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摘要:磁共振弹性成像技术主要面向组织器官的生物力学属性检测,能够直观地导出定量弹性分布图.脑部组织的病变往往会引起其生物力学属性的变化,而且相对于其他影像指标更为灵敏,所以进行磁共振脑组织弹性成像研究具有重要意义.但是,由于组织结构复杂,磁共振脑组织弹性成像研究还处于起步阶段.直接在磁共振平台上进行脑组织弹性成像实验研究的成本比较高,而且受实验条件的限制,缺乏灵活性.本文先期通过数值模型仿真弹性波在不同组织器官中的传播过程,有效地克服了实际成像实验误差给研究带来的影响,对研发高效的脑组织弹性波驱动装置和精确的弹性重构算法具有指导意义.同时,针对已报道的仿体模型相对简单,与真实脑组织结构差异过大的问题,本文建立了专门的解析模型并开发了相应的开源算法,能够有效支撑磁共振脑组织弹性成像的数值仿真研究.9 \( U- g( ~. l" K9 z5 K
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! \0 m& n6 v0 }$ G$ z6 ~0 @) M* W关键词:脑组织;弹性波;磁共振弹性成像;数值仿真' V5 w* `" `3 r# @
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' Z; K2 q* s# c- |' G. K2 h: o 弹性是人体器官的基本属性之一.触诊作为一种弹性检测手段,在中西医临床实践中都发挥着巨大的作用.但触诊只能应用于表面器官,是一种定性的、主观的检查方法.磁共振弹性成像作为一种新型功能成像技术,能够量化组织弹性并给出直观的弹性分布图,有效拓展了触诊的适用性,相对于传统成像参数具有更好地灵敏度.6 Q+ X2 m: x1 n3 z" o
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磁共振脑组织弹性成像的数值仿真算法.pdf
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