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1.
图像分割是一个经典难题,至今没有一个通用的有效分割方法,也不存在一个分割的评价标准.应用MRI图像进行脑组织自动和有效的分割对诊断、病理研究、放疗和外科手术计划的制定、手术导航、计算机辅助诊断等各方面均有着极其重要的意义.磁共振脑图像比普通图像要复杂,组织边界不清晰,用通用方法无法实现良好的分割.对目前应用于脑组织分割并取得良好效果的分割方法给予综合论述,并分析了脑组织分割的发展.  相似文献   
2.
目的探讨出非均匀磁场下的核磁共振技术条件。方法首先,分析开放式单边磁体非均匀主磁场的特点;其次,探讨CPMG单个衰减指数的回波与回波串幅度的包络线在非均匀场下的特性;最后,研究非均匀场下射频脉宽与带宽的限制条件。结果得出非均匀磁场下核磁共振技术条件,并通过仿真获得满足非均匀场条件下的CPMG信号。结论通过对CPMG序列下的非匀场核磁共振技术研究,并仿真验证了该技术条件的可行性,为后续单边全开放式磁体系统研究奠定基础。  相似文献   
3.
RF线圈(又称探头)是核磁共振波谱仪和磁共振成像仪中的关键部件。根据不同用途,磁共振射频线圈可以分为许多种。研制了一种用于试管样品的高灵敏度微型射频线圈,并在台式磁共振成像仪上进行了相关射频线圈的性能测试,证实了设计的理论和方法。  相似文献   
4.
介绍了Matlab软件来实现核磁共振成像中的2D-FFT图像重建算法,并将算法做成Windows通用的COM组件,嵌入Visual Basic6.0所建立的软件中,实现了对算法的保密措施。该研究将2D-FFT图像重建算法从商用核磁共振成像封闭系统中独立和剥离出来,为重建前的原始数据处理提供了条件,对于提高图像质量和诊断价值以及相关的图像后处理都具有重要意义。  相似文献   
5.
针对MRI系统中梯度线圈对图像质量和高端应用领域要求的直接决定因素,在对梯度线圈性能指标优化理论的基础上,构建了通过Matlab实现反演计算、Ansoft模拟仿真电磁场分布,设计永磁开放式平板梯度线圈(x、y、z)几何结构、电感等参数,以满足梯度场强度、梯度线性度、切换率、梯度电感等梯度线圈性能参数系统优化方案和参数检测平台。实验结果表明此方案具有一定的工程实用价值。  相似文献   
6.
核磁共振成像仪接收机模拟部分的正交检波系统I/Q通道的幅相不一致时会产生镜频信号,MR图像上会出现镜像伪影.本文分析了实验成像过程MR镜像峰与镜像伪影的产生原因,并提出了应用直接数字化正交检波技术(Digital quadrature demodulation technique)消除镜像伪影的解决方法.  相似文献   
7.
目的利用期望值最大化方法进行磁共振图像的人脑组织分割。方法在分析当前常用的医学图像分割方法的基础上,提出一种基于统计理论的期望值最大化分割方法,并给出了相应的理论算法模型和实现步骤,最后用Visual C 6.0编程,并对磁共振大脑图像进行实验,并与应用SPM软件对同一幅图像的分割结果进行分析比较。结果本文分割方法与SPM软件的分割结果非常接近,大脑灰质、白质、脑脊液等组织之间边界清晰,总体不确定性较小。结论本文分割方法切实可行,分割效果较好,为进一步的磁共振图像分析和疾病研究提供了一种有效工具。  相似文献   
8.
针对目前磁共振成像技术教学中存在的问题,纽迈公司成功地开发了专门用于磁共振成像技术教学的NMR20台式磁共振教学成像仪。本文对该仪器的结构、原理、功能,及在专业教学和人才培训中的应用做了较详细的阐述。一年多的教学实践证明,NMR20台式磁共振成像仪不失为一款理想的磁共振成像教学仪器。  相似文献   
9.
核磁共振成像仪接收机模拟部分的正交检波系统I/Q通道的幅相不一致时会产生镜频信号,MR图像上会出现镜像伪影。本文分析了实验成像过程MR镜像峰与镜像伪影的产生原因,并提出了应用直接数字化正交检波技术(Digital quadrature demodulation technique)消除镜像伪影的解决方法。  相似文献   
10.
为了研制一个稳定、高分辨特性的磁共振弛豫分析仪场频联锁系统,利用FPGA作为系统控制核心控制DDS电路,产生快速所需的调制射频信号。然后对锁场系统中发射单元,射频开关以及接收单元进行电路设计。最后,通过实验验证,整个锁场电路在3.268 MHz的频率下,能够激励氘核并产生磁共振信号,并且在接收单元中,能够将u W级的磁共振信号进行前置放大,使其达到330 m W,便于FPGA处理。本系统对将来研制高性能弛豫分析仪有重要的参考意义。  相似文献   
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