第71-73页
致谢第73-75页
参考文献第75-79页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第79-80页

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