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
RNDr.2008 12:14:48] .Hounsfield dokončil vývoj prvního přístroje CT.4 vlevo svazek X-záření, emitovaný rentgenkou dopadající vyšetřovanou oblast, počáteční intenzitu (tok fotonů 1s) Io, pak jeho intenzita průchodu tkání bude Io. 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).1972 G.cz/JadRadMetody. Obecné snahy rekonstrukci trojrozměrného zobrazení základě zobrazení dvourozměrného (či množiny jednorozměrných projekcí) sahají již r. výbornému denzitnímu rozlišení dále přispívají i metody počítačové rekonstrukce filtrace obrazu, jakož možnosti flexibilního nastavení optimální modulace obrazu (jas, kontrast).generace: X-záření rentgenky bylo kolimováno tenkého svazku (válcového "tužkového" tvaru) po prozáření pacientem detekováno protilehlým jedním detektorem (jak obr.N. ♦ 4.4 "Scintigrafie", §4.generace, avšak prošlé záření je detekováno velkým množstvím detektorů umístěných kruhovém oblouku více řadách snímá současně více řezů. 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. 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. Vznik denzitního obrazu Má-li podle obr.2. Vedle optické byly vyvinuty tomografické metody scintigrafické jednofotonová emisní tomografie SPECT a pozitronová emisní tomografie PET (kap. průběhu technického vývoje zároveň docházelo výrazným změnám konstrukčním uspořádání jednotlivých elektronických mechanických dílů přístrojů CT.4, část "Nukleární magnetická rezonance"). r. r. Vývoj tomografické metody zobrazení.generace: X-záření rentgenky kolimováno tvaru vějíře průchodu pacientem detekováno větším počtem detektorů, umístěných jedné řadě kružnicové výseči naproti rentgence, rotující spolu rentgenkou. Logaritmováním tento vztah upravit tvar: ln(I/Io) Σµ(i,j). 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. několik prstenců ležících vedle sebe) kolem pacienta, přičemž krouží jen rentgenka. hlediska tohoto technického vývoje přístroje rozdělují obvykle pěti generací: ♦ 1.3.1963 A.1917, kdy J.3.Radon odvodil integrální transformaci (nyní nazývanou Radonova transformace) mezi množinou integrálů přímek množinou bodů transverzálního řezu vyšetřovaného prostoru.4), rotujícím spolu rentgenkou. též nejsložitější tomografická zobrazovací metoda nukleární magnetická rezonance NMRI (§3. ♦ 5. V dalších letech prokázaly velké přednosti tyto přístroje velice rozšířily. Měřením při různých polohách rentgenky detektoru získá řada hodnot zeslabovacího poměru ln(I/Io).htm (15 49) [15. Hodnoty koeficientů µ(i,j) závisí lokální hustotě protonovém čísle jednotlivých míst (i, j) tkáně.10.3 "Tomografické kamery"). Výsledný transverzální obraz získývává rekonstrukcí jednorozměrných profilů distribuce intenzity prošlého paprsku X-záření při otáčení rentgenky a protilehlých detektorů kolem vyšetřovaného objektu. V praxi nepostupuje výše uvedeným přímočarým způsobem.e-Σµ(i,j).generace: detektory jsou uspořádány stacionárně úplného kruhu (prstence, resp.generace: kardio-tomograf elektronovým svazkem EBT Electron Beam CT, popsaný níže. Spolu technickým zdokonalování rentgenové byl tomografický princip použit dalších zobrazovacích modalit.2.∆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. ♦ 3. generací přístrojů.Cormack tyto výsledky aplikoval rozšířil případ X-záření, procházejícího s částečnou absorbcí trojrozměrným objektem. ♦ 2. Pro tuto rekostrukci používá většinou metoda filtrované http://astronuklfyzika.∆x, kde µ(i,j) lineární součinitel zeslabení X-záření pronikajícího místem tkáně souřadnicích i,j velikost (délka směru paprsku) elementu tkáně.generace: X-záření rentgenky kolimováno tvaru širšího vějíře podobně jako 2