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VIBE RADIAL序列在提高上腹部图像质量上的应用研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 磁共振成像的历史及现状第10-11页
    1.2 课题研究背景及意义第11-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-15页
第2章 核磁共振基本原理第15-24页
    2.1 原子核的自旋与自旋磁矩第15-18页
        2.1.1 原子核的构成第15页
        2.1.2 原子核的自旋第15-16页
        2.1.3 原子核的磁矩第16-18页
    2.2 外磁场中的单原子核第18-20页
        2.2.1 拉莫尔进动第18-19页
        2.2.2 能级跃迁第19-20页
    2.3 核磁共振现象第20-23页
        2.3.1 恒定均匀外磁场第20-21页
        2.3.2 射频脉冲第21-22页
        2.3.3 核磁共振第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 VIBE序列设计与数据采集第24-39页
    3.1 成像梯度第24-29页
        3.1.1 片选梯度第24-26页
        3.1.2 频率编码梯度第26-28页
        3.1.3 相位编码梯度第28-29页
    3.2 弥散加权梯度第29-31页
    3.3 校正梯度第31-37页
        3.3.1 涡流补偿梯度第31-35页
        3.3.2 破碎梯度第35-37页
    3.4 VIBE RADIAL序列设计第37-38页
    3.5 上腹部数据采集第38页
    3.6 本章小结第38-39页
第4章 RADIAL图像重建第39-52页
    4.1 原始数据延时校正第39-44页
        4.1.1 计算K空间轨迹第39-40页
        4.1.2 系统延时矫正第40-42页
        4.1.3 不同采样方法成像对比第42-44页
    4.2 非均匀傅里叶变换第44-51页
        4.2.1 NUFFT实现原理及复杂度分析第44-50页
        4.2.2 两种重建方法结果对比分析第50-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第5章 快速扫描方法的研究第52-62页
    5.1 TV迭代算法的实现方法第52-59页
        5.1.1 传统的RADIAL图像重建第52-53页
        5.1.2 RADIAL图像重建的逆问题第53-57页
        5.1.3 多通道数据图像重建第57-59页
    5.2 欠采样数据图像重建与对比第59-60页
    5.3 本章小结第60-62页
结论第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68页

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