Fyzika - fundamentální přírodní věda

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této úvodní kapitole se pokusíme nastínit některé metodologické aspekty stavby fyziky a jejího začlenění do kontextu ostatní přírodovědy a vědeckého poznání vůbec. Tyto metodologické poznámky mohou být zajímavé např. pro studenty a zájemce nefyzikálních profesí, kteří si chtějí udělat ucelený obraz o fyzikálních aspektech zkoumání přírody.

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Vojtěch Ullmann

Strana 24 z 673

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
2008 12:13:04] .11. Radiační ozařovací technologické metody. Stabilita měřících přístrojů - krátkodobá dlouhodobá, testování stability. Konstrukční provedení rentgenky fokusace elektronů ohnisko, chlazení rotace anody, rentgenky rotující jako celek (typu Straton).10. Nastavení parametrů X-záření vysoké napětí, žhavení katody anodový proud, kolimace a filtrace X-záření.Vojtěch Ullmann: Jaderná fyzika fyzika ionizujícího záření 2. Vliv pozadí, mrtvé doby (mrtvá doba non-parazibilní parazibilní) a nestability přístroje jejich minimalizace korekce. Zdroje X-záření rentgenky vznik rtg-záření, brzdné charakteristické X-záření, vlnová délka energie záření Duane-Huntův vztah. Dynamická měření principy technická realizace, vliv mrtvé doby, výhody nevýhody oproti dynamické scintigrafii.2. Kontrola pozadí spektrometrické stability měření sledování stability polohy fotopíku. Kalibrace kontrola kvality radiometrických přístrojů Kalibrace radiometrických přístrojů absolutní, metrologická, relativní, pracovní. X-záření rentgenová diagnostika Objev X-záření, základni princip rtg zobrazení. Aplikace ionizujícího záření - jaderné radiační metody - 3.htm 14) [15. http://astronuklfyzika. Přesnost reprodukovatelnost stanovení výsledku měření.10. Rtg zobrazení planární skiaskopie, skiagrafie. 2. Zobrazení filmové, digitální radiografie. Statistický rozptyl chyby měření Stochastický charakter radioaktivní přeměny (rozpadu) emise záření statistické fluktuace, statistická chyba měření možnosti jejího ovlivnění.9. Měření radioaktivity organismu (in vivo) Celotělová lokální měření. Radiační měřící, analytické detekční metody absorbční transmisní měření, rozptylové fluorescenční měření, emisní radiační měření. Radionuklidová renografie nastavení detekční aparatury, souběh obou detektorů, správná kolimace, registrace nefrografických křivek. Absorpce záření tkáni, vliv rozptýleného záření potlačení jeho detekce. Kolimace. Jaderné radiační metody Přednosti úskalí radiačních metod, využití zářičů uzavřených otevřených.1. Nukleární medicína radiačně navigovaná chirurgie, scintigrafie. Měření energetické rozlišovací schopnosti mrtvé doby. Transmisní rtg tmografie (CT) principy, rekonstrukce, elektronické detektory X-záření pro CT, multidetektorové, víceřezové spirální CT. Tomografie elektronovým svazkem Electron Beam (EBT), EKG-hradlování, přednosti nevýhody EBT.cz/Fyzika-NuklMed. Kontrastní látky subtrakční radiografie, digitální subtrakční angiografie. 3. Celková chyba měření statistická chyba chyba způsobená jinými vlivy. Kolimace ionizujícího záření kolimátory 3. 2