摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 磁共振电阻抗成像技术的研究背景 | 第11-23页 |
1.1.1 电阻抗成像技术概述 | 第11-14页 |
1.1.2 磁共振成像技术概述 | 第14-20页 |
1.1.3 磁共振电阻抗成像技术的测量原理 | 第20-23页 |
1.2 磁共振电阻抗成像技术的研究现状与存在的问题 | 第23-26页 |
1.2.1 磁共振电阻抗成像技术的研究现状 | 第23-25页 |
1.2.2 磁共振电阻抗成像技术存在的问题 | 第25-26页 |
1.3 本文的研究目的和主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 三维磁共振电阻抗成像的算法研究 | 第28-52页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 磁共振电阻抗成像正问题的仿真分析 | 第29-34页 |
2.2.1 磁共振电阻抗成像的正问题 | 第29-31页 |
2.2.2 磁共振电阻抗成像正问题的仿真分析 | 第31-34页 |
2.3 磁共振电阻抗成像的逆问题 | 第34-39页 |
2.3.1 三维灵敏度矩阵整体算法 | 第34-38页 |
2.3.2 三维灵敏度分层算法 | 第38页 |
2.3.3 改进的三维分层灵敏度算法 | 第38-39页 |
2.4 三维磁共振电阻抗成像仿真分析 | 第39-51页 |
2.4.1 仿真实验一:三维 MREIT 在乳腺癌检测中的应用 | 第39-42页 |
2.4.2 仿真实验二:三维 MREIT 重建中改进的分层灵敏度算法 | 第42-46页 |
2.4.3 仿真实验三:基于真实人体腿模型的 MREIT 三维仿真 | 第46-48页 |
2.4.4 MREIT 仿体实验 | 第48-51页 |
2.5 小结 | 第51页 |
附录 | 第51-52页 |
第三章 单电流磁共振电阻抗成像的快速重建 | 第52-61页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 单电流磁共振电阻抗成像 | 第52-53页 |
3.3 单电流磁共振电阻抗成像的仿真实验与分析 | 第53-57页 |
3.3.1 单电流仿真实验一:四介质模型的仿真分析 | 第53-56页 |
3.3.2 单电流仿真实验二:单扰动区域的仿真分析 | 第56-57页 |
3.3.3 仿真结果分析 | 第57页 |
3.4 单电流仿体实验 | 第57-60页 |
3.4.1 仿体实验 | 第58-59页 |
3.4.2 实验结果与分析 | 第59-60页 |
3.5 小结 | 第60页 |
附录 | 第60-61页 |
第四章 基于环形电极的开放式磁共振电阻抗成像 | 第61-81页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 基于开放式磁共振的四种电极模式 | 第61-64页 |
4.2.1 传统电极模式 | 第62-63页 |
4.2.2 竖直成像体电极模式 | 第63页 |
4.2.3 底面全电极模式 | 第63-64页 |
4.2.4 环形电极模式 | 第64页 |
4.3 开放式磁共振电阻抗成像的仿真实验 | 第64-77页 |
4.3.1 四种电极模式下三维圆柱的仿真实验 | 第64-74页 |
4.3.2 环形电极的抗噪性能分析 | 第74-75页 |
4.3.3 基于真实腿模型的仿真实验 | 第75-77页 |
4.4 环形电极的仿体实验验证 | 第77-79页 |
4.4.1 实验过程 | 第78-79页 |
4.4.2 实验结果与分析 | 第79页 |
4.5 小结 | 第79-80页 |
附录 | 第80-81页 |
第五章 基于图像加强的磁共振电阻抗成像后处理 | 第81-94页 |
5.1 引言 | 第81-82页 |
5.2 MREIT 图像增强方法 | 第82-83页 |
5.3 磁共振电阻抗成像软件系统 | 第83-84页 |
5.4 仿体实验 | 第84-93页 |
5.4.1 系统搭建与数据采集 | 第84-87页 |
5.4.2 磁共振电阻抗成像软件前处理结果 | 第87-91页 |
5.4.3 电导率图像的重建结果与分析 | 第91-93页 |
5.5 小结 | 第93页 |
附录 | 第93-94页 |
第六章 总结与展望 | 第94-98页 |
6.1 论文完成的主要工作 | 第94-95页 |
6.2 论文研究的创新点 | 第95-96页 |
6.3 研究工作展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-106页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第106-108页 |
致谢 | 第108页 |