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第一章 核磁共振成像的物理过程1

1.1 原子核的特性1

1.2 磁场中的原子核3

1.3 射频磁场对核进动的影响5

1.4 能量关系8

1.5 核旋体的“弛豫”过程9

1.6 用核磁共振信号建立图像的一般概念11

1.7 反投影建像法图解15

1.8 傅立叶变换建立图像的初步概念17

第二章 核磁共振CT的组成特点20

2.1 核磁共振CT的组成简介20

2.2 磁体和环境之间的影响27

2.3 环境对被测体内磁场的影响29

2.4 杂散磁场的屏蔽30

2.5 射频磁场的屏蔽32

2.6 使用液态气应具备的条件32

2.7 核磁共振CT的合理配置33

第三章 建立NMR图像的傅立叶变换法38

3.1 二维傅立叶变换图像38

3.2 三维傅立叶变换图像42

3.3 傅立叶变换方法的数学分析44

3.4 实验过程和结果49

3.5 傅立叶变换建像技术的引伸54

第四章 细胞水在核磁共振中的特性57

4.1 生命体中的水57

4.3 纯液态水57

4.3 稀溶液中的水61

4.4 生命细胞中的水63

4.5 关于肌肉水的研究64

第五章 NMR中生理组织的质子弛豫67

5.1 用NMR研究植物67

5.2 人工培养的哺乳动物细胞的NMR质子弛豫68

5.3 血液细胞的NMR特性69

5.4 核磁共振研究硬性组织71

5.5 核磁共振中非恶性组织的病理效应77

5.6 癌的核磁共振特性80

第六章 影响NMR图像的各种因素86

6.1 NMR图像中的信号与噪声86

6.2 两种特殊的成像方式89

6.3 图像处理91

6.4 用弛豫时间建立NMR图像93

6.5 用于激励的脉冲序列96

6.6 弛豫时间T1和T2图像110

6.7 流动效应113

第七章 介绍几种具有特色的核磁共振CT119

7.1 西门子Magnetom型超导体核磁共振CT119

(一)概述119

(二)Magnetom的组成概况120

(三)Magnetom的技术数据120

(四)其它数据125

(五)Magnetom的软件系统130

(六)西门子核磁共振CT的临床价值133

(七)西门子核磁共振CT的主要优点137

(八)西门子核磁共振CT的研制概况139

(九)西门子公司简介140

7.2 岛津SMT—50超导体核磁共振CT141

(一)概述141

(二)岛津SMT—50的主要组成部份和布局142

(三)岛津SMT—50型超导核磁共振CT的性能指标148

(四)岛津SMT—50型核磁共振CT的临床价值150

(五)岛津SMT—50型核磁共振CT的主要优点151

(六)岛津公司核磁共振CT的研制应用情况152

(七)岛津公司简介155

7.3 美国福纳(FONAR)永磁体核磁共振CT157

(一)福纳核磁共振CT关于采用永久磁体的论证157

(二)福纳核磁共振CT介绍160

(三)福纳核磁共振CT的临床价值163

(四)福纳永磁式核磁共振CT的主要优点165

(五)福纳核磁共振CT的研制简况166

第八章 核磁共振CT的临床应用167

8.1 脑室和脑池的核磁共振图像167

8.2 颈椎部位的临床应用172

8.3 MRI对流动物质的检测176

8.4 用磁共振成像研究心脏的动态过程187

8.5 用核磁共振技术进行血管造影190

8.6 最佳磁场的选择195

8.7 用表面线圈形成脊柱部位的清晰图像201

8.8 在癌症过热疗法中,应用核磁共振图像,实现非侵入性温度监视232

第九章 核磁共振CT安装指南236

9.1 磁场方面的考虑236

9.2 关于磁场的保护243

9.3 所需面积244

9.4 对于电力的需求245

9.5 环境要求246

9.6 系统各部件的尺寸和重置247

9.7 射频屏蔽的要求250

9.8 设备的布置251

9.6 核磁共振CT安装实例251

第十章 超导电性的物理知识254

10.1 理想导电性(零电阻性)254

10.2 完全逆磁性257

10.3 临界参数261

10.4 凝聚状态264

10.5 超导电性的物理图像268

10.6 高Tc超导材料的探索274

附录276

术语汇编298

参考文献298

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