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高場多通道MRI譜儀掃描控制器的設計與實現(xiàn)

發(fā)布時間:2021-10-25 14:13
  磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)系統(tǒng)是應用于醫(yī)學診斷領域的一種成像設備。MRI系統(tǒng)主要由磁體部分、譜儀部分和計算機部分組成。其中,譜儀是磁共振系統(tǒng)的控制中心,它的性能會對整個MRI系統(tǒng)的性能產(chǎn)生關鍵的影響。譜儀主要由掃描控制器、射頻脈沖發(fā)射部分、梯度波形發(fā)生部分和磁共振信號接收部分組成。掃描控制器負責控制其他三個部分的協(xié)同工作,使譜儀按序列要求控制MRI系統(tǒng),完成掃描工作。因此,自主研制一個可以支持高場多通道MRI系統(tǒng)的譜儀,提升其掃描控制器的性能,擴展其掃描控制器的功能,是一個非常有意義的工作。本文為基于PXIe(PXI Express)系統(tǒng)的MRI譜儀設計了一個掃描控制器。與傳統(tǒng)掃描控制器不同的是,本文所設計的掃描控制器不僅能夠完成傳統(tǒng)掃描控制器的所有功能,還能夠替代MRI系統(tǒng)中計算機部分的工作(包括控制臺計算機與重建計算機),完成序列生成與圖像重建。整個掃描控制器的軟件系統(tǒng)采用LabVIEW圖形化編程語言實現(xiàn),包括系統(tǒng)控制界面、序列設計、硬件控制與圖像重建。本文首先展示了本課題小組基于PXIe系統(tǒng)所設計的MRI譜儀的系統(tǒng)結構與功能;接著從... 

【文章來源】:電子科技大學四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:57 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

高場多通道MRI譜儀掃描控制器的設計與實現(xiàn)


常見的MRI系統(tǒng)結構

機箱,板卡,差分系統(tǒng),射頻發(fā)射


軟硬件開發(fā)環(huán)境系統(tǒng)由三個基本部分組成:一個 PXIe 機箱、一個 PXIe 控卡)[9]。PXIe 標準是指將 PCI Express 技術集成到 PX功能、差分系統(tǒng)時鐘、差分信號傳輸和差分星形觸發(fā) 45 倍(從 132MB/s 提高到 6GB/s)。利用這些定時與精確同步的系統(tǒng)。為 3U 的八槽 PXIe 系統(tǒng)如圖 2-2 所示。若將 PXIe 控制在 PXIe 機箱中插入射頻發(fā)射、梯度波形發(fā)生和 MR 信個 PXIe 系統(tǒng)就可以完成一個 MRI 譜儀的所有功能。制器槽,是系統(tǒng)的 CPU,負責控制各板卡間的協(xié)同工稱為外設槽,可以按需求而插上不同的板卡。因此,儀是可行的。

程序圖,示例,程序,快速傅里葉變換


第二章 MRI 譜儀的總體設計戶的操作實時編譯代碼,檢測和修復編程錯誤,而不用最后再題。快速傅里葉變換,邊界測試和 PID 算法等都受到 LabVIEW組合在一起。更重要的一點是,NI 公司開發(fā)的 LabVIEW 軟件是心,它能夠全方位的支持 NI 旗下的 PXIe 產(chǎn)品,是在 NI-PXIe開發(fā)的最佳選擇。

【參考文獻】:
期刊論文
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[5]虛擬實驗的分析與研究[J]. 魏蕓.  科技信息. 2010(35)
[6]基于LabVIEW的虛擬函數(shù)信號發(fā)生器的研究[J]. 丁碩.  計算機與現(xiàn)代化. 2008(05)
[7]LabVIEW中數(shù)據(jù)采集動態(tài)鏈接庫的設計及應用[J]. 洪添勝,李永剛,羅錫文.  計算機自動測量與控制. 2000(04)

博士論文
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[2]一種新型MRI譜儀的設計及關鍵技術研究[D]. 潘文宇.中國科學技術大學 2011
[3]數(shù)字化磁共振成像譜儀[D]. 徐勤.華東師范大學 2006
[4]數(shù)字化譜儀軟件系統(tǒng)的研制和應用[D]. 沈杰.華東師范大學 2006

碩士論文
[1]基于磁化率正對比磁共振成像方法研究[D]. 陳敏.成都理工大學 2016
[2]基于壓縮感知的迭代支集檢測在磁共振成像中的應用研究[D]. 宋光華.吉林大學 2013
[3]磁共振成像運動偽影校正方法的研究及實現(xiàn)[D]. 李清園.中南民族大學 2013
[4]基于LabVIEW的漏磁檢測系統(tǒng)設計[D]. 劉恒大.西北大學 2011
[5]基于Teradyne J750測試平臺的射頻芯片低成本測試方案開發(fā)及實現(xiàn)[D]. 甘甜.復旦大學 2010



本文編號:3457567

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