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超级新品 磁振成像 上册 生命科学前沿及应用生物技术 医学 医技学 影像学 赵喜平 著作 9787030133021 科学出

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  • 作者: 赵喜平著
  • 出版社: 科学出版社
  • 出版时间:2004年11月
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  • 作者: 赵喜平著
  • 出版社:科学出版社
  • 出版时间:2004年11月
  • 开本:16
  • ISBN:9787030133021
  • 版权提供:科学出版社

参数.jpg
磁振成像 上册
. . . . . . 定价 398.00
出版社 科学出版社
版次 1
出版时间 2004年11月
开本 16
作者 赵喜平
装帧 平装
页数 573
字数 1623千
ISBN编码 9787030133021

内容简介.jpg

本书是一部全面介绍磁振成像系统的物理原理、工程原理、设备构成、成像技术、医学应用、生物效应、安全性和*新研究成果的学术著作。全书八篇三十四章。**篇为概述,介绍磁振成像的发展史、评价、临床应用价值、*新进展和发展趋势;第二篇是物理原理,用5章的篇幅阐述核磁振物理学、振信号的产生及检测理论和图像重建理论;第三篇为成像设备的硬件基础,讨论磁性物理学、磁体、射频线圈及整机的构成和工作原理;第四篇和第五篇为本书的核心,分别介绍成像序列和特殊成像技术;第六篇是超导磁振成像系统的工程原理,内容有低温物理学、超导电性简介和超导磁体的操作技术等;第七篇和第八篇分别叙述磁振成像的质量控制和它与环境的相互关系。各种成像技术的临床应用则贯穿于全书的有关章节中。


目录.jpg

戴建平序
前言
**篇 概述
**章 磁振成像的发展史 (3)
**节 核磁振的发现和应用 (3)
一、核白旋与核磁矩的发现 (3)
二、分子束核磁振现象的发现 (5)
三、凝聚态物质核磁振现象的发现 (6)
第二节 核磁振的射频激发和白旋回波的发现 (11)
第三节 化学位移的发现及核磁振波谱学 (12)
一、化学位移现象的发现 (12)
二、磁振波谱学及其发展 (13)
第四节 傅里叶变换法及二维法的产生 (17)
一、厄恩斯特对傅里叶变换法的贡献 (18)
二、二维成像法和二维波谱法的产生 (19)
三、出生于苏黎世的又一位诺贝尔奖得主 (19)
第五节 磁振成像的发生与发展 (20)
一、磁振成像的萌芽期 (20)
二、磁振成像的成熟期 (22)
三、磁振成像的发展期 (35)
四、磁振成像的命名 (38)
五、早期的临床应用成果 (39)
六、磁振成像的推广 (42)
七、磁振成像大事记 (44)
第六节 核磁振的学术团体及其学术交流史 (45)
一、AMPERE和BRSG (45)
二、戈登磁振会议 (46)
三、实验核磁振大会 (46)
四、英国NMR讨论组织 (47)
五、生物系统中的磁振国际大会 (47)
六、国际磁振学会和国际磁振大会 (48)
七、英国生物系统中的磁振讨论会 (49)
八、国际医学磁振学会和国际医学磁振大会 (49)
九、我国的磁振学术会议 (50)
第七节 我国磁振成像的临床应用和开发研究 (50)
一、萌芽探索期 (50)
二、全面发展期 (51)
三、磁振成像产业的起步和发展 (52)
主要参考文献 (54)
第二章 磁振成像的评价 (56)
**节 磁振成像的特点 (56)
一、多参数成像 (56)
二、高对比度成像 (57)
三、任意方位断层 (57)
四、人体能量代谢评估 (57)
五、心血管系统成像不需造影剂 (58)
六、无电离辐射 (59)
七、无骨伪影干扰 (59)
第二节 磁振成像的局限性 (60)
一、成像速度慢 (60)
二、对钙化灶和骨皮质病灶不够敏感 (60)
三、图像易受多种伪影干扰 (61)
四、禁忌证多 (61)
五、定量诊断困难 (61)
六、设备庞大复杂 (61)
第三节 磁振成像与X射线CT的比较 (61)
主要参考文献 (63)
第三章 磁振技术的医学应用 (64)
**节 从X射绒到磁振成像 (64)
第二节 磁振波谱的医学应用 (66)
一、在体波谱学 (66)
二、磁振波谱的医学应用 (67)
第三节 组织的磁振图像特点 (69)
一、n加权像的信号产生机制 (69)
二、正常组织的图像特点 (70)
三、病理组织的图像特点 (72)
第四节 磁振成像的医学应用 (75)
一、概况 (76)
二、颅脑和颈部 (77)
三、脊柱 (78)
四、胸和纵隔 (79)
五、腹部 (79)
六、盆腔 (80)
七、 (81)
八、四肢、肌肉和骨骼 (82)
九、胎儿和小儿 (83)
十、血管成像 (83)
十一、心脏成像 (84)
十二、扩散成像 (85)
十三、灌注成像 (85)
十四、脑功能成像 (86)
十五、介入治疗的导引 (86)
主要参考文献 (86)
第四章 磁振成像的进展及其发展趋势 (88)
**节 磁振成像设备的进展 (88)
一、主磁体的四个变化特点 (88)
二、高性能的梯度子系统 (93)
三、高效线圈、信号采集的数字化和多通道化 (97)
四、从四肢和专用机到头和心脏专用系统的涌现 (98)
五、移动床的MRI (99)
六、MRI系统的环保理念 (99)
七、MRI系统的人性化设计 (100)
八、对计算机的要求及其网络化趋势 (100)
第二节 磁振成像技术的进展 (101)
一、快速和超快速扫描 (102)
二、心脏检查的若干进展 (104)
三、血管成像 (106)
四、功能成像 (108)
五、永成像 (109)
六、介入治疗中的MRI (109)
七、实时交互式成像 (112)
第三节 岗位培训及考核 (112)
第四节 磁振成像的展望 (113)
一、MRI系统的价格将大幅度下降 (113)
二、MRI系统的装机量将持续增长 (113)
三、高场和超高场系统将占据市场主流 (114)
四、中、低场的机器还会继续发挥临床作用 (114)
五、新的“一体化”机及其发展 (115)
六、MRI设备的“多样化” (115)
七、更加人性化的外观及结构设计 (116)
八、新型造影剂将发挥更大作用 (116)
九、MRI系统与其他医学影像设备的融合 (117)
十、磁振技术的医学应用还将扩大 (118)
主要参考文献 (118)
第二篇 磁振成像原理
第五章 核磁振及其物理学 (123)
**节 进动、磁矩与电磁波 (123)
一、转动和进动 (123)
二、磁场和磁矩 (125)
三、电磁场和电磁辐射 (126)
第二节 原子核的白旋与磁矩 (129)
一、原子核的一般特性 (129)
二、微观粒子的磁矩及其量子力学表达 (130)
三、核外电子的磁矩 (130)
四、原子核的白旋与磁矩 (131)
五、原子的磁矩 (134)
第三节 静磁场中的自旋核 (134)
一、白旋角动量的空间量子化 (134)
二、核磁矩的空间量子化 (135)
三、核磁矩在磁场中的能量和塞曼效应 (136)
四、白旋核在静磁场中的进动 (138)
第四节 核磁振现象和振条件 (140)
一、概述 (140)
二、NMR的经典力学原理 (141)
三、NMR的量子力学描述 (143)
四、NMR的经典力学和量子力学模型 (144)
五、关于NMR条件的时论 (145)
第五节 核磁振的宏观描述 (146)
一、白旋核的能级分布——玻尔兹曼分布 (147)
二、静磁化强度矢量 (149)
三、磁化强度矢量M的激发和章 动 (153)
第六节 饱和现象 (155)
主要参考文献 (157)
第六章 弛豫和振信号的产生 (158)
**节 弛豫和弛豫时间 (158)
一、弛豫的物理意义 (158)
二、弛豫的分类 (158)
三、弛豫时间 (159)
第二节 磁化强度矢量M的弛豫过程 (161)
第三节 关于弛豫和弛豫时间的讨论 (164)
一、弛豫开始的时间问题 (164)
二、n、T2的场强依赖性或频率依赖性 (164)
三、固体和液体的不同弛豫 (167)
四、纵向弛豫率和横向弛豫率 (168)
五、扎与T2+的关系 (169)
六、弛豫的温度依赖性 (170)
第四节 弛豫的生物学意义 (170)
一、人体组织中的水及其弛豫特性 (170)
二、人体组织中其他成分的弛豫特性 (172)
三、弛豫的生物学机制 (173)
四、组织弛豫的决定因素 (176)
第五节 布洛赫方程及其应用 (177)
一、固定坐标系中的布洛赫方程 (177)
二、旋转坐标系中的布洛赫方程 (178)
三、布洛赫方程的稳态解及其讨论 (180)
四、布洛赫方程应用举例 (184)
第六节 自由感应衰减及其信号检测 (186)
一、自由感应衰减信号 (186)
二、动态磁化率 (190)
三、自由感应衰减信号的检测 (192)
主要参考文献 (193)
第七章 傅里叶变换及K空间 (195)
**节 傅里叶变换简介 (195)
一、傅里叶级数与傅里叶变换 (195)
二、MRI中常用的傅里叶变换对 (196)
三、傅里叶变换的波形分析法 (198)
第二节 傅里叶成像和K空间 ( 201)
一、K空间的定义 ( 201)
二、一维傅里叶成像和K空间 (202)
三、多维傅里叶成像和K空间 (204)
四、K空间的填充 (205)
第三节 K空间的特性 (208)
一、K空间与*终图像的关系 (209)
二、K空间与图像质量的关系 (209)
三、K空间大小与图像分辨率的关系 ( 211)
四、K空间与FOV的关系 (212)
五、K空间的对称性 ( 213)
第四节 线性K空间的应用 (214)
一、中央序K空间 ( 214)
二、部分傅里叶技术 (214)
三、半傅里叶技术 (215)
四、部分回波技术 (216)
五、长方形FOV成像 (218)
六、钥孔成像 ( 219)
七、运动补偿 (220)
第五节 K空间的非线性填充及其应用 (222)
一、K空间的辐射状填充 (222)
二、K空间的螺旋填充 (230)
第六节 三维K轨迹简介 (235)
主要参考文献 (238)
第八章 磁振信号的采集和图像重建 (240)
**节 概述 (240)
第二节 磁振信号的采集和傅里叶重建 ( 241)
一、无限采样 ( 241)
二、无限采样的奈奎斯特标准 (243)
三、有限采样 (245)
四、质子密度的重建 (246)
五、离散和截断采样的空间分辨率 (248)
六、截断采样的离散傅里叶变换 (249)
第三节 傅里叶变换图像重建中的滤波和分辨率 (250)
一、滤波器和点扩散函数 (250)
二、MRI的空间分辨率 (252)
第四节 部分傅里叶成像及其图像重建 (253)
一、部分傅里叶成像K空间的非对称特性 (254)
二、非对称固波的图像重建 (255)
三、复数质子密度的图像重建 (256)
四、迭代重建法 (256)
五、多维K空间的轭对称和图像重建 (258)
第五节 螺旋采集的投影重建 (259)
一、投影和Radon变换 (259)
二、螺旋采集数据的投影重建法 ( 261)
主要参考文献 (267)
第九章 磁振成像原理 (268)
**节 磁振图像的品质因素 (268)
一、组织体素和像素 (268)
二、灰度和对比度 (270)
三、信噪比 (271)
四、空间分辨率 (274)
五、图像的显示及窗口技术 (275)
第二节 梯度场及其应用 (277)
一、问题的提出 (277)
二、MRI系统的坐标系 (277)
三、梯度场及其作用原理 (278)
第三节 磁振成像法 (282)
一、成像法及其分类 (283)
二、点成像法 (283)
三、线成像法 (284)
四、面成像法 (286)
五、多层面及三维体积成像 (288)
六、关于成像方法的讨论 (288)
第四节 磁振成像的空间定位 (289)
一、层面选择 (289)
二、平面内信号的定位 (293)
三、梯度周期与成像时序 (298)
四、图像重建 (299)
第五节 梯度脉冲的相位效应 (300)
一、梯度脉冲的相位效应 (300)
二、射频脉冲和梯度场对相位的同影响 (301)
三、选层梯度与进动相位的关系 (302)
四、读出梯度与进动相位的关系 (304)
五、相位编码梯度与进动相位的关系 (305)
主要参考文献 (307)
第三篇 磁振成像设备
第十章 磁性物理学 ( 311)
**节 基本磁现象 ( 311)
一、磁学和磁铁 ( 311)
二、基本磁现象 (312)
三、磁场和电场的联系与区别 (313)
第二节 磁介质和磁感应强度 (314)
一、磁介质 ( 314)
二、磁感应强度 (315)
三、静磁场和均匀磁场 (316)
四、磁化强度和磁化率 (316)
五、铁磁质及其特性 ( 317)
第三节 电流的磁场 (320)
一、电流元 (320)
二、直线电流的磁场 (321)
三、环形电流的磁场 (322)
四、直螺线管电流内部的磁场 (323)
第四节 磁体及其分类 (325)
一、磁体 (325)
二、磁体的分类 (326)
主要参考文献 (329)
第十一章 磁振成像设备 (330)
**节 磁振成像系统的组成 (330)
第二节 磁体子系统 ( 331)
一、磁体的性能指标 ( 331)
二、成像用磁体的分类 (334)
三、磁体系统的组成 (339)
第三节 梯度子系统 (339)
一、梯度磁场的性能 (340)
二、梯度子系统的组成 (340)
三、梯度线圈 (341)
四、梯度控制器和数模转换器 (342)
五、梯度放大器 (343)
六、梯度冷却系统 (344)
七、涡流的影响和补偿 (344)
第四节 射频子系统 (345)
一、射频脉冲 (345)
二、射频线圈 (346)
三、射频脉冲发射单元 (350)
四、射频信号接收单元 (351)
第五节 信号采集和图像重建子系统 (355)
一、采样和采样保持 (355)
二、量化和量化误差 (358)
三、信号采集单元的组成 (358)
四、数据处理和图像重建 (359)
第六节 主计算机和图像显示子系统 ( 361)
一、主计算机及其功能 (361)
二、主计算机系统的组成 (362)
三、主计算机系统中运行的软件 (367)
四、图像显示 (369)
第七节 生理信号检测及控制子系统 (374)
主要参考文献 (375)














































































































































































































































































































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