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 606 z 673

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
*) podrobnostem paralyzabilním non-paralizybilním charakteru mrtvé doby, jakož metodám jejího měření a korekce mrtvou dobu, můžeme odkázat kapitole pasáž "Mrtvá doba detektorů". určitých případech lze kontrast zobrazení uměle zvýšit aplikací vhodných kontrastních látek. plynech kapalinách šíří jako vlnění podélné, v pevných látkách může mít charakter vlnění příčného. Rtg zobrazení Nejstarší dosud nejčastěji používanou zobrazovací metodou rentgenové zobrazení (viz §3.10.6. Pronikavé X-záření, vznikající rentgence, prochází přes vyšetřovaný objekt (tkáň organismu), přičemž část záření se absorbuje závislosti hustotě tkáně, zatímco zbylá část prochází tkání zobrazována buď fotograficky, nebo luminiscenčním stínítku, nebo nověji pomocí elektronických detektorů. Vzniká tak rentgenový obraz vyšetřované tkáně, který stínovým obrazem denzitním, zobrazujícím rozdíly hustotě tkání. ultrazvuku, pružném prostředí tkání jeho odrazech na nehomogenitách. Ultrazvuková sonografie ultrasonografie založena šíření zvukových vln vysoké frekvenci (několika MHz), tj.4 "Scintilační detektory". Mrtvá doba kamery vede porušení linearity závislosti mezi aktivitou zdroji registrovanou četností impulsů, což může zkreslit výsledky analýzy dynamiky vyšetřovaných procesů kvantitativních dynamických studií, zvláště radiokardiografických, může tak vyvstat potřeba korekce mrtvou dobu.V medicínské diagnostice většinou používá ultrazvuk frekvenci 1-15MHz. Vojtěch Ullmann: Radioisotopová scintigrafie s vysokou aktivitou, tj. vysokým tokem fotonů záření při četnosti řádu desítek tisíc registrovaných impulsů sekundu.RNDr.2008 12:15:17] . Rychlost šíření vlny pružném prostředí dána vztahem √(M/ρ) kde M http://astronuklfyzika.cz/Scintigrafie.2 "Rentgenová diagnostika"), již jedná zobrazení planární, nebo tomografické CT. Tomografické rtg. Problematika kontroly kvality praktické provádění testovacích měření rozebráno samostatné práci " Fantomy fantomová měření nukleární medicíně " 4. Každá těchto metod své možnosti použití, své výhody úskalí. starších typů kamer činila celková mrtvá doba kolem 5µs, novějších kamer již snížená cca 2µs. Energetické rozlišení mrtvá doba měří spektrometrickými metodami popsanými kapitole 2 "Detekce spektrometrie ionizujícího záření", především §2. Ultrazvuková sonografie Ultrazvuk mechanické (akustické) vlnění látky (vzduchu, kapalin, pevných látek) frekvenci vyšší než je lidským uchem slyšitelný zvuk, tj. Pro objasnění pozice úlohy scintigrafie spektru ostatních diagnostických metod stručně porovnáme principy diagnostické výpovědi nejdůležitějších zobrazovacích metod.htm (39 50) [15. Vztah scintigrafie ostatních zobrazovacích metod Scintigrafie jen jednou několika dalších zobrazovacích diagnostických metod používaných v medicíně. vyšší než 20kHz. Diagnostické zobrazovací metody můžeme zásadě rozdělit dvě skupiny: ♦ Anatomicko-morfologické, které zobrazují především velikost strukturu tkání orgánů; ♦ Funkčně-metabolické, které mapují prokrvení, metabolismus, drenáž další funkce orgánů. Důležitá zde celková mrtvá doba celého systému kamera+počítač *). zobrazení navíc poskytuje obrazy transverzálních řezů vysokým rozlišením (cca 1mm), nichž lze složit trojrozměrný obraz vyšetřované oblasti. Při vyšších frekvencích lze dosáhnout lepšího prostorového rozlišení (díky kratší vlnové délce), avšak dochází větší absorbci ultrazvuku tkáni