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GE-signa MRI训练系统主体框架设计及主要功能的实现

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目录

提要

Abstract

第一章 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 论文组织结构

第二章 医用磁共振设备及磁共振原理

2.1 磁共振设备

2.2 磁共振现象及成像原理

2.2.1 磁共振现象的微观和宏观描述

2.2.2 核磁共振成像原理

2.3 本章小结

第三章 医学图像的DICOM标准

3.1 DICOM的发展过程

3.2 DICOM标准的基本组成

3.3 DICOM医学图像文件格式

3.3.1 DICOM医学图像文件的基本结构

3.3.2 数据集和数据元素的基本结构

3.3.3 DICOM文件的传输语法

3.3.4 图像属性的编码

3.3.5 图像像素的编码

3.3.6 图像序列(VR=SQ)的存储

3.4 本章小结

第四章 Java绘图机制及定位线设计

4.1 历史

4.2 语言特点

4.3 Java 2D及绘图机制

4.4 本章小结

第五章 系统设计

5.1 研究内容

5.2 研究方法

5.2.1 原始图像的获取

5.2.2 系统的整体结构的初步设计

5.3 系统主要功能的实现

5.3.1 病人注册模块

5.3.2 序列选择模块

5.3.3 扫描管理

5.3.4 参数选择

5.3.5 图像处理模块

5.3.6 图像打印模块

5.3.7 系统的开机界面

5.3.8 图像处理系统效果图

5.4 本章小结

第六章系统的硬件要求及安装

6.1 系统的硬件要求

6.2 系统的安装步骤

6.2.1 点击GE-signa训练系统.exe文件打开安装对话框

6.2.2 点击“确定”进入安装步骤

6.2.3 点击“下一步”进入安装地址选择步骤

6.2.4 点击“下一步”继续安装

6.2.5 点击“下一步”安装

6.2.6 安装完成后,点击“GE-Training Station.exe”进入系统

第七章 总结与展望

7.1 系统的创新点

7.2 系统尚待完善之处

7.3 系统的展望

参考文献

致谢

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摘要

目的:设计能够模拟磁共振扫描操作的实验教学系统,并实现其主体框架和主要的扫描功能。方法:研究临床广泛应用的某型号的超导磁共振扫描工作站,将系统细分为不同的模块,用编程语言加以实现。结果:系统界面仿真效果良好,基本控件齐全,能够较好的模拟真实的扫描过程。结论:系统在一定程度上解决了实力较差学校实验教学资源不足的局面,并对提高影像学及相关专业学生的操作技能也有很好的帮助作用。

著录项

  • 作者

    徐公明;

  • 作者单位

    山东中医药大学;

  • 授予单位 山东中医药大学;
  • 学科 生物医学工程
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 马志庆;
  • 年度 2011
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 中文
  • 中图分类 R445.2-45;
  • 关键词

    磁共振; 教学实验; MRI训练系统; 编程语言;

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