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 458 z 673

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Cormack tyto výsledky aplikoval rozšířil případ X-záření, procházejícího s částečnou absorbcí trojrozměrným objektem. několik prstenců ležících vedle sebe) kolem pacienta, přičemž krouží jen rentgenka. Počítač pak v zásadě řeší soustavu lineárních rovnic shora uvedeného tvaru, čímž získají hodnoty lineárních součinitelů zeslabení X-záření tkáňových elementů jednotlivých místech (i,j) tkáně vzniká obraz denzity tkáně. V praxi nepostupuje výše uvedeným přímočarým způsobem. též nejsložitější tomografická zobrazovací metoda nukleární magnetická rezonance NMRI (§3. ♦ 2. generací přístrojů.4, část "Nukleární magnetická rezonance").Radon odvodil integrální transformaci (nyní nazývanou Radonova transformace) mezi množinou integrálů přímek množinou bodů transverzálního řezu vyšetřovaného prostoru. Obecné snahy rekonstrukci trojrozměrného zobrazení základě zobrazení dvourozměrného (či množiny jednorozměrných projekcí) sahají již r.cz/JadRadMetody. V dalších letech prokázaly velké přednosti tyto přístroje velice rozšířily.RNDr. ♦ 4.2. Vývoj tomografické metody zobrazení. r. Hodnoty koeficientů µ(i,j) závisí lokální hustotě protonovém čísle jednotlivých míst (i, j) tkáně.htm (15 49) [15.generace: X-záření rentgenky kolimováno tvaru širšího vějíře podobně jako 2.2. Vojtěch Ullmann: Detekce aplikace ionizujícího záření Kromě prostorového tomografického zobrazení hlavní předností porovnání konvenčním rtg zobrazením podstatně vyšší kontrast schopna rozpoznat zobrazit nepatrné rozdíly v lineárních součinitelích zeslabení X-záření, které proniká vyšetřovanou tkání.4), rotujícím spolu rentgenkou.3 "Tomografické kamery"). Přístroje generace nejsou příliš rozšířeny, protože při vyšší ceně nepřinášejí zásadní výhody pro klinickou praxi ve srovnání moderními konstrukčními řešeními přístrojů generace třetí (vysokorychlostní multidetektorové systémy MDCT).∆x, který říká, logaritmus poměru intenzit X-záření vstupujícího vyšetřované tkáně vystupujícího, rovná součtu součinů lineárních součinitelů zeslabení a drah, které fotony X-záření jednotlivých místech tkáně překonávají.Hounsfield dokončil vývoj prvního přístroje CT. Pro tuto rekostrukci používá většinou metoda filtrované http://astronuklfyzika.N.e-Σµ(i,j).generace: detektory jsou uspořádány stacionárně úplného kruhu (prstence, resp.1963 A.∆x, kde µ(i,j) lineární součinitel zeslabení X-záření pronikajícího místem tkáně souřadnicích i,j velikost (délka směru paprsku) elementu tkáně. průběhu technického vývoje zároveň docházelo výrazným změnám konstrukčním uspořádání jednotlivých elektronických mechanických dílů přístrojů CT. dáno prvé řadě principem zobrazení transverzálního řezu pomocí úzkého paprsku bez ovlivnění sousedními vrstvami elektronickou detekcí X-záření, která schopna zachytit jemnější rozdíly širší rozsah dynamiky, než klasický rtg film. ♦ 3. hlediska tohoto technického vývoje přístroje rozdělují obvykle pěti generací: ♦ 1.generace: X-záření rentgenky bylo kolimováno tenkého svazku (válcového "tužkového" tvaru) po prozáření pacientem detekováno protilehlým jedním detektorem (jak obr. Výsledný transverzální obraz získývává rekonstrukcí jednorozměrných profilů distribuce intenzity prošlého paprsku X-záření při otáčení rentgenky a protilehlých detektorů kolem vyšetřovaného objektu. Vznik denzitního obrazu Má-li podle obr. Měřením při různých polohách rentgenky detektoru získá řada hodnot zeslabovacího poměru ln(I/Io). ♦ 5.4 "Scintigrafie", §4. Spolu technickým zdokonalování rentgenové byl tomografický princip použit dalších zobrazovacích modalit.4 vlevo svazek X-záření, emitovaný rentgenkou dopadající vyšetřovanou oblast, počáteční intenzitu (tok fotonů 1s) Io, pak jeho intenzita průchodu tkání bude Io.generace: X-záření rentgenky kolimováno tvaru vějíře průchodu pacientem detekováno větším počtem detektorů, umístěných jedné řadě kružnicové výseči naproti rentgence, rotující spolu rentgenkou.3.generace, avšak prošlé záření je detekováno velkým množstvím detektorů umístěných kruhovém oblouku více řadách snímá současně více řezů.3.generace: kardio-tomograf elektronovým svazkem EBT Electron Beam CT, popsaný níže.10. výbornému denzitnímu rozlišení dále přispívají i metody počítačové rekonstrukce filtrace obrazu, jakož možnosti flexibilního nastavení optimální modulace obrazu (jas, kontrast).2008 12:14:48] . Logaritmováním tento vztah upravit tvar: ln(I/Io) Σµ(i,j). r.1917, kdy J. Vedle optické byly vyvinuty tomografické metody scintigrafické jednofotonová emisní tomografie SPECT a pozitronová emisní tomografie PET (kap.1972 G