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基于低场条件下磁共振设备的射频线圈设计

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第15-18页
    1.1 研究背景第15页
    1.2 国内外发展现状第15-16页
    1.3 研究目的与意义第16-17页
    1.4 本文主要研究内容第17-18页
第二章 核磁共振成像基本原理第18-36页
    2.1 磁共振基本理论第18-25页
        2.1.1 原子核的自旋角动量第18-19页
        2.1.2 原子核的磁化第19-20页
        2.1.3 原子核的进动第20-21页
        2.1.4 自旋激发与驰豫第21-23页
        2.1.5 布洛赫方程与旋转坐标系第23-25页
    2.2 磁共振条件第25-26页
    2.3 磁共振信号第26-29页
        2.3.1 自由衰减信号(FID)第27页
        2.3.2 自旋回波信号(SE)第27-28页
        2.3.3 梯度回波信号(GRE)第28-29页
    2.4 磁共振成像空间定位第29-32页
        2.4.1 层面选择第29-30页
        2.4.2 空间编码第30-31页
        2.4.3 K空间第31-32页
    2.5 磁共振系统结构第32-34页
        2.5.1 磁体部分第32-33页
        2.5.2 梯度系统第33页
        2.5.3 射频系统第33-34页
        2.5.4 谱仪系统及各个辅助系统第34页
    2.6 超极化气体第34-36页
第三章 磁共振射频线圈第36-48页
    3.1 射频线圈的发射与接收第36页
    3.2 LC谐振回路与线圈的调谐第36-38页
    3.3 射频线圈参数第38-40页
        3.3.1 品质因素(Q值)第38-39页
        3.3.2 信噪比(SNR)第39-40页
        3.3.3 线圈损耗与样品损耗第40页
        3.3.4 填充因子第40页
    3.4 阻抗匹配第40-42页
    3.5 线圈的去耦第42-44页
        3.5.1 叠加去耦第42页
        3.5.2 LC去耦第42-43页
        3.5.3 电容去耦第43页
        3.5.4 电感去耦第43-44页
        3.5.5 屏蔽去耦第44页
    3.6 射频线圈的分类第44-46页
        3.6.1 表面线圈第45页
        3.6.2 蝶形线圈第45-46页
    3.7 射频线圈的设计原则第46-47页
    3.8 射频线圈理论推导第47-48页
第四章 基于低场条件下螺线管线圈的设计第48-62页
    4.1 线圈的结构与尺寸第48-49页
    4.2 线圈的调谐与匹配第49-51页
    4.3 射频(T/R)开关的设计第51-56页
    4.4 实验结果第56-59页
    4.5 前置放大器设计第59-61页
    4.6 实验结果讨论第61-62页
第五章 基于低场条件下平面线圈的设计第62-78页
    5.1 蝶形发射线圈的设计第62-67页
        5.1.1 线圈的结构与尺寸第62-63页
        5.1.2 线圈的调谐与匹配第63-64页
        5.1.3 线圈的去耦第64-65页
        5.1.4 实验结果第65-67页
    5.2 四通道表面接收线圈的设计第67-75页
        5.2.1 线圈的结构与尺寸第67-68页
        5.2.2 线圈的匹配与调谐第68-69页
        5.2.3 表面线圈的失谐电路第69-72页
        5.2.4 表面线圈的去耦电路第72-73页
        5.2.5 实验结果第73-75页
    5.3 多频点射频线圈系统第75-77页
    5.4 本章小结第77-78页
第六章 总结与展望第78-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第83页

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