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一种新型MRI谱仪的设计及关键技术研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-21页
   ·磁共振成像概述第12-15页
   ·MRI 谱仪的研究意义第15-16页
   ·国内外研究现状第16-19页
   ·本文的主要研究内容和结构安排第19-21页
第2章 磁共振成像原理第21-42页
   ·核磁共振现象及其原理第21-29页
     ·氢核的自旋和进动第21-24页
     ·核磁共振现象和共振条件第24-25页
     ·磁化强度矢量第25-28页
     ·弛豫现象第28-29页
   ·磁共振成像方法第29-35页
     ·梯度磁场第30-31页
     ·空间位置编码第31-34页
     ·K 空间和图像重建第34-35页
   ·MRI 脉冲序列第35-37页
     ·脉冲序列的定义第35-36页
     ·序列相关参数第36-37页
   ·磁共振成像系统第37-40页
   ·本章小结第40-42页
第3章 磁共振成像谱仪的总体设计第42-55页
   ·MRI 谱仪概述第42-43页
   ·谱仪的硬件系统架构第43-46页
     ·功能模块和硬件总体设计第43-44页
     ·FPGA 选型第44-46页
   ·谱仪的软件系统设计第46-48页
   ·谱仪的工作流程第48-49页
   ·扫描控制器第49-53页
   ·本章小结第53-55页
第4章 谱仪的射频发生器第55-69页
   ·射频发射子系统概述第55-57页
   ·射频脉冲信号第57-63页
     ·射频脉冲的作用第57-58页
     ·基带信号第58-61页
     ·射频脉冲的正交调制第61-63页
   ·射频发生器设计第63-66页
     ·硬件设计第63-65页
     ·工作流程第65-66页
   ·实验结果第66-68页
   ·本章小结第68-69页
第5章 谱仪的梯度发生器第69-82页
   ·梯度子系统第69-70页
   ·梯度发生器设计第70-72页
   ·梯度计算模块设计第72-79页
     ·梯度计算的总体流程第73页
     ·物理梯度的基础波形计算第73-76页
     ·预加重和匀场补偿第76-79页
   ·实验结果与分析第79-81页
   ·本章小结第81-82页
第6章 谱仪的射频接收器第82-95页
   ·射频接收子系统概述第82-83页
   ·射频接收器设计第83-85页
     ·功能结构第83-84页
     ·硬件设计第84-85页
   ·数字正交解调第85-87页
   ·多级滤波抽取第87-94页
     ·多级滤波和数据抽取的概念第87-88页
     ·基于常规数字滤波器的算法第88-90页
     ·基于多级小波分解的算法设计第90-92页
     ·实验结果和分析第92-94页
   ·本章小结第94-95页
第7章 总结与展望第95-98页
   ·研究成果与创新点第95-96页
   ·研究工作展望第96-98页
参考文献第98-105页
致谢第105-106页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的研究成果第106-107页

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