- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Медицинские
- Medical Imaging
- 590849374270
Магнитно -резонансная томография Zhao Xiping составила границы науки о жизни и прикладных биотехнологических магнитно -резонансных систем Система визуализации Физические принципы принципа проекта

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


| Магнитно -резонансная томография | ||
![]() | Ценообразование | 398.00 |
| Издатель | Science Press | |
| Издание | ||
| Опубликованная дата | Ноябрь 2004 г. | |
| формат | 16 | |
| автор | Чжао XIPING | |
| Украсить | ||
| Количество страниц | ||
| Число слов | ||
| Кодирование ISBN | 9787030133021 | |


Эта книга представляет собой академическую работу по физическим принципам, инженерным принципам, составу оборудования, технологии визуализации, медицинским применением, биологическим последствиям, безопасности и*результатам новых исследований системы магнитно -резонансной визуализации.Во всей книге есть восемь глав книги.** - это обзор, представьте историю разработки, оценку, оценку, клиническую стоимость применения,*Новые тенденции прогресса и разработки магнитной резонансной томографии; Физика, резонансные сигналы и теория реконструкции изображения; Инженерный принцип системы магнитного резонанса.Клиническое применение различных технологий визуализации проходит через соответствующие главы книги.


Дай Цзянпин
Предисловие
** Обзор
** История развития магнитно -резонансной томографии главы (3)
** Обнаружение и применение магнитно -резонанса (3)
1. Обнаружение ядерного белого ротора и ядерного магнитного крутящего момента (3)
2. Открытие ядерного резонанса ядерного резонанса молекулярного луча (5)
В -третьих, открытие ядерного магнитно -резонансного явления состояния крикета (6)
Раздел 2 радиочастотной стимуляции девятого магнитного резонанса и обнаружение белого спинового эха (11)
Открытие и МРТ МРТ и МРТ (12)
1. Открытие явления химической степени (12)
2. Магнитно -резонансный спектр и его развитие (13)
Метод преобразования Фурье четыре и генерация двухмерного метода (17)
1. Вклад UNEST в метод преобразования Фурье (18)
Два, два измерения метода визуализации и двухмерный метод спектра (19)
3. Еще один лауреат Нобелевской премии, родившийся в Цюрихе (19)
Появление и развитие магнитно -резонансной визуализации (20)
1. Период подаящегося магнитно -резонансного изображения (20)
2. Период зрелости магнитно -резонансной визуализации (22)
В -третьих, период развития магнитно -резонансной визуализации (35)
В -четвертых, на наименовании магнитно -резонансной визуализации (38)
5. Результаты ранних клинических применений (39)
6. Продвижение магнитно -резонансной визуализации (42)
7. Магнитно -резонансные визуализации основные события (44)
Раздел 6 академических групп и истории академических обменов (45)
1. Ampere и BRSG (45)
2. Гордон магнитно -резонансная конференция (46)
3. Экспериментальная МРТ (46)
4. Британская дискуссионная организация ЯМР (47)
В -пятых, Международная конференция магнитного резонанса в биологической системе (47)
6. Международная ассоциация магнитно -резонанса и Международная конференция магнитно -резонанса (48)
7. Магнитно -резонансный семинар в Британской биологической системе (49)
8. Международное медицинское магнитно -резонансное общество и конференция по магнитному резонансу международной медицины (49)
Девять, академическая конференция магнитной резонанса моей страны (50)
Семь семь клинических применений и исследований разработок магнитно -резонансной томографии в моей стране (50)
1. Период исследования бутона (50)
2. Комплексный период разработки (51)
3. Начало и развитие индустрии магнитно -резонансной томографии (52)
Основные ссылки (54)
Глава 2 Оценка магнитно -резонансного изображения (56)
** Раздел функций магнитно -резонансной томографии (56)
1. MultiParameter Imaging (56)
Во -вторых, высокая контрастная визуализация (57)
3. Любая ошибка ориентации (57)
В -четвертых, оценка энергетического метаболизма человека (57)
В -пятых, визуализация сердечно -сосудистой системы не должна быть изготовлена из контрастного агента (58)
6. Нет электрического ионизационного излучения (59)
Семь, бездеятные псевдо -засохи (59)
Раздел 2 Ограничение магнитно -резонансной визуализации (60)
1. Медленная скорость визуализации (60)
2. Не чувствителен к печи кальцификации и повреждения коры костной коры (60)
В -третьих, изображения восприимчивы к множеству псевдо -вмешательства (61)
В -четвертых, многие табу (61)
5. Сложность количественного диагноза (61)
6. Оборудование огромно и сложное (61)
Сравнение трех -сечений магнитно -резонансной томографии и x -ray ct (61)
Основная ссылка (63)
Три главы медицинского применения технологии магнитно -резонанса (64)
** Раздел от x -отвергнута до магнитно -резонансной визуализации (64)
Раздел 2 Медицинский применение магнитно -резонансного спектра (66)
1. В спектре образца (66)
2. Медицинское применение магнитно -резонансного спектра (67)
Характеристики магнитно -резонансных изображений трех раздела (69)
1. Механизм генерации сигнала взвешенного изображения (69)
2. Характеристики изображения нормальной организации (70)
3. Характеристики изображения патологической ткани (72)
Четыре участка медицинских применений с магнитно -резонансной визуализацией (75)
1. Обзор (76)
Во -вторых, мозг и шея (77)
В -третьих, позвоночник (78)
В -четвертых, грудь и средостение (79)
Пять, живот (79)
6. полость таза (80)
7. Грудная железа (81)
Восемь, конечности, мышцы и кости (82)
Девять, плод и дети (83)
10. Сосудистая визуализация (83)
Одиннадцать, визуализация сердца (84)
Двенадцать, диффузионная визуализация (85)
Тринадцать, ирригационная визуализация (85)
Четырнадцать, визуализация функции мозга (86)
Пятнадцатая, руководство по вмешательству (86)
Основные ссылки (86)
Прогресс четырех глав магнитно -резонансной визуализации и ее тенденции развития (88)
** Прогресс фестивального оборудования для магнитного резонанса (88)
1. Четыре характеристики основного магнита (88)
2. Подсистема с высоким уровнем градиента (93)
В -третьих, цифровая и мультиканализация катушек с высокой эффективностью, сбор сигналов (97)
В -четвертых, появление специальных систем от конечностей и груди до головы и сердечной системы (98)
5. МРТ мобильной кровати (99)
6. Экологическая концепция системы МРТ (99)
Семь, гуманизированный дизайн системы МРТ (100)
8. Требования к компьютерам и ее сетевой тенденции (100)
Раздел 2 Прогресс технологии магнитно -резонансной визуализации (101)
1. Быстрое и быстрое сканирование (102)
2. Несколько прогресса в области изучения сердца (104)
3. Сосудистая визуализация (106)
В -четвертых, функциональная визуализация (108)
Пять, постоянная визуализация (109)
6. МРТ (109) при интервенционном лечении
7. Реальная интерактивная визуализация (112)
Раздел трудовой подготовки и оценки (112)
Перспективы четырех магнитно -резонансных визуализаций (113)
1. Цена системы МРТ значительно упадет (113)
2. Установка системы МРТ будет продолжать расти (113)
3. Системы высокого поля и высокого поля будут занимать основной рынок (114)
4. Машины среднего и низкого поля будут продолжать играть клиническую роль (114)
Пять, новое“Интеграция”Машина и ее разработка (115)
6. Оборудование МРТ“диверсификация” (115)
Семь, более дружелюбная пользовательская внешность и структурный дизайн (116)
8. Новый тип контрастного агента будет играть большую роль (116)
Девять, слияние системы МРТ и другого оборудования для медицинской визуализации (117)
10. Медицинские применения технологии магнитно -резонанса также будут расширены (118)
Основные ссылки (118)
Принцип двух магнитно -резонансных визуализации
Глава 5 МРТ и их физика (123)
** Продюсь секции, магнитный крутящий момент и электромагнитная волна (123)
1. Поверните и прогрессируйте (123)
2. Магнитное поле и магнитный крутящий момент (125)
3. Электромагнитное поле и электромагнитное излучение (126)
Два -сечение атомного белого ротора и магнитного крутящего момента (129)
1. Общие характеристики ядра (129)
Во -вторых, магнитный крутящий момент и его квантовая механика экспрессия микро частиц (130)
В -третьих, магнитный момент ядерных электронов (130)
В -четвертых, белый ротор и магнитный крутящий момент ядра (131)
5. Магнитный крутящий момент атом (134)
Спиновая ядерная ядер в трех секциях статического магнитного поля (134)
1. Количественное определение пространства белого ротора импульса (134)
Во -вторых, пространственное квантование ядерного магнитного крутящего момента (135)
В -третьих, эффект энергии и семян в магнитном поле в магнитном поле (136)
В -четвертых, продвижение белого роторного ядра в статическом магнитном поле (138)
Секция четыре магнитно -резонансные явления и условия резонанса (140)
1. Обзор (140)
Во -вторых, классическая механика ЯМР (141)
В -третьих, описание квантовой механики ЯМР (143)
В -четвертых, классическая механика и квантовая механика ЯМР (144)
5. Теория времени об условиях ЯМР (145)
5 -й раздел макро -описания ядерного магнитного резонанса (146)
1. Распределение уровня энергии белого ядерного ядра белого спина——Распределение Bolzman (147)
2. Статическая намагниченная вектор (149)
В -третьих, возбуждение намагниченного вектора прочности и движения (153)
Феномен насыщения шестого сечения (155)
Основные ссылки (157)
Глава 6: Поколение сигналов расслабления и резонанса (158)
** Время расслабления и расслабления секции (158)
1. Физическая значимость расслабления (158)
Во -вторых, классификация расслабления (158)
В -третьих, время расслабления (159)
Раздел 2 Процесс релаксации вектора прочности намагничивания (161)
Три раздела обсуждения о расслаблении и расслаблении (164)
1. Временная проблема начала расслабления (164)
2. N, зависимость от прочности или частоты T2 (164)
3. Различная релаксация твердых веществ и жидкостей (167)
В -четвертых, скорость вертикальной релаксации и горизонтальная скорость релаксации (168)
5. Взаимосвязь между ZHA и T2+(169)
Шесть, расслабленная температурная зависимость (170)
Раздел 4 расслабленное биологическое значение (170)
1. Вода и ее релаксация в тканях человека (170)
2. Характеристики релаксации других ингредиентов в тканях человека (172)
3. Расслабьте биологический механизм (173)
В -четвертых, решающий фактор релаксации ткани (176)
Пять разделов уравнений Блоха и их применения (177)
1. Уравнение Блоха в системе фиксированной координат (177)
Во -вторых, уравнение Блоха в системе координат вращения (178)
В -третьих, устойчивое состояние уравнений Блоха и его обсуждение (180)
В -четвертых, применение уравнений блога (184)
Раздел 6 Свободное ослабление зондирования и обнаружение сигнала (186)
1. Сигнал ослабления свободного ощущения (186)
2. Скорость динамической намагниченности (190)
В -третьих, обнаружение сигнала ослабления свободного зондирования (192)
Основная ссылка (193)
Глава 7 Трансформация Фурье и Космос К (195)
** Раздел Профиль преобразования Фурье (195)
1. Уровень Фурье и преобразование Фурье (195)
2. Пары трансформации Фурье часто используются в МРТ (196)
В -третьих, метод анализа формы волны преобразования Фурье (198)
Раздел 2 Фурье Imaging и K Space (201)
1. Определение K Space (201)
Во -вторых, одна измеренная визуализация Фурье и пространство k (202)
В -третьих, Multi -Wei Fourier's Imaging и K Space (204)
В -четвертых, заполните k пространство (205)
Характеристики трех K пространства (208)
1. Отношения между k Space и*Final Image (209)
2. Взаимосвязь между k пространством и качеством изображения (209)
В -третьих, взаимосвязь между размером пространства и разрешением изображения (211)
В -четвертых, отношения между K Space и FOV (212)
5. Симметрия k пространства (213)
Применение четырех -сечционного линейного k -пространства (214)
1. Предисловие K пространство (214)
2. Некоторая технология Фурье (214)
3. Половина технологии Фурье (215)
В -четвертых, некоторые эхо -технологии (216)
Пять, прямоугольная визуализация FOV (218)
6. Визуализация замочной скважины (219)
7. Спортивная компенсация (220)
Нелинейное заполнение и применение k -пространства (222)
1. Радиационная наполнение пространства K (222)
Во -вторых, спиральная наполнение пространства К (230)
Введение в трехмерную траекторию K (235)
Основные ссылки (238)
Глава 8 Магнитно -резонансная сбор сигналов и реконструкция изображений (240)
** Обзор (240)
Раздел 2 Коллекция магнитно -резонансных сигналов и реконструкции Фурье (241)
1. Бесконечная выборка (241)
Во -вторых, неограниченная выборка стандарта Narquist (243)
В третьем, ограниченная выборка (245)
В -четвертых, реконструкция плотности протонов (246)
5. Пространственное разрешение дискретной и резкой выборки (248)
6. Деле и выборка
Фильтр и разрешение реконструкции изображения преобразования Фурье (250)
1. Функция диффузии фильтра и точки (250)
Во -вторых, пространственное разрешение МРТ (252)
Часть визуализации Фурье и его реконструкции изображения (253)
Во -первых, некоторые Фурье визуализируют несимметричные характеристики пространства k (254)
Во -вторых, реконструкция изображения асимметричных твердых волн (255)
3. Реконструкция изображения плотности протонов множественного числа (256)
В -четвертых, метод реконструкции итерации (256)
5. Многомерная K Space Synkope и реконструкция изображений (258)
Пять -квартира спиральная проекция проекции реконструкции (259)
1. Проекция и преобразование радона (259)
Во -вторых, метод проекции и реконструкции данных спирального сбора (261)
Основная ссылка (267)
Глава 9 Принципы магнитно -резонанса (268)
** Фактор качества фестивального магнитно -резонансного изображения (268)
1. Территор и пиксели (268)
2. Серый и контраст (270)
В -третьих, соотношение сигнала -кеаз (271)
В -четвертых, пространственное разрешение (274)
В -пятых, технология отображения и оконного изображения (275)
Поле Градиента Раздела 2 и его применение (277)
1. Проблема проблемы (277)
Во -вторых, система координат системы МРТ (277)
В -третьих, принцип поля градиента и его роль (278)
Три метода изображения магнитно -резонанса (282)
1. Метод визуализации и ее классификация (283)
2. Метод точечной визуализации (283)
В -третьих, метод линейной визуализации (284)
В -четвертых, метод визуализации лица (286)
5. Многоуровневая и трехмерная объемная визуализация (288)
6. Обсуждение методов визуализации (288)
4 -й раздел пространственного позиционирования магнитно -резонансной визуализации (289)
1. Выбор уровня (289)
2. позиционирование сигнала в плоскости (293)
В -третьих, градиентный цикл и время визуализации (298)
В -четвертых, реконструкция изображения (299)
Фазовый эффект градиентного импульса пять раздела градиентного импульса (300)
1. Фазовый эффект градиентного импульса (300)
Во -вторых, общее влияние радиочастотного импульса и градиента на фазе (301)
3. Взаимосвязь между градиентом раздела и продвижением (302)
В -четвертых, взаимосвязь между градиентом чтения и прогрессивным аспектом (304)
В -пятых, взаимосвязь между градиентом фазового кодирования и прогрессивной фазой (305)
Основные ссылки (307)
Три магнитная вибрационная визуализация оборудования
Десять магнитная физика (311)
** Основное магнитное явление (311)
1. Магнитика и магниты (311)
2. Основное магнитное явление (312)
3. Различия и различия между магнитными полями и электрическими полями (313)
Раздел 2 Магнитная и магнитная индукционная мощность (314)
1. Магнитное агентство (314)
2. Сила магнитной индукции (315)
В -третьих, статическое магнитное поле и однородное магнитное поле (316)
В -четвертых, прочность на магнитизации и скорость намагниченности (316)
Пять, железный магнитный и его характеристики (317)
Магнитное поле трехстороннего тока (320)
1. Текущий юань (320)
Во -вторых, магнитное поле линейного тока (321)
В -третьих, магнитное поле тока кольца (322)
В -четвертых, магнитное поле внутри прямой трубки улитки (323)
Четыре секции магнитов и ее классификация (325)
1. Магнитный (325)
2. Классификация магнитов (326)
Основная ссылка (329)
Глава 11 Магнитное оборудование для изображений Honocol (330)
** Умный магнитно -резонансный состав системы визуализации (330)
Раздел 2 Магнитная подсистема (331)
1. Индикаторы производительности магнита (331)
Во -вторых, классификация магнитного тела (334)
В -третьих, состав магнитной системы (339)
Три градиентных подсистема (339)
1. Производительность градиентного магнитного поля (340)
Во -вторых, состав градиентной подсистемы (340)
В -третьих, градиентная катушка (341)
В -четвертых, контроллер градиента и цифровой модульный преобразователь (342)
Пятый, градиентный усилитель (343)
6. Система градиентного охлаждения (344)
Семь, влияние и компенсация вихря (344)
Четыре -сечение РЧ -подсистемы (345)
1. Частотный импульс (345)
2. РФ катушка (346)
В -третьих, радиочастотный пульс блока запуска (350)
В -четвертых, блок приема радиочастотного сигнала (351)
Пяти -подсистема сбора сигнала и реконструкция изображений (355)
1. Обслуживание образцов и отбора проб (355)
2. Количественные и количественные ошибки (358)
В -третьих, состав блока сбора сигнала (358)
4. Обработка данных и реконструкция изображений (359)
Раздел 6 Основной компьютер и отображение изображения подсистема (361)
1. Основные компьютеры и их функции (361)
2. Состав основной компьютерной системы (362)
3. Программное обеспечение, работающее в основной компьютерной системе (367)
В -четвертых, отображение изображения (369)
Семь разделов физиологической подсистемы обнаружения и контроля сигнала (374)
Основные ссылки (375)
Глава двенадцать тестирующих катушек и дизайн (377)
** Функция и классификация РЧ -катушки (377)
1. Функция радиочастотной катушки (377)
2. Сравнение радиочастотной катушки и обычной антенны (377)
3. Классификация РЧ -катушки (378)
Раздел 2 Индикаторы и выбор радиочастотной катушки (382)
1. Основные показатели радиочастотной катушки (382)
Во -вторых, выбор радиочастотной катушки (385)
Схема и электромагнитное поле Фундамента трех -сечения РЧ -катушки (387)
1. Резонанс серийной схемы (387)
Во -вторых, характеристики серии резонанса (389)
В -третьих, эквивалентное сопротивление катушек (390)
В -четвертых, закон Бисандера (391)
5. Эффект кожи (392)
6. Общие параметры и параметры распределения (393)
7. Резонансная полость (393)
8. Единая линия передачи и ее сопоставление (394)
Девять, волновой (397)
Основные требования к обнаружению сигнала четырех разрешений и RF -катушки (397)
1. Обнаружение сигнала ЯМР (397)
2. Основные требования РЧ -катушки (398)
Пять секций катушки Хамхиц (401)
1. Расчет катушки Хеймхоза (401)
2. Пример практического Хейма Хоскица (404)
Шесть -сечение резьбовой трубопроводной катушки и четырех линейной структурной катушки (406)
1. Стоимость резьбового трубопровода (406)
Два или четыре -линейные структурные катушки ~.(407)
Семь -резонатор трубы (409)
1. Принцип работы (409)
Во -вторых, композиция катушки резонатора труб (410)
3. Специальная катушка Андерса Манмана Гелан (411)
Восемь катушек клетки (415)
1. Структура катушки и распределение синусоидального тока (415)
Принцип катушки клетки (417)
3. Структура цепи катушки клетки (417)
В -четвертых, анализ катушек клетки (418)
Пятый, пример катушки клетки (419)
Девять -квартальная поверхностная катушка (421)
1. Принцип поверхностной катушки (422)
Во -вторых, взаимосвязь между размером поверхностной катушки и глубиной визуализации (422)
В -третьих, улучшение и развитие поверхностных катушек (423)
В -четвертых, пример поверхностной катушки (423)
Интерфейс десяти РЧ -катушков (426)
1. Интерфейс катушки запуска (426)
Во -вторых, интерфейс усилителя переднего усилителя RF -усилителя (428)
В -третьих, защита и сопоставление переднего размещения большие (429)
Основная ссылка (430)
Глава 13 Пример системы магнитного резонанса (432)
** Секция серии магнитов Магнета Обзор системы МРТ (432)
Состав магнита в разделе 2 (432)
1. Магнитный (432)
2. Модуль измерения данных (433)
3. Модуль обработки данных (433)
В -четвертых, общая кадрская диаграмма системы (433)
Три секции общеиспользуемого названия оборудования Magnetom (434)
Композиция и функция контроллера измерения из четырех -сечений (436)
5 -й раздел контроля статического измерения (438)
1. Метод связи данных CSU (438)
Во -вторых, увеличение мощности и начало контроля (439)
3. CSU“Pre-image Idle”Статус (440)
В -четвертых, структура CSU (440)
5. Прерывание CSU (441)
6. Сброс CCU (441)
Шесть -сечение динамического контроля измерений (442)
1. Функция и структура SCU (442)
2. Функция и структура GCU (443)
3. Логика управления динамическим измерениями (445)
В -четвертых, управляющее слово SCU и GCU (447)
Подсистема сбора данных с семью -раздел (448)
1. Процесс преобразования A/D (448)
Во -вторых, контрольный сигнал конверсии A/D и порядок времени (450)
3. Формат данных (451)
Восемь раздела Siemens Medical Image процессор (451)
1. Структура процессора изображения (452)
Во -вторых, единичная схема процессора изображения (452)
3. Поток данных в процессоре изображения (456)
В -четвертых, композиция и рабочий процесс генератора изображений (457)
Девять -градиентная подсистема (458)
1. Чувствительность градиента (458)
2. Особенности градиентного усилителя (459)
В -третьих, структура градиентной подсистемы (461)
Раздел 10 Основная компьютерная система (VAX) и ее программное обеспечение для сканирования (462)
1. Ядро Vax (462)
2. Q Bus (463)
В -третьих, интерфейс Q шины и периферического оборудования (463)
В -четвертых, программное обеспечение для сканирования M Agnetom (464)
Основные ссылки (465)
Четыре магнитная вибрация вибрации
Глава 14 Магнитно -резонансная визуализация——Обзор пульсной последовательности (469)
** Композиция, экспрессия и классификация последовательности вен (469)
1. Проблема проблемы "Лист | (469)
2. Сигнал FID и его закон о движении (469)
В -третьих, импульсная последовательность и ее композиция (471)
В -четвертых, экспрессия пульсной последовательности (472)
5. Классификация последовательности импульсов (473)
Определение параметров последовательности импульсов сечения (474)
1. Параметр времени (474)
2. Параметры разрешения (475)
3. Другие параметры (476)
В -четвертых, параметры последовательности быстрой визуализации (477)
Три -сечение изображения контраст и взвешен (478)
1. n Значение и контраст изображения Ti (478)
Во -вторых, сравнение отверстий и изображения Т (479)
3. Сравнение плотности протонов и изображения плотности протонов (480)
Gache, взвешенные изображения (481)
Основные ссылки (483)
Глава 15 Магнитно -резонансная визуализация——Обычная последовательность импульсов (484)
** Импульсная последовательность насыщения секции (484)
Во -первых, принцип обнаружения части насыщенной последовательности (484)
Во -вторых, характеристики последовательности насыщения частично (485)
Раздел 2 последовательность импульсов обратного восстановления (486)
1. Время последовательности восстановления восстановления (486)
2. Принцип процесса стимуляции и обнаружения сигналов (486)
В -третьих, характеристики сигнала последовательности обратного восстановления (488)
В -четвертых, последовательность улучшения последовательности обратного восстановления (489)
Три секции белой поворотной последовательности импульса (492)
1. Белое вращение обратно к его поколению (492)
Во -вторых, время и прочность сигнала круглой последовательности белого вращения (494)
В -третьих, форма волны и его влиятельный коэффициент сигнала белого ротора (495)
В -четвертых, применение сигнала белого ротора (496)
Пять, функции изображения последовательности задней волны белого ротора (497)
6. Последовательности возврата белого ротала (498)
Четырех -градиент -последовательность импульсов градиента (501) (501)
1. Градиентные волновые волны и его генерация (501)
Во -вторых, небольшой угол стимул и его применение (504)
В -третьих, время градиентного эхо -последовательности (505)
В -четвертых, градиент нарушения и градиент переписывания фазы (505)
В -пятых, семейство последовательности градиентных задней волны (508)
6. Характеристики изображения и применение последовательности градиентного эха (508)
7. Оценка последовательности градиентного эха (510)
Пять разделов трехмерной визуализации и ее пульсной последовательности (510)
Концепция одной или трехмерной визуализации (510)
Два или три -мерные характеристики стимуляции изображения и выбор сканирования пояса (511)
Последовательность трех или трех -мерной визуализации и ее обсуждения (512)
Четвертый, SNR и 3D -визуализация (515)
Основная ссылка (516)
Глава 16 Магнитно -резонансная визуализация——Быстрая последовательность визуализации (518)
** Быстрая быстрая белая вращающаяся последовательность задней волны (518)
1. Получение данных традиционных последовательностей SE в соответствующую связь с K Space (518)
2. Быстрая последовательность SE (520)
В -третьих, многоуровневая последовательность Fast SE (522)
В -четвертых, параметры последовательности Fast SE и влияние на изображение (523)
5. Реорганизация космического пространства последовательности Fast SE (526)
6. Характеристики изображения и применение последовательности Fast SE (527)
7. Быстрая семейство последовательности SE (527)
Раздел 2 последовательность быстрого градиента (528)
1. Обзор (528)
2. Базовая последовательность GRE (529)
3. Снимите оставшуюся намагниченную последовательность GRE (Flash Class) (529)
В -четвертых, используйте оставшуюся намагниченную последовательность GRE (FISP Class) (530)
5. Истинная последовательность FISP GRE (531)
6. Последовательность PSIF GRE (532)
7. Последовательность GRE Turbo Flash Class (534)
Восемь, быстрое резюме последовательности GRE (538)
Три -квартира эхо -плоскости последовательности визуализации (540)
1. Обзор (540)
2. Последовательность EPI и ее классификация (541)
В -третьих, градиент колебаний и нежигационный градиент (543)
В -четвертых, возбужденный EPI и самый возбужденный EPI (543)
5. Сравнение последовательности MSEPI и последовательности FSE (545)
6. Характеристики изображения последовательности EPI и ее оценки (545)
7. Сводка последовательности EPI (547)
4 -й раздел других последовательностей быстрой визуализации (547)
1. последовательность Grase (547)
Во -вторых, TIR (TIRM) ПРЕДИСЛОВИЕ 0 (548)
3. Сторог (549)
Пять разделов применения последовательности быстрой визуализации (549)
1. Функциональная визуализация (550)
Во -вторых, диффузионная визуализация (550)
В -третьих, ирригационная визуализация (551)
В -четвертых, визуализация сердца и реальное время (552)
5. сосудистая ангиография (552)
Шесть, M, производительность крови (553)
Семь, изображение брюшной полости (553)
Восемь, визуализация черепа (554)
Девять, визуализация позвоночника (554)
10. Системная визуализация мышечной кости (554)
Основная ссылка (554)
Глава семнадцать магнитно -резонансных изображений——Оптимизация параметров последовательности (556)
** Значение оптимизации параметра раздела (556)
Раздел 2 Содержание оптимизации параметров (557)
1. Параметры влияния и его оптимизация контраста (557)
Во -вторых, параметры воздействия пространственного разрешения и их беспокойства (561)
В -третьих, параметр воздействия и оптимизация отношения сигнала -нитиза (563)
В -четвертых, параметры влияния интервала визуализации и его оптимизацию (567)
5. Взаимосвязь между выбором параметров и качеством изображения (568)
Формулировка трех -сечения плана сканирования (569)
1. Время сканирования и эффективность сканирования (569)
2. Выбор импульсной последовательности (570)
3. Связь между качеством изображения и временем сканирования (570)
В -четвертых, сканирование цели (571)
5. Оптимальные и примеры плана сканирования (572)
Основные ссылки (573)
Пять специальных магнитно -резонансных изображений
Глава 18 Улучшение сравнения магнитного резонанса и ее улучшенная визуализация (577)
** Обзор (577)
1. Контраст и улучшение изображения (577)
2. Определение контрастных усилителей (577)
В -третьих, генерация энхансеров сравнения (578)
В -четвертых, магнитность материала (579)
В -пятых, состав агента по улучшению сравнения (580)
6. Классификация контрастных усилителей (581)
Механизм усиления сигнала агента по улучшению сравнения (582)
1. Расслабьтесь, расслабление и скорость релаксации концентрации (582)
Во -вторых, скорость релаксации в магнитной среде (583)
В -третьих, механизм улучшения сигнала (584)
В -четвертых, роль ионов металлов (586)
5. Расслабьте количественное описание (586)
Формула трех -сечения агента по улучшению контраста (587)
Биологические характеристики четырехлетних агента по улучшению контраста (591)
1. Распределение в организме (592)
2. Оформление и экскреция (593)
3. Токсичный (593)
В -четвертых, проницаемость (596)
Пять секций аптеки общих энхансеров контрастности (596)
1. Улучшенный контрастный агент металлической соли (597)
Во -вторых, металлический хелатный агент по улучшению сравнения (597)
3. Энхансеры сравнения биоматра (598)
В -четвертых, агент усиления контраста типа частиц (601)
Шестая часть энхансеров сравнения конденсации кровеносных сосудов (603)
1. Обзор (604)
Во -вторых, влиятельный фактор контраста кровеносного сосуда (604)
3. Сравнение усиленного агента для сосудистой визуализации (605)
Седьмое сечение клинического применения энхансеров контрастности (607)
1. Обзор (607)
2. Применение энхансеров контрастности при визуализации головы (608)
В -третьих, применение агента по улучшению сравнения в визуализации позвоночника (611)
В -четвертых, применение агента по улучшению сравнения в животе и визуализации грудной клетки (612)
В -пятых, агент по улучшению контраста в других применениях тела (613)
Восемь сечения прогресса агента по улучшению сравнения и его тенденции развития (613)
1. Технология визуализации, связанная с улучшением изображения (614)
Во -вторых, агент по усилению устного контраста (614)
3. Агент по улучшению контраста печени (615)
В -четвертых, агент по усилению контрастности липидного тела (617)
5. Целевой агент по усилению контрастности (618)
6. Перспективы агента по улучшению сравнения (619)
Основная ссылка (620)
Глава 19 Магнитные гонохимические евацики и визуализация жидкости (621)
** Кровавые свойства (621)
1. Сила и сопротивление кровотока (621)
2. Типы кровотока (621)
Раздел 2 Эффект потока (625)
1. Эффект потока и его классификация (625)
2. Время летающего эффекта (625)
В -третьих, фазовый эффект (632)
В -четвертых, всесторонняя роль различных эффектов ликвидности (637)
Три секции магнитно -резонансной ангиографии (638)
1. Время летит MRA (638)
Во -вторых, сравнение фазы MRA (645)
В -третьих, сравнение MRA (652)
4. Увеличенный контраст MRA (653)
5. Общие технологии для увеличения контраста крови в MRA (654)
Пост -обработка четырех изображений MRA (658)
1. Технология отображения изображений (658)
2. Технология обработки изображений (661)
Пять секций магнитно -резонансного измерения скорости потока (661)
1. Обзор (661)
Во -вторых, метод измерения скорости потока (662)
3. Обсуждение по измерению скорости потока (665)
В -четвертых, применение скорости потока (666)
Шестой раздел эффекта потока и характеристики изображения спинномозговой жидкости (667)
1. Церебральный позвоночник и его эффект потока (667)
Во -вторых, характеристики изображения спинномозговой жидкости (667)
Клиническое применение MRA Seven -Section MRA (668)
1. Сравнение методов визуализации (669)
Во -вторых, Head Mra (669)
В -третьих, шея MRA (670)
В -четвертых, грудь MRA (670)
Пятая, живот MRA (671)
Шесть, конечности MRA (671)
8 -й перспективы MRA (672)
Основная ссылка (672)
Глава 20 Диффузионная визуализация и ее применение (674)
** Обзор (674)
Раздел 2 Физическое описание диффузии (676)
1. Модель случайной диффузии (676)
Во -вторых, диффузия в градиенте концентрации——Фарк ** Закон о диффузии (677)
В -третьих, передача молекул——Второй закон о диффузии Фика (678)
Три секции метода измерения диффузии магнитно -резонанса (679)
1. Взаимосвязь между диффузией и полем градиента (679)
2. Принципы измерения диффузии (680)
3. Метод измерения диффузии (681)
Раздел 4 Диффузная магнитно -резонансная визуализация (683)
1. Принципы диффузионной визуализации (683)
Во -вторых, последовательность диффузной визуализации (684)
3. Оптимизация последовательности диффузионной визуализации (686)
В -четвертых, требования к диффузионной визуализации в подсистеме градиента (686)
В -пятых, влияние неравномерности псевдохадо и магнитных полей на измерение диффузии (687)
Пять -сечение диффузионной тензорной визуализации (688)
1. Тензорная экспрессия противоположного пола (688)
Во -вторых, шаги визуализации тома (688)
В -третьих, экспрессия результатов тома -визуализации (689)
Специальная диффузия в шестой биологической системе (690)
1. Диффузионные характеристики биологических систем (690)
Во -вторых, коэффициенты диффузии различных организаций (690)
3. Температурный эффект диффузии (692)
В -четвертых, ограниченная диффузия (692)
5. Прозрачный барьер (693)
Шесть, заблокированная диффузия (693)
Семь, распространение противоположного пола (694)
8. Диффузия в многоэтажной системе (694)
Девять, взаимосвязь между диффузией и метаболизмом (695)
Десять, диффузия в белом мозге (695)
Седьмой раздел применения диффузионной визуализации (696)
1. Применение диффузионной визуализации в центральной нервной системе (696)
Во -вторых, применение диффузионной визуализации в других органах (697)
В -третьих, диффузионный спектр и его применение (698)
В -четвертых, резюме (699)
Основные ссылки (699)
Глава Двадцать -один мозг, внедряющий визуализацию и применение (701)
** Обзор (701)
1. Развитие ирригационной визуализации (701)
2. Сравнение визуализации ирригации и других методов визуализации (702)
3. Классификация визуализации ирригации (704)
В -четвертых, ирригационная визуализация“организовать”Значение (704)
Раздел 2 Измерения показателей ирригационной визуализации (704)
1. Местная пропускная способность крови (705)
2. Местный кровоток (705)
3. Среднее время перехода (706)
В -четвертых, объем соотношения клеток крови (706)
Сравнение сравнительного агента трех -сечения пула крови (706)
1. Скорость намагничения образца (707)
2. Изменения в скорости релаксации в крови (707)
В -третьих, изменения в TI вблизи организации (708)
В -четвертых, соседние тканевые отверстия и т”Изменения (708)
5. Параметры, используемые в методе отслеживания кровотока (709)
Четыре раздела групповой блок -технологии визуализации и их применения (710)
1. Принципы визуализации инъекции инъекции тунзу (711)
2. Технология сравнения динамической нагрузки (717)
В -третьих, технология сравнения динамической релаксации (719)
В -четвертых, последовательность и параметры визуализации ирригации в инъекции группы (720)
5. Post -Processing (722)
6. Групповое следовое визуализация ирригации после уничтожения кровавого мозга (727)
Семь, Tuan Block Blocking и ирригационная визуализация кожи (729)
Пять разделов стационарной технологии визуализации ирригации (733)
1. Сравнение стабильной скорости намагничения (734)
2. Сравнение стационарной скорости релаксации (734)
В -третьих, применение стационарной технологии (735)
Раздел 6 Технология визуализации ирригации диффузора (735)
1. Обзор (735)
Во -вторых, физическая основа метода отслеживания диффузии (736)
В -третьих, принцип метода артериального протона (ASL) (737)
В -четвертых, метод непрерывного артериального протона (CASL) (738)
Пятый, метод маркера импульсного артериального протона (PASL) (738)
6. Параметры, используемые в артериальной протонной маркировке ирригационной визуализации (738)
7. Применение маркеров артериального протона (739)
Седьмой раздел резюме и перспективы метода визуализации (740)
Основные ссылки (741)
Глава 22 Визуализация и применение функции мозга (744)
** Концепция визуализации функции мозга (744)
1. Функциональная визуализация мозга и ее характеристики (744)
Во -вторых, механизм сравнения магнитно -резонансной визуализации мозга (745)
В -третьих, метод изображения магнитно -резонансной функции мозга и ее оценки (745)
В -четвертых, процесс разработки магнитно -резонансной визуализации функции мозга (747)
Раздел 2 Основа физиологии и интерпретации визуализации функции мозга (749)
1. Обмен материалом ткани и крови (749)
2. Барьер из крови и кровообращение мозга (750)
В -третьих, динамика крови мозга (751)
В -четвертых, регуляция церебрального кровотока и контроля нерва (752)
Пять, нервная анатомия мозга (753)
Принцип функциональной визуализации функции мозга композитного группы блока группы (756)
1. Применение метода разбавления индикатора и контрастного агента (756)
Во -вторых, обнаружение контрастного агента (758)
В -третьих, взаимосвязь между интенсивностью сигнала ЯМР и концентрацией контрастного агента (761)
В -четвертых, визуализация функции мозга блока контрастной группы (762)
Принцип функциональной визуализации четырех -сечения метода кислорода -кислорода в крови (763)
......


