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基于1.5T磁共振系统体线圈电磁参数分析及共振频率算法实现

发布时间:2020-11-16 06:53
   磁共振技术是医疗影像学里非常重要的一个诊断工具,主要是通过强磁场和人体组织内的原子核相互作用来获得病人高分辨率的层析图像。射频线圈是磁共振里面关键的部件,主要用来激励被测体的原子核,并接收用于图像重建的信号。射频体线圈主要用于耦合射频放大器的输出能量,并在一个大的成像空间内产生均匀的B1场。本文对射频鸟笼体线圈的设计原理进行了阐述,分析了线圈的分类,区别,和鸟笼线圈设计的几个重要参数,同时对鸟笼线圈的频率模态做出了解析,根据基尔霍夫定律给出了鸟笼线圈的频率求解方程。根据传输线理论建立了鸟笼线圈传输线等效模型,通过模型求解元器件参数,并用ADS软件建立整个鸟笼线圈的模型,仿真鸟笼线圈谐振频率,验证传输线等效理论的正确性,根据建立模型的参数,同时用CST软件进行电磁场仿真,进一步验证线圈谐振频率和对应的场强分布,并制作实际的鸟笼体线圈样机验证频率和场强分布。
【学位单位】:西南交通大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2016
【中图分类】:R445.2;O482.531
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 问题的提出
    1.2 国内外研究现状
    1.3 本文研究的主要内容及章节安排
第二章 磁共振系统
    2.1 磁共振基本成像原理
    2.2 磁共振硬件系统
        2.2.1 磁体
        2.2.2 梯度系统
        2.2.3 射频放大器和射频接收器
        2.2.4 谱仪
        2.2.5 射频线圈
    2.3 线圈性能的关键参数
        2.3.1 信噪(SNR)
        2.3.2 品质因数(Q)
        2.3.3 敏感度
第三章 鸟笼体线圈的设计和频率分析
    3.1 单通道表面线圈电磁场分析
    3.2 鸟笼线圈的提出
    3.3 鸟笼线圈的分类
    3.4 鸟笼线圈的谐振频率
    3.5 k值的计算方法
    3.6 射频屏蔽
    3.7 传输线等效法和实际应用举例
        3.7.1 体线圈的模态分析
        3.7.2 体线圈模型的建立
第四章 体线圈CST仿真及样机验证
    4.1 CST仿真
    4.2 体线圈制作及验证
        4.2.1 线圈匹配
        4.2.2 正交激励
        4.2.3 样机制作及频率验证
        4.2.4 体线圈理想模态下B1场分析及验证
结论
致谢
参考文献

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