临床磁共振成像序列设计与应用时间序列分析 pdf 怎么样

版权信息/临床磁共振成像序列设计与应用
  书 名: 临床磁共振成像序列设计与应用
  作 者:韩鸿宾
  出版时间: 2007
  开本: 16
  定价: 150.00 元
内容简介/临床磁共振成像序列设计与应用
  本书主要内容包括序列设计示意图解析方法、序列设计的基本概念、SE序列图像对比度的设计、MRA功能成像、各类伪影的产生机制,补充了部分高场特有伪影的介绍,对神经系统、骨关节运动系统、腹部、心脏、儿科疾病诊断的MRI常用技术与序列进行举例介绍,以增加序列设计临床实践的实用性。对MRI硬件的介绍,对MRI历史进行了回顾,并结合我们实验室应用MRI进行科研的经历,对MRI科学研究的基本原则进行了介绍。
编辑推荐/临床磁共振成像序列设计与应用
  本书主要内容包括序列设计示意图解析方法、序列设计的基本概念、SE序列图像对比度的设计、MRA功能成像、各类伪影的产生机制,补充了部分高场特有伪影的介绍,对神经系统、骨关节运动系统、腹部、心脏、儿科疾病诊断的MRI常用技术与序列进行举例介绍,以增加序列设计临床实践的实用性。对MRI硬件的介绍,对MRI历史进行了回顾,并结合我们实验室应用MRI进行科研的经历,对MRI科学研究的基本原则进行了介绍。
目录/临床磁共振成像序列设计与应用
  第一章MRI序列设计的基本概念与MR成像基本原理
  第一节序列设计的基本概念
  一、序列设计的基本概念
  二、序列设计示意图解析与分类
  三、序列设计的临床应用价值
  四、序列设计优化与选择
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下载次数:次高场磁共振下并行激发技术的相关研究--《浙江大学》2012年博士论文
高场磁共振下并行激发技术的相关研究
【摘要】:磁共振成像技术是一种非介入式探测技术,有着能够反映诸多结构功能等生理差异与变化的多重对比机制,在当今的临床诊断和医学研究中有着极其重要的意义。自磁共振成像技术应用以来,为满足人们对成像高分辨率、高信噪比的需求,扫描仪的主磁场场强不断提升,对应的射频脉冲载波频率也随之提高。其结果是短波长的射频场与负载的耦合效应增强,导致射频能量在空间上的不均匀传递、从而对空间内质子的不均匀激发。作为磁共振信号源的质子激发的不均匀性的直接后果是,成像结果不能准确反映其真实信息,从而无法提供用于临床诊断和研究的可靠参照。针对该问题,本文以实现高场下射频场的不均匀性补偿、从而快速高质量成像为目标,从激发脉冲序列设计、线圈阵列的结构设计和实际K空间轨迹测量这三个方面展开研究工作。
(1)关于激发脉冲序列设计
为实现高场下三维目标区域内质子的均匀快速激发,提出了一种基于并行激发技术的激发脉冲序列的优化设计方法。该方法通过优化K空间轨迹的设计来优化脉冲序列时长、激发效果以及临床安全性,并已经高场下的建模仿真验证了其有效性。
更具体的,该方法通过寻找优化的方式来限定K空间轨迹的分布范围、定义对K空间内的欠采样,来缩短脉冲序列时长;由于该方法所定义的K空间轨迹分布范围与激发目标特定相关,因此对于在该分布范围内采样的K空间轨迹、针对性的设计射频脉冲即能保证实现期望的激发效果;此外,该方法放开了对于三维K空间轨迹类型选择的限制,允许在设计中选择最优轨迹类型来减小激发所需射频脉冲的幅值与能量,从而提升了临床安全性。
(2)关于线圈阵列的结构设计
为在保证成像质量前提下充分发挥三维并行激发技术的加速作用,提出了一种用于并行激发技术第三维激发加速的线圈阵列的初步设计方法与评估方法。此前尚未有关于第三维扩展的线圈阵列的报道,是由本文首次提出的创新设计,因此在设计中借鉴了用于磁共振并行成像技术的线圈阵列的设计思路。经高场下的建模仿真验证了该设计方法与评估方法的有效性。启用此类线圈阵列作为发射线圈,结合以本文提出的用于三维空间选择性激励的序列设计方法,能够有效的缩短激发脉冲序列时长,从而提高成像时间分辨率
(3)关于实际K空间轨迹测量
为确保并行激发脉冲序列对目标区域质子的准确激发,研究了用于解决激发K空间轨迹形变问题的实际K空间轨迹测量方法。在永磁磁共振扫描仪上实验测试了经典的序列方式测量方法,结合理论与实验分析其优缺点,并通过将实际测得的K空间轨迹与理想轨迹进行成像重建的结果比较,验证了序列方式测量方法的有效性。
【关键词】:
【学位授予单位】:浙江大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2012【分类号】:R310【目录】:
致谢2-4摘要4-6Abstract6-8目录8-10第1章 绪论10-16 1.1 引言10 1.2 研究内容及相关联系10-11 1.3 研究背景与成果评价11-15
1.3.1 关于激发脉冲序列设计11-13
1.3.2 关于线圈阵列的结构设计13-14
1.3.3 关于实际K空间轨迹测量14-15 1.4 本文的主要贡献15 1.5 本文的结构组成15-16第2章 研究背景16-33 本章介绍16 2.1 磁共振16-20
2.1.1 磁共振成像系统与成像原理16-18
2.1.2 T_1、T_2、T_2~*时间和磁共振成像的对比机制18-19
2.1.3 受激翻转角的均匀性要求和补偿方式19-20 2.2 激发脉冲序列20-28
2.2.1 激发脉冲的分类20-21
2.2.2 Bloch方程21-22
2.2.3 激发K空间和K空间权重函数22-24
2.2.4 K空间轨迹的设计24-25
2.2.5 激发序列的设计25-28 2.3 并行激发技术的背景及发展28-32 本章小结32-33第3章 三维空间选择激发脉冲序列设计33-58 本章介绍33 3.1 背景与意义33-36 3.2 设计原理36-44
3.2.1 确定三维K空间轨迹容器的范围38-40
3.2.2 确定三维K空间轨迹40-43
3.2.3 射频脉冲的计算43-44 3.3 建模仿真44-55
3.3.1 建模参数44-47
3.3.2 仿真实例47-48
3.3.3 仿真结果48-55 3.4 结论与讨论55-56 本章小结56-58第4章 用于三维并行激发的线圈阵列设计初探58-71 本章介绍58 4.1 背景与意义58-61 4.2 线圈阵列的具体设计参数61-65 4.3 建模仿真65 4.4 仿真结果65-68 4.5 讨论与结论68-70 本章小结70-71第5章 实际K空间轨迹的测量71-88 本章介绍71 5.1 背景与意义71-75
5.1.1 存在问题及其影响71-72
5.1.2 成因及解决方法72-75 5.2 DCT方法及其衍伸方法75-83
5.2.1 原理75-76
5.2.2 DCT方法76-79
5.2.3 DCT方法的变体一79-81
5.2.4 DCT方法的变体二81-83 5.3 自编码技术83-86 5.4 图像重建结果86-87 本章小结87-88第6章 总结与展望88-91 6.1 总结88-89 6.2 展望89-91索引91-98作者简历98-101博士在读期间所取得的科研成果101-102
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