图书介绍
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![医学成像的基本原理](https://www.shukui.net/cover/21/30353621.jpg)
- 汤乐民,包志华,李敏编著 著
- 出版社: 北京:科学出版社
- ISBN:9787030353467
- 出版时间:2012
- 标注页数:341页
- 文件大小:187MB
- 文件页数:352页
- 主题词:影象诊断-高等学校-教材
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图书目录
第1章 投影X射线成像2
1.1 X射线的产生及特性2
1.1.1 X射线的产生机制2
1.1.2 X射线效应9
1.1.3 X射线的量与质10
1.1.4 X射线与物质的相互作用11
1.2 医用X射线探测器14
1.2.1 医用X射线探测器的特征15
1.2.2 模拟X射线探测器15
1.2.3 数字X射线探测器23
1.3 平面X射线成像26
1.3.1 X射线成像几何学27
1.3.2 模拟X射线成像28
1.3.3 数字X射线成像29
1.4 数字减影31
1.4.1 数字减影血管造影32
1.4.2 基本减影方式34
1.4.3 旋转DSA和血管三维重建38
第2章 X射线计算机断层成像43
2.1 X射线计算机断层成像技术简史43
2.2 CT成像基本原理45
2.2.1 几个常用概念45
2.2.2 投影值测量47
2.2.3 CT扫描方式48
2.2.4 CT值53
2.2.5 CT窗口技术54
2.3 CT图像重建58
2.3.1 直接矩阵变换法重建CT图像58
2.3.2 迭代重建法重建CT图像59
2.3.3 傅里叶变换法重建CT图像61
2.3.4 滤波反投影法重建CT图像63
2.3.5 CT图像重建算法的比较65
2.4 CT图像处理与显示66
2.4.1 多平面重组66
2.4.2 表面遮盖显示67
2.4.3 最大密度投影68
2.4.4 最小密度投影68
2.4.5 容积再现技术68
2.4.6 虚拟内窥镜69
2.5 螺旋CT70
2.5.1 螺旋CT的意义71
2.5.2 螺旋CT的关键技术72
2.5.3 螺旋CT图像重建73
2.6 多层螺旋CT77
2.6.1 多层CT的探测器配置77
2.6.2 多层螺旋CT图像重建79
2.7 CT图像质量控制81
2.7.1 CT图像质量参数82
2.7.2 CT图像伪影88
第3章 磁共振成像94
3.1 核磁共振的基本概念94
3.1.1 原子核的自旋和自旋磁矩95
3.1.2 外磁场中的氢原子核97
3.1.3 核磁共振现象99
3.2 核磁共振的特征量99
3.2.1 磁化强度矢量99
3.2.2 射频脉冲的激励作用100
3.2.3 弛豫过程和自由感应衰减信号102
3.3 磁共振图像特性107
3.3.1 磁共振基本脉冲序列107
3.3.2 脉冲序列与加权图像112
3.4 磁共振图像的建立115
3.4.1 信号空间编码115
3.4.2 k空间与图像重建122
3.5 磁共振血管造影124
3.5.1 流动相关增强125
3.5.2 时间飞行MRA技术126
3.5.3 相位对比MRA技术128
3.5.4 对比增强MRA技术129
3.5.5 MRA数据后处理130
3.6 磁共振成像伪影133
3.6.1 磁场因素伪影133
3.6.2 射频伪影与梯度伪影134
3.6.3 运动与流动伪影136
3.6.4 图像处理伪影140
第4章 磁共振功能成像144
4.1 磁共振波谱144
4.1.1 化学位移与J-耦合现象144
4.1.2 磁共振波谱145
4.2 磁共振波谱成像146
4.2.1 MRS的技术要求147
4.2.2 MRS的定位技术和脉冲序列147
4.23 磁共振波谱成像(MRSI)150
4.2.4 MRSI的临床应用151
4.3 功能性磁共振成像152
4.3.1 fMRI的生理及生物物理基础152
4.3.2 fMRI信号采集156
4.3.3 fMRI实验设计161
4.3.4 fMRI数据分析策略163
4.3.5 fMRI的临床应用和认知科学研究应用164
4.4 弥散加权与弥散张量成像165
4.4.1 弥散的基本概念165
4.4.2 弥散量化指标168
4.4.3 弥散加权成像原理及其应用168
4.4.4 各向异性弥散的张量表达172
4.4.5 弥散张量成像174
第5章 核医学成像180
5.1 核医学成像的物理基础180
5.1.1 放射性核素及其衰变规律180
5.1.2 放射性示踪剂185
5.1.3 单光子发射与正电子发射187
5.2 核医学成像的技术基础190
5.2.1 伽马光子探测器190
5.2.2 伽马相机195
5.2.3 单光子发射计算机断层成像202
5.2.4 正电子发射断层成像204
5.3 功能成像与结构成像融合技术212
5.3.1 多模式图像融合212
5.3.2 PET/CT及其应用214
5.3.3 PET/MRI及其应用217
5.4 分子影像学核医学成像221
5.4.1 分子影像学对核医学成像设备的挑战222
5.4.2 小动物SPECT及SPECT/CT222
5.4.3 小动物PET及其应用227
第6章 超声成像234
6.1 超声波物理基本性质234
6.1.1 超声波主要声学参数235
6.1.2 超声换能器237
6.1.3 超声波的传播特性与生物效应242
6.2 多普勒效应与血流动力学效应249
6.2.1 多普勒效应249
6.2.2 血流动力学效应251
6.3 脉冲回波技术253
6.3.1 脉冲回波技术参数254
63.2 脉冲回波检测技术255
6.3.3 回波信号处理技术256
6.4 超声成像的主要模式258
6.4.1 A型超声诊断系统258
6.4.2 B型超声诊断系统259
6.4.3 M型超声诊断系统264
6.4.4 多普勒超声成像266
6.5 超声图像质量及其评价283
6.5.1 超声图像质量指标283
6.5.2 超声伪影287
6.6 超声成像新模式295
6.6.1 谐波成像295
6.6.2 三维超声成像299
6.6.3 超声弹性成像308
第7章 其他医学成像模式315
7.1 光学与红外成像315
7.1.1 光与生物组织体相互作用的基本形式315
7.1.2 OCT成像与DOT成像318
7.1.3 红外线成像324
7.2 激光扫描共聚焦成像327
7.2.1 厚生物样品观察遇到的问题327
7.2.2 激光扫描共聚焦成像原理及系统结构328
7.2.3 激光扫描共聚焦成像的主要应用329
7.3 电子显微镜成像330
7.3.1 样本中的散射现象331
7.3.2 透射电子显微镜331
7.3.3 扫描电子显微镜334
7.4 电阻抗成像336
7.4.1 人体的阻抗特性336
7.4.2 电压测量与问题求解337
7.4.3 电阻抗成像的医学应用339
参考文献340