内容提要 | 第4-5页 |
中文摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
缩略词表 | 第11-17页 |
第1章 文献综述 | 第17-40页 |
1.1 前言 | 第17页 |
1.2 CT成像原理及应用 | 第17-22页 |
1.2.1 CT成像原理 | 第17-18页 |
1.2.2 高性能CT简介 | 第18-20页 |
1.2.3 CT在心脏扫描中的应用 | 第20-22页 |
1.3 CT机性能测试 | 第22-29页 |
1.3.1 CT机检测依据 | 第22-23页 |
1.3.2 CT性能测试设备 | 第23页 |
1.3.3 CT性能测试方法 | 第23-25页 |
1.3.4 CT性能测量结果处理 | 第25-29页 |
1.4 CT剂量 | 第29-33页 |
1.4.1 CT剂量影响因素 | 第29-30页 |
1.4.2 CT剂量与图像质量之间的关系 | 第30-31页 |
1.4.3 CT剂量计算方法及参考值 | 第31-33页 |
1.5 高性能CT在心脏扫描中的剂量 | 第33-35页 |
1.5.1 CT剂量测量方法 | 第33-34页 |
1.5.2 高性能CT剂量研究现状 | 第34-35页 |
1.6 高性能CT在心脏扫描中敏感组织器官的考虑 | 第35-38页 |
1.6.1 敏感组织器官的选择 | 第35-37页 |
1.6.2 敏感组织器官的剂量研究近况 | 第37页 |
1.6.3 敏感组织器官的防护 | 第37-38页 |
1.7 结语 | 第38-40页 |
第2章 材料与方法 | 第40-51页 |
2.1 材料 | 第40-41页 |
2.1.1 基本材料 | 第40页 |
2.1.2 仿真体模受照资料 | 第40-41页 |
2.2 实验方法 | 第41-51页 |
2.2.1 热释光剂量粉的处理 | 第41页 |
2.2.2 剂量计的制备 | 第41-42页 |
2.2.3 热释光测量系统的标定 | 第42-44页 |
2.2.4 剂量计在仿真人体模型中的布放 | 第44-47页 |
2.2.5 利用仿真人体模型进行心脏的CT扫描 | 第47-48页 |
2.2.6 仿真人体模型中各组织器官剂量的测量 | 第48-49页 |
2.2.7 CT性能测试 | 第49页 |
2.2.8 数据的处理与统计分析 | 第49-51页 |
第3章 实验结果 | 第51-63页 |
3.1 CT性能测试结果 | 第51-53页 |
3.2 甲状腺的吸收剂量 | 第53-54页 |
3.3 乳腺的吸收剂量 | 第54-55页 |
3.4 脊髓的吸收剂量 | 第55-56页 |
3.5 食管的吸收剂量 | 第56-57页 |
3.6 心脏的吸收剂量 | 第57-58页 |
3.7 两肺的吸收剂量 | 第58-60页 |
3.8 肝脏的吸收剂量 | 第60-61页 |
3.9 胃的吸收剂量 | 第61-62页 |
3.10 结肠的吸收剂量 | 第62-63页 |
第4章 讨论 | 第63-84页 |
4.1 甲状腺的剂量分布 | 第63-64页 |
4.2 乳腺的剂量分布 | 第64-67页 |
4.3 脊髓的剂量分布图 | 第67-69页 |
4.4 食管的剂量分布 | 第69-70页 |
4.5 心脏的剂量分布 | 第70-72页 |
4.6 两肺的剂量分布 | 第72-74页 |
4.7 肝脏的剂量分布 | 第74-75页 |
4.8 胃的剂量分布 | 第75-77页 |
4.9 结肠的剂量分布 | 第77-78页 |
4.10 组织器官剂量学优势分析 | 第78-80页 |
4.11 组织器官受照剂量及辐射危害性分析 | 第80-84页 |
第5章 临床应用 | 第84-94页 |
5.1 前瞻性心电门控模式在256层螺旋CT冠脉造影中的应用 | 第84-89页 |
5.1.1 资料与方法 | 第84-86页 |
5.1.2 结果 | 第86-88页 |
5.1.3 讨论 | 第88-89页 |
5.2 ECG调控管电流模式在256层螺旋CT冠脉造影中的应用 | 第89-94页 |
5.2.1 资料与方法 | 第89-91页 |
5.2.2 结果 | 第91-93页 |
5.2.3 讨论 | 第93-94页 |
第6章 结论 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-105页 |
附图 | 第105-107页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第107-109页 |
致谢 | 第109页 |