Spis treści. Seminarium 4. Wybrane metody diagnostyki obrazowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Seminarium 4. Wybrane metody diagnostyki obrazowej"

Transkrypt

1 Seminarium 4 Wybrane metody diagnostyki obrazowej Spis treści 1. Obrazowanie cyfrowe. Podstawowe parametry charakteryzujące obraz. Histogram obrazu.2 2. Radiologia klasyczna. Budowa i zasada działania aparatu rentgenowskiego. Dobór parametrów badania rentgenowskiego Detektory obrazu w radiologii (błona rentgenowska, płytka obrazująca, CCD) Krzywa charakterystyczna detektora promieniowania X na przykładzie błony rentgenowskiej i płytki obrazującej Tomografia komputerowa. Budowa i zasada działania tomografu Metody prezentacji obrazu w tomografii. Jednostki Hounsfielda. Okno tomograficzne Tomografia rezonansu magnetycznego. Budowa i zasada działania tomografu rezonansu magnetycznego. Technika wykonywania badania Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej Ultrasonografia dopplerowska Promieniowanie podczerwone w diagnostyce obrazowej Techniki endoskopowe. Zasada działania światłowodu

2 1. Obrazowanie cyfrowe. Podstawowe parametry charakteryzujące obraz. Histogram obrazu. Rys Najważniejsze cechy obrazu cyfrowego. Obraz cyfrowy jest prostokątną matrycą punktów tzw. pixeli, z których każdy opisany jest w pamięci komputera liczbą, kodującą kolor. W przykładzie kolor przyjmuje tylko jedną z dwóch wartości: biały lub czarny (obraz taki nazywamy monochromatycznym). Rozmiary obrazów podaje się zwykle w liczbie pixeli w pionie i w poziomie (tutaj 20 20). Jednym z parametrów określających jakość, jest rozdzielczość obrazu opisywana w dpi (liczba pixeli na cal - dots per inch). W przykładzie - 10 dpi. (a) (b) (c) Rys Wpływ rozmiaru obrazu rastrowego na jakość obrazowania. Oryginalny obszar (a) został zobrazowany na obrazie rastrowym o rozmiarach punktów (b) i punktów (c). Aby uwidocznić różnice wszystkie trzy wersje obrazu zostały na rysunku zostały przeskalowane tak, aby ich fizyczne rozmiary były identyczne. 2

3 (a) (b) (c) (d) Rys Wpływ długości liczb kodujących właściwości punktów obrazu na jakość. Obraz zapisano, jako obraz kolorowy (a). W tym przypadku właściwość (kolor) każdego punktu obrazu zapisany jest przy pomocy liczby binarnej o długości 24 bity. Ten sam obraz zapisano kolejno przy pomocy liczb ośmio-, cztero- i trzybitowych; odpowiednio (b), (c) i (d). 3

4 (a) (b) (c) (d) Rys Oryginalne zdjęcie (a) i jego histogram w oknie dialogowym jednego z popularnych programów graficznych (Corel PHOTO-PAINT X5) (b). Zdjęcie wykonano przy niewłaściwych ustawieniach, co skutkowało niskim kontrastem, szczególnie w tle. Na histogramie uwidoczniło się to w postaci wysokiego maksimum po lewej stronie. Poprawa kontrastu polegała na takim przeskalowaniu skali szarości, aby histogram przesunął się w prawo. Na rys. (c) i (d) pokazano obraz po korekcie i jego histogram. 4

5 2. Radiologia klasyczna. Budowa i zasada działania aparatu rentgenowskiego. Dobór parametrów badania rentgenowskiego. Rys Uproszczony schemat budowy aparatu rentgenowskiego. W klasycznej radiologii detektorem jest kaseta rentgenowska zawierająca dwie folie wzmacniające (niekiedy mówi się również ekrany wzmacniające), w której umieszcza się błonę rentgenowską. W radiologii cyfrowej w miejscu kasety umieszcza się inne detektory. Schemat pokazuje również zasadę działania kratki antyrozproszeniowej. Pokazany jest przekrój poprzeczny przez kratkę. Metalowe elementy (niebieskie paski) posiadają duży współczynnik osłabienia i pochłaniają kwanty promieniowania X, których kierunki są inne (linia przerywana) niż kierunki kwantów wiązki pierwotnej (linia ciągła). 5

6 Rys Transmisja promieniowania przechodzącego przez tkankę miękką w funkcji jej grubości dla pięciu energii promieniowania X. Przez transmisję promieniowania rozumiemy stosunek liczby fotonów przechodzących przez materiał, do liczby kwantów padających. Wykres pokazuje, że penetracja tkanki silnie zależy od energii kwantów promieniowania, zwłaszcza dla niskich energii. Rys Wykres zależności liniowego współczynnika osłabienia (µ) promieniowania X w funkcji energii kwantów promieniowania. Skala µ jest skalą logarytmiczną dla poprawy czytelności obrazu. W zakresie energii kev różnice współczynników osłabienia dla trzech rodzajów tkanek są największe, co daje gwarancje najlepszego różnicowanie tkanek. 6

7 Rys Wykres zależności wydajności detekcji dla układu błona rentgenowska folia wzmacniająca od energii. Z wykresu widać, że czym mniejsza energia kwantów promieniowania, tym większa wydajność detekcji. Przez wydajność detekcji rozumiemy procent zarejestrowanych przez detektor kwantów, w stosunku do całkowitej liczby kwantów, które na niego padają. Maksimum obserwowane przy energii ok. 25 kev związane jest z tzw. krawędzią absorpcji. Występuje ona wtedy, gdy energia kwantów promieniowania równa jest energii wiązania elektronu w materiale absorbentu, co związane jest ze zwiększeniem się prawdopodobieństwa oddziaływania (w tym przypadku chodzi o elektron na powłoce K w atomie srebra). 7

8 3. Detektory obrazu w radiologii (błona rentgenowska, płytka obrazująca, CCD) Pasmo przewodnictwa 11 ev Pasmo walencyjne Rys Zasada działania płytki obrazującej. Rys Typowe wydmo promieniowania używanego do odczytywania płytki obrazującej ( Stymulacja ) i widmo promieniowania otrzymywanego podczas odczytywania płytki ( Emisja ). 8

9 +U kształ potencjału okienko układu metalowa elektroda Si SiO 2 Rys Budowa układu CCD. Przy tak przyłożonym potencjale jak pokazano na rysunku studnie potencjału gromadzące ładunek pojawiają się tylko w obszarze spolaryzowanych pikseli. 9

10 4. Krzywa charakterystyczna detektora promieniowania X na przykładzie błony rentgenowskiej i płytki obrazującej. Rys Krzywa charakterystyczna błony rentgenowskiej. D gęstość optyczna, E ekspozycja. Wartości na osi E przedstawione są w skali logarytmicznej. Prawidłowy obraz powstanie wtedy, kiedy ekspozycja zostanie dobrana w taki sposób, aby ilość promieniowania docierająca do detektora po przejściu przez różne tkanki znalazła się w liniowej części krzywej charakterystycznej. W przypadku wyboru ekspozycji w obszarze określonym na rysunku, jako zadymienie pierwotne, albo nasycenie, powstanie jednorodny niedoświetlony, lub prześwietlony obraz. 10

11 Rys Porównanie krzywej charakterystycznej płytki obrazującej i układu błona folia wzmacniająca. Efekt na obrazie to gęstość optyczna w przypadku błony i gęstość powierzchniowa pułapkowanych elektronów w materiale światłoczułym płytki obrazującej. 11

12 5. Tomografia komputerowa. Budowa i zasada działania tomografu. (a) (b) Rys Obraz jamy brzusznej pacjenta uzyskany w klasycznej rentgenodiagnostyce (a) i w badaniu z zastosowaniem rentgenowskiej tomografii komputerowej (b). I 0 I I = f (I 0, d d d d d ) Rys Podstawy działania tomografii komputerowej. Natężenie wiązki, która przechodzi przez materię zależy od rodzaju materiałów które napotkała na swojej drodze. 12

13 I = I 0 e μ 1x 1 μ 2 x 2... μ n x n (5.1) µ 1, µ 2,, µ n są liniowe współczynniki osłabienia kolejnych voxeli (skrót od angielskiego terminu volume element), x 1, x 2,, x n grubości voxeli. Przyjmuje się, że voxele mają identyczne rozmiary (x 1 =x 2 = =x n =d). Wtedy (5.1) można przekształcić do następującej postaci: 1 I ln ( ) = μ d I 1 + μ μ n (5.2) 0 Wyrażenie po lewej stronie równania nazywamy projekcją, jest to wielkość, którą można zmierzyć. Wszystkie współczynniki po prawej stronie są niewiadomymi. Rys Równania (5.2) nie można rozwiązać ze względu na dużą liczbę niewiadomych. W praktyce problem ten rozwiązuje się wykonując pomiary w wielu kierunkach i pod różnymi kątami. Prowadzi to do powstania układu równań podobnych do (5.2), który rozwiązuje się metodami komputerowymi. 13

14 Rys Schemat wykonywania pomiarów w tomografii komputerowej. LR- lampa rentgenowska, D detektor. Ze względu na prostszą konstrukcję w praktycznych rozwiązaniach wiązka formowana jest w wachlarz, a detektory układane są na łuku. Układ lampa-detektory rotuje wokół pacjenta, a pacjent równocześnie przesuwany jest w polu widzenia aparatu. LR UD Rys Schemat wielorzędowej tomografii komputerowej. LR lampa rentgenowska, UD układ detekcyjny. 14

15 6. Metody prezentacji obrazu w tomografii. Jednostki Hounsfielda. Okno tomograficzne. HU = μ t μ w μ w μ p 1000 (6.1) µ t, µ w i µ p oznaczają liniowe współczynniki osłabienia odpowiednio dla tkanki badanej, wody i powietrza. Jeśli przyjmiemy µ p =0, to wzór (6.1) przyjmie postać: HU = μ t μ w μ w 1000 (6.2) Tabela 6.1. Przykładowe wartości jednostek Hounsfielda dla wybranych tkanek i substancji. Tkanka HU Kość Wątroba Istota biała 46 Istota szara 43 Krew 40 Mięśnie Nerki 30 Płyn mózgowo-rdzeniowy 15 Woda 0 Tkanka tłuszczowa Powietrze Rys Idea zastosowania okna tomograficznego. WC (window center) środek okna, WW (window width) szerokość okna. 15

16 a) b) Rys Obraz tomograficzny mózgu prezentowany w różnych oknach tomograficznych, WW- 800, WC-200 (a) oraz WW-95, WC-40 (b). Mniejsza szerokość okna w przypadku obrazu (b) pozwala rozróżnić w mózgu istotę szarą, białą i płyn mózgowo-rdzeniowy, co nie jest możliwe na obrazie (a). Oprócz obrazu komputer wyświetla cały szereg istotnych informacji. Najważniejsze z nich to: Image Size - rozmiar matrycy rekonstruowanego obrazu w voxelach; FOV - średnica rekonstruowanego obszaru w jednostkach rzeczywistych; Loc położenie warstwy w stosunku do początku skanowanej objętości, Thk grubość warstwy; kvp napięcie anodowe lampy; ma prąd anodowy lampy; CE zastosowany środek cieniujący. Należy również zwrócić uwagę na skalę zawsze obecną w polu widzenia i znaczniki określające ułożenie pacjenta: L, R, P, odpowiednio: prawa, lewa, posterior. 16

17 7. Tomografia rezonansu magnetycznego. Budowa i zasada działania tomografu rezonansu magnetycznego. Technika wykonywania badania. 1 H 13 C 15 N 17 O 19 F 23 Na 31 P Rys Najważniejsze z punktu widzenia diagnostyki medycznej jądra wykazujące efekt rezonansu magnetycznego. Wszystkie wykazują efekt rezonansu i można je wykorzystać w spektroskopii, ale tylko 1 H ma zastosowanie w tomografii rezonansu magnetycznego. E E =h /2 RF L B 0 Rys Podstawy fizyczne efektu rezonansu magnetycznego. Jeśli wirujące jądro atomowe posiada niezerowy moment magnetyczny, to zgodnie z przewidywaniami mechaniki kwantowej wektor tego momentu ustawia się równolegle, albo antyrównolegle do zewnętrznego pola B 0. Kierunek tego wektora zmienia się w czasie precesując z częstością Larmora L wokół kierunku wyznaczonego przez zewnętrzne pole. Większość spinów ustawia się równolegle, a ich polaryzacja związana jest z magazynowaniem pewnej energii w układzie, co objawia się powstaniem makroskopowego momentu magnetycznego. Energia spinu ustawionego antyrównolegle jest większa, niż spinu ustawionego równolegle. Dostarczenie spinom odpowiednio dobranej energii E RF może je przenosić do stanu o wyższej energii, co wiąże się makroskopowo ze zmagazynowaniem dodatkowej energii w próbce. Energię taką dostarcza się naświetlając próbkę falą elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej (RF od radio frequency). Po wyłączeniu pola RF spiny wracają stopniowo ze stanu o wyższej energii, co wiąże się z emisją fali RF. Ten ostatni efekt można mierzyć. 17

18 ω L = γb 0 (7.1) L częstość precesji Larmora równa częstotliwości fali zdolne do zmiany polaryzacji spinów, γ - współczynnik giromagnetyczny zależny od rodzaju jądra, B 0 wartość wektora indukcji zewnętrznego pola magnetycznego. Częstości precesji dla jąder wodoru (protonów) mieszczą się w zakresach częstotliwości radiowych (RF radio frequency). I tak np. dla jąder 1 H w polu B 0 = 1T, częstotliwość precesji wynosi około 40 MHz. Cewka B 0 RF EMF RF Rys Próbka (zielony) znajduję się w silnym polu magnetycznym B 0 (fioletowy), co powoduje jej namagnesowanie B (czerwony). Cewka zasilana jest impulsem elektrycznym o częstotliwości radiowej RF (radio frequency) dobranej odpowiednio do indukcji pola B 0. Powstaje pole elektromagnetyczne RF EMF (radio frequency electromagnetic field), które prowadzi do zmiany namagnesowania próbki z B do B (różowy). 18

19 Cewka B 0 RF EMF FID Rys Zmienione wcześniej namagnesowanie próbki B wraca do wyjściowej wartości B. Zgromadzona wcześniej energia zostaje wyemitowana w postaci fali elektromagnetycznej o częstotliwości RF i malejącej w czasie amplitudzie. W cewce pojawia się sygnał elektryczny FID (Free Induction Decay), który jest rejestrowany. Odziaływanie spin-sieć T 1 FID Odziaływanie spin-spin T 2 Gęstość protonów PD Rys Analiza sygnału FID pozwala wyciągać wnioski na temat oddziaływania spinów jądrowych biorących udział w procesie relaksacji (czasy T 1 i T 2 ) oraz na temat gęstości jąder wodoru. Prowadzi to do powstawania obrazów T 1, T 2 i PD zależnych. 19

20 Rys Zasada działania cewki gradientowej. Pacjenta umieszcza się w zewnętrznym polu B 0 (schematycznie zaznaczone granatowymi strzałkami). Dodatkowo umieszcza się go pomiędzy dwiema cewkami o odpowiednio dobranej geometrii i zasilanych w taki sposób, aby wzdłuż kierunku Z wytworzyło się pole B z, którego natężenie zmienia się liniowo z położeniem (na rysunku symbolizowane jest to gradientem koloru fioletowego. Powyżej pokazano zmianę natężenia pola B z ). W ten sposób każda płaszczyzna w kierunku Z, np. ta oznaczona czerwoną pionową linią, charakteryzowana jest inną wartością wektora indukcji, a co za tym idzie inną częstotliwością rezonansową L (wzór 7.1). Gradient można nakładać we wszystkich trzech kierunkach. W ten sposób w każdym punkcie przestrzeni występuje inne pole magnetyczne, a co za tym idzie charakteryzuje go również inna częstotliwość rezonansowa (wzór 7.2). ω L (x, y, z) = γb(x, y, z) (7.2) 20

21 (a) (b) (c) Rys Obrazy TRM mózgu wykonane, jako PD-, T1- i T2-zależne (odpowiednio (a), (b) i (c)). Część oznaczeń widocznych na marginesach obrazu jest specyficzna dla TRM, np. TR, TE, TI określają zastosowaną sekwencję impulsów RF. Część oznaczeń jest podobna do tych z obrazów TK (rys. 6.2). Np. Image size, Thk. Należy zwrócić uwagę, że podobnie jak w TK obrazy wyświetlane są z zastosowaniem okien tomograficznych opisanych przez WW i WC. 21

22 8. Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej. Tabela 8.1. Środki cieniujące. Klasa metod Metody rentgenowskie: rentgenodiagnostyka, tomografia komputerowa, angiografia, koronarogriafia, urografia itp. Tomografia rezonansu magnetycznego Ultrasonografia (a) Fizyczna zasada działania Zmiana liniowego współczynnika osłabienia promieniowania X dla badanej tkanki Zmiana czasów relaksacji podłużnej T 1 (oddziaływanie spin-sieć) w obrębie badanej tkanki Zwiększenie echogeniczności krwi poprzez wprowadzenie do niej pęcherzyków gazu (b) Rys Przykład zastosowania środków cieniujących w TK. Pokazano ten sam obszar ciała pacjenta zobrazowany przed (a) i po (b) podaniu dożylnego środka cieniującego. Na obrazie (b) wyraźnie widać zmianę obrazu dobrze ukrwionych narządów. Obrazy prezentowane w tym samym oknie tomograficznym (WW: 300, WC: 40). 22

23 (a) (b) Rys Obraz mózgu pacjenta wykonany w TRM bez zastosowania środka cieniującego (a) i po jego zastosowaniu (b). Zastosowanie środka cieniującego pozwoliło zdecydowanie lepiej zróżnicować patologiczną zmianę widoczną w prawej półkuli. a) b) c) Rys Obraz ultrasonograficzny po zastosowaniu środka cieniującego. Obrazy przedstawiają raka wątrobowokomórkowego w fazie tętniczej (a), wrotnej (b) i późnej żylnej (c). (źródło: 23

24 9. Ultrasonografia dopplerowska. Rys Zasada działania ultrasonografii dopplerowskiej. Sonda wysyła falę o częstotliwości f 0 z prędkością c. Fala oddziałuje z krwinkami poruszającymi się w naczyniu z prędkością v. Krwinki rozpraszają falę pierwotną reemitując ją z inną częstotliwością (f 1 ) na skutek efektu Dopplera. Kąt pomiędzy kierunkiem rozchodzenia się fali, a kierunkiem prędkości krwinek wynosi. f = 2vf 0 cos (φ c (9.1) f nazywa się przesunięciem dopplerowskim, jest to różnica pomiędzy f 1 i f 0 (f 0 częstotliwość emitowana przez sondę, f 1 częstotliwość rejestrowana przez sondę), c prędkość fali ultradźwiękowej w tkance, - kąt pomiędzy kierunkiem rozchodzenia się fali pierwotnej, a prędkością przepływu. 24

25 a) b) Rys Obrazy dopplerowskie odcinka tętnicy szyjnej wykonane w trybie Color Doppler przy różnych kątach nachylenia sondy. Przykład pokazuje, że kolory stanowią tylko orientacyjną informację o prędkości i nie można ich traktować, jako wynik bezwzględnego pomiaru prędkości. Należy zwrócić uwagę na informację towarzyszącą obrazom. W górnym-prawym narożniku uwidocznione są skale prędkości z zaznaczoną minimalną i maksymalną rejestrowaną prędkością. W prawym-dolnym narożniku pokazano informację o głębokości ROI (Region of Interest) 3.5 cm i o frame rate (FR) liczba klatek obrazu na sekundę (16.5 fps). Po lewej stronie opisano m.in. rodzaj zastosowanej sondy L5-10 sonda liniowa o zmiennej częstotliwości w zakresie 5-10 MHz, F częstotliwość zastosowanej fali, PRF pulse repetition frequency (częstotliwość impulsów mierzących obraz dopplerowski). 25

26 2 Intensywność [W/m / m] 10. Promieniowanie podczerwone w diagnostyce obrazowej K 290 K 310 K 330 K 350 K Długość fali [ m] Rys Ilustracja prawa Stefana-Boltzmana będącego podstawą działania termografii. Rys Bezdotykowy termometr na podczerwień. 26

27 Rys Przykłady nowoczesnych kamer termowizyjnych. Rys Termogram pleców pacjenta z bólem w okolicach odcinka lędźwiowego kręgosłupa o nieznanej etiologii. Pokazano wyniki analizy profili temperatury wzdłuż wybranych kierunków. 27

28 11. Techniki endoskopowe. Zasada działania światłowodu. Tabela Niektóre techniki endoskopowe stosowane w medycynie. Badany układ / narząd górny odcinek układu przełyk żołądek i dwunastnica jelito czcze jelito grube końcówka odbytu odbytnica odbytnica i esica cholangiopankreatografia stawy układ moczowy (do cewki jama otrzewnowa Technika endospopowa gastroskopia ezofagoskopia gastroduodenoskopia intestinoskopia kolonoskopia anoskopia rektoskopia rektoromanoskopia drogi żółciowe artroskopia cystoskopia laparoskopia Rys Obraz jelita grubego zarejestrowany podczas kolonoskopii. 28

29 n 2 n 1 p o gr p gr p z Rys Zjawiska zachodzące podczas przechodzenia promienia światła ze środowiska o większym współczynniku załamania (n 1 ) (optycznie gęstszego), do środowiska o mniejszym współczynniku załamania (n 2 ) (optycznie rzadszy). Odchylenie kąta padania promienia świetlnego od normalnej do powierzchni (linia przerywana) powoduje, że kąt promienia po przejściu przez granicę się zwiększa (promień p z, zielony). Nazywamy to zjawisko załamaniem światła. Zwiększając kąt padania, dochodzimy do takiego kąta (α gr ), dla którego promień przechodzący jest równoległy do granicy (p gr, czerwony). Dalsze zwiększanie kąta padania prowadzi do całkowitego wewnętrznego odbicia (promień p o, żółty). α gr = arssin( n 2 n 1 ) (11.1) gr kąt graniczny, kąt powyżej którego następuje całkowite wewnętrzne odbicie na granicy ośrodków, n 1 współczynnik załamania ośrodka, z którego promień wychodzi (gęstszego), n 2 współczynnik załamania ośrodka, do którego światło wchodzi (rzadszego). W takiej sytuacji oczywiście n 1 >n 2. Rys Zasada działania światłowodu. 29

Magnetyczny Rezonans Jądrowy (NMR)

Magnetyczny Rezonans Jądrowy (NMR) Magnetyczny Rezonans Jądrowy (NMR) obserwacja zachowania (precesji) jąder atomowych obdarzonych spinem w polu magnetycznym Magnetic Resonance Imaging (MRI) ( obrazowanie rezonansem magnetycznym potocznie

Bardziej szczegółowo

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan Spis zagadnień Fizyczne podstawy zjawiska NMR Parametry widma NMR Procesy relaksacji jądrowej Metody obrazowania Fizyczne podstawy NMR Proton, neutron,

Bardziej szczegółowo

Seminarium 4. Wybrane metody diagnostyki obrazowej

Seminarium 4. Wybrane metody diagnostyki obrazowej Seminarium 4 Wybrane metody diagnostyki obrazowej 1. Obrazowanie cyfrowe. Podstawowe parametry charakteryzujące obraz. Histogram obrazu. 2. Radiologia klasyczna. Budowa i zasada działania aparatu rentgenowskiego.

Bardziej szczegółowo

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Wykład 5, 4 kwietnia 2017 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Wykład 5 NMR, MRI,

Bardziej szczegółowo

MOMENT MAGNETYCZNY W POLU MAGNETYCZNYM

MOMENT MAGNETYCZNY W POLU MAGNETYCZNYM Ćwiczenie nr 16 MOMENT MAGNETYCZNY W POLU MAGNETYCZNYM Aparatura Zasilacze regulowane, cewki Helmholtza, multimetry cyfrowe, dynamometr torsyjny oraz pętle próbne z przewodnika. X Y 1 2 Rys. 1 Układ pomiarowy

Bardziej szczegółowo

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania ( F ) I. Zagadnienia 1. Rozchodzenie się fal akustycznych w układach biologicznych. 2. Wytwarzanie i detekcja fal akustycznych w ultrasonografii. 3. Budowa aparatu ultrasonograficznego metody obrazowania.

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Podstawy wybranych metod diagnostyki obrazowej. Zakład Biofizyki CM UJ

Wykład 5. Podstawy wybranych metod diagnostyki obrazowej. Zakład Biofizyki CM UJ Wykład 5 Podstawy wybranych metod diagnostyki obrazowej Zagadnienia ) Ultrasonografia ) Rentgenografia 3) Densytometria 4) Tomografia komputerowa Fale akustyczne Fala to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie.

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Temat: Efekt magnetooptyczny 5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą modulowania zmiany polaryzacji światła oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0.. Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg.... Godzina... Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa Początkowa wartość kąta 0.. 1 25 49 2 26 50 3 27 51 4 28 52 5 29 53 6 30 54

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Wykład 5. Podstawy wybranych metod diagnostyki obrazowej. Fale akustyczne. Ultradźwięki. Ultrasonografia (USG)

Zagadnienia. Wykład 5. Podstawy wybranych metod diagnostyki obrazowej. Fale akustyczne. Ultradźwięki. Ultrasonografia (USG) 8-- Zagadnienia Wykład 5 Podstawy wybranych metod diagnostyki obrazowej ) Ultrasonografia ) Rentgenografia ) Densytometria 4) Tomografia komputerowa Fale akustyczne Fala to rozchodzące się w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Temat: Modulacja światła laserowego: efekt magnetooptyczny 5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji

Bardziej szczegółowo

Fala elektromagnetyczna o określonej częstotliwości ma inną długość fali w ośrodku niż w próżni. Jako przykłady policzmy:

Fala elektromagnetyczna o określonej częstotliwości ma inną długość fali w ośrodku niż w próżni. Jako przykłady policzmy: Rozważania rozpoczniemy od ośrodków jednorodnych. W takich ośrodkach zależność między indukcją pola elektrycznego a natężeniem pola oraz między indukcją pola magnetycznego a natężeniem pola opisana jest

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2. Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji

Ćwiczenie nr 2. Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji Ćwiczenie nr (wersja_05) Pomiar energii gamma metodą absorpcji Student winien wykazać się znajomością następujących zagadnień:. Promieniowanie gamma i jego własności.. Absorpcja gamma. 3. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne. Podstawy fizyczne diagnostyki obrazowej. Rentgenodiagnostyka. dr n. med.

Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne. Podstawy fizyczne diagnostyki obrazowej. Rentgenodiagnostyka. dr n. med. Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne dr n. med. Jolanta Meller Podstawy fizyczne diagnostyki obrazowej Rentgenodiagnostyka Ultrasonografia Rezonans magnetyczny Scyntygrafia Rentgenodiagnostyka

Bardziej szczegółowo

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Optyka geometryczna Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Założeniem optyki geometrycznej jest, że światło rozchodzi się jako

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Załącznik nr 8 do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z BIO-

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z BIO- 1 MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z BIO- i HYDROAKUSTYKI 11. Metody zobrazowań w diagnostyce medycznej S. Typy ultrasonograficznych prezentacji obrazu W zależności od sposobu rejestracji ech rozróżniamy

Bardziej szczegółowo

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania ( L ) I. Zagadnienia 1. Promieniowanie X w diagnostyce medycznej powstawanie, właściwości, prawo osłabienia. 2. Metody obrazowania naczyń krwionośnych. 3. Angiografia subtrakcyjna. II. Zadania 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Metody rezonansowe. Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetometr protonowy

Metody rezonansowe. Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetometr protonowy Metody rezonansowe Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetometr protonowy Co należy wiedzieć Efekt Zeemana, precesja Larmora Wektor magnetyzacji w podstawowym eksperymencie NMR Transformacja Fouriera Procesy

Bardziej szczegółowo

Biofizyka, Położnictwo 2017/18, W

Biofizyka, Położnictwo 2017/18, W Zagadnienia Wykład 5 Podstawy wybranych metod diagnostyki obrazowej 1) Ultrasonografia 2) Rentgenografia 3) Densytometria 4) Tomografia komputerowa 5) Kardiotokografia (KTG) Fale akustyczne Fala to rozchodzące

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT Laboratorium techniki laserowej Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 006 1.Wstęp Rozwój techniki optoelektronicznej spowodował poszukiwania nowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017 Optyka Wykład V Krzysztof Golec-Biernat Fale elektromagnetyczne Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017 Wykład V Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 17 Plan Swobodne równania Maxwella Fale elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu Ćwiczenie 27 Wyznaczanie stosunku e/m elektronu 27.1. Zasada ćwiczenia Elektrony przyspieszane w polu elektrycznym wpadają w pole magnetyczne, skierowane prostopadle do kierunku ich ruchu. Wyznacza się

Bardziej szczegółowo

Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych Czym są fale elektromagnetyczne? Widmo fal elektromagnetycznych dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe pojęcia związane z falami - przypomnienie pole falowe część przestrzeni objęta w danej chwili falą

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

Falowa natura światła

Falowa natura światła Falowa natura światła Christiaan Huygens Thomas Young James Clerk Maxwell Światło jest falą elektromagnetyczną Barwa światło zależy od jej długości (częstości). Optyka geometryczna Optyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET

Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET 18 Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET Ines Moskal Studentka, Instytut Fizyki UJ Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są badania dotyczące usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Fizyka elektryczność i magnetyzm

Fizyka elektryczność i magnetyzm Fizyka elektryczność i magnetyzm W5 5. Wybrane zagadnienia z optyki 5.1. Światło jako część widma fal elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne, które współczesny człowiek potrafi wytwarzać, i wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Atomy mają moment pędu

Atomy mają moment pędu Atomy mają moment pędu Model na rysunku jest modelem tylko klasycznym i jak wiemy z mechaniki kwantowej, nie odpowiada dokładnie rzeczywistości Jednakże w mechanice kwantowej elektron nadal ma orbitalny

Bardziej szczegółowo

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania ( F ) I. Zagadnienia 1. Pole magnetyczne: indukcja i strumień. 2. Pole magnetyczne Ziemi i magnesów trwałych. 3. Własności magnetyczne substancji: ferromagnetyki, paramagnetyki i diamagnetyki. 4. Prąd

Bardziej szczegółowo

Spin jądra atomowego. Podstawy fizyki jądrowej - B.Kamys 1

Spin jądra atomowego. Podstawy fizyki jądrowej - B.Kamys 1 Spin jądra atomowego Nukleony mają spin ½: Całkowity kręt nukleonu to: Spin jądra to suma krętów nukleonów: Dla jąder parzysto parzystych, tj. Z i N parzyste ( ee = even-even ) I=0 Dla jąder nieparzystych,

Bardziej szczegółowo

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza Efekt Halla Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Wstęp Siła Loretza Na ładunek elektryczny poruszający się w polu magnetycznym w kierunku prostopadłym do linii pola magnetycznego działa

Bardziej szczegółowo

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób: Zastosowanie laserów w Obrazowaniu Medycznym Spis treści 1 Powtórka z fizyki Zjawisko Interferencji 1.1 Koherencja czasowa i przestrzenna 1.2 Droga i czas koherencji 2 Lasery 2.1 Emisja Spontaniczna 2.2

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 4 LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. Badanie krawędzi absorpcji podstawowej w kryształach półprzewodników POLITECHNIKA ŁÓDZKA

ĆWICZENIE Nr 4 LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. Badanie krawędzi absorpcji podstawowej w kryształach półprzewodników POLITECHNIKA ŁÓDZKA POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH ĆWICZENIE Nr 4 Badanie krawędzi absorpcji podstawowej w kryształach półprzewodników I. Cześć doświadczalna. 1. Uruchomić Spekol

Bardziej szczegółowo

Absorpcja promieni rentgenowskich 2 godz.

Absorpcja promieni rentgenowskich 2 godz. Uniwersytet Śląski - Instytut Chemii Zakład Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40-006 Katowice tel. (032)3591627, e-mail: joanna_palion@poczta.fm opracowanie: mgr Joanna Palion-Gazda Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki [1] WYŚCIG DO TYTUŁU ODKRYWCY. JĄDRO ATOMU W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM. Porównanie do pola grawitacyjnego. CZYM JEST ZJAWISKO

Bardziej szczegółowo

BADANIE INTERFERENCJI MIKROFAL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSONA

BADANIE INTERFERENCJI MIKROFAL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSONA ZDNIE 11 BDNIE INTERFERENCJI MIKROFL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSON 1. UKŁD DOŚWIDCZLNY nadajnik mikrofal odbiornik mikrofal 2 reflektory płytka półprzepuszczalna prowadnice do ustawienia reflektorów

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła Ćwiczenie O3 Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła O3.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali

Bardziej szczegółowo

- Strumień mocy, który wpływa do obszaru ograniczonego powierzchnią A ( z minusem wpływa z plusem wypływa)

- Strumień mocy, który wpływa do obszaru ograniczonego powierzchnią A ( z minusem wpływa z plusem wypływa) 37. Straty na histerezę. Sens fizyczny. Energia dostarczona do cewki ferromagnetykiem jest znacznie większa od energii otrzymanej. Energia ta jest tworzona w ferromagnetyku opisanym pętlą histerezy, stąd

Bardziej szczegółowo

ν 1 = γ B 0 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego h S = I(I+1)

ν 1 = γ B 0 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego h S = I(I+1) h S = I(I+) gdzie: I kwantowa liczba spinowa jądra I = 0, ½,, /,, 5/,... itd gdzie: = γ S γ współczynnik żyromagnetyczny moment magnetyczny brak spinu I = 0 spin sferyczny I = _ spin elipsoidalny I =,,,...

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Optyka falowa cz.2.

Wykład 17: Optyka falowa cz.2. Wykład 17: Optyka falowa cz.2. Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.321 szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ 1 Interferencja w cienkich warstwach Załamanie

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY - podstawy

MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY - podstawy 1 MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY - podstawy 1. Wprowadzenie. Wstęp teoretyczny..1 Ruch magnetyzacji jądrowej, relaksacja. Liniowa i kołowa polaryzacja pola zmiennego (RF)..3 Metoda echa spinowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Fale dźwiękowe (akustyczne) - podłużne fale mechaniczne rozchodzące się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zakres słyszalnej częstotliwości f: 20 Hz < f < 20 000

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA NMR. No. 0

SPEKTROSKOPIA NMR. No. 0 No. 0 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopia MRJ, spektroskopia NMR jedna z najczęściej stosowanych obecnie technik spektroskopowych w chemii i medycynie. Spektroskopia ta polega

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki c Adam Bechler 006 Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego Równania (3.7), pomimo swojej prostoty, nie posiadają poza nielicznymi przypadkami ścisłych rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

REFRAKTOMETRIA. 19. Oznaczanie stężenia gliceryny w roztworze wodnym

REFRAKTOMETRIA. 19. Oznaczanie stężenia gliceryny w roztworze wodnym REFRAKTOMETRIA 19. Oznaczanie stężenia gliceryny w roztworze wodnym Celem ćwiczenia jest zaobserwowanie zmiany współczynnika refrakcji wraz ze zmianą stężenia w roztworu. Odczynniki i aparatura: 10% roztwór

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie nr 6 Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji elektronów komptonowskich.

Doświadczenie nr 6 Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji elektronów komptonowskich. Doświadczenie nr 6 Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji elektronów komptonowskich.. 1. 3. 4. 1. Pojemnik z licznikami cylindrycznymi pracującymi w koincydencji oraz z uchwytem na warstwy

Bardziej szczegółowo

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ĆWICZENIE O9 POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ŚWIATŁOWODU KATEDRA FIZYKI 1 Wstęp Prawa optyki geometrycznej W optyce geometrycznej, rozpatrując rozchodzenie się fal świetlnych przyjmuje się pewne założenia

Bardziej szczegółowo

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania ( L ) I. Zagadnienia 1. Pole magnetyczne: indukcja i strumień. 2. Pole magnetyczne Ziemi i magnesów trwałych. 3. Własności magnetyczne substancji: ferromagnetyki, paramagnetyki i diamagnetyki. 4. Prąd

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne ĆWICZENIE 4 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO Wprowadzenie teoretyczne Rys. Promień przechodzący przez pryzmat ulega dwukrotnemu załamaniu na jego powierzchniach bocznych i odchyleniu o kąt δ. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

IM21 SPEKTROSKOPIA ODBICIOWA ŚWIATŁA BIAŁEGO

IM21 SPEKTROSKOPIA ODBICIOWA ŚWIATŁA BIAŁEGO IM21 SPEKTROSKOPIA ODBICIOWA ŚWIATŁA BIAŁEGO Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z metodą pomiaru grubości cienkich warstw za pomocą interferometrii odbiciowej światła białego, zbadanie zjawiska pęcznienia warstw

Bardziej szczegółowo

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące: Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni Dla próżni równania Maxwella w tzw postaci różniczkowej są następujące:, gdzie E oznacza pole elektryczne, B indukcję pola magnetycznego a i

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET

Obrazowanie MRI Skopia rtg Scyntygrafia PET Wyzwania wynikające z rozwoju metod obrazowania Technika i technologia Konferencja w ramach projektu Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz OPTYKA Leszek Błaszkieiwcz Ojcem optyki jest Witelon (1230-1314) Zjawisko odbicia fal promień odbity normalna promień padający Leszek Błaszkieiwcz Rys. Zjawisko załamania fal normalna promień padający

Bardziej szczegółowo

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY. Włodzimierz Wolczyński 39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE. FALE DE BROGILE Fale radiowe Fale radiowe ultrakrótkie Mikrofale Podczerwień IR Światło Ultrafiolet UV Promienie X (Rentgena)

Bardziej szczegółowo

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22) Wyznaczanie stosunku e/m(e) 157 3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stosunku ładunku e do masy m elektronu metodą badania odchylenia wiązki elektronów w poprzecznym polu magnetycznym.

Bardziej szczegółowo

ABC tomografii komputerowej

ABC tomografii komputerowej ABC tomografii komputerowej Tomografia (od gr.: tome cięcie i grafein pisanie) metoda pozwalająca na uzyskiwanie obrazów przekrojów badanej okolicy ciała. Określenie o szerokim znaczeniu, najczęściej kojarzone

Bardziej szczegółowo

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów Wykład VI Fale t t + Dt Rodzaje fal 1. Fale mechaniczne 2. Fale elektromagnetyczne 3. Fale materii dyfrakcja elektronów Fala podłużna v Przemieszczenia elementów spirali ( w prawo i w lewo) są równoległe

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X Promieniowanie X Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X Lampa rentgenowska Lampa rentgenowska Promieniowanie rentgenowskie

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie cieplne ciał.

Promieniowanie cieplne ciał. Wypromieniowanie fal elektromagnetycznych przez ciała Promieniowanie cieplne (termiczne) Luminescencja Chemiluminescencja Elektroluminescencja Katodoluminescencja Fotoluminescencja Emitowanie fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne

Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne Promieniowanie rentgenowskie Podstawowe pojęcia krystalograficzne Krystalografia - podstawowe pojęcia Komórka elementarna (zasadnicza): najmniejszy, charakterystyczny fragment sieci przestrzennej (lub

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie promieniowania X z materią. Podstawowe mechanizmy

Oddziaływanie promieniowania X z materią. Podstawowe mechanizmy Oddziaływanie promieniowania X z materią Podstawowe mechanizmy Promieniowanie od oscylującego elektronu Rozpraszanie Thomsona Dyspersja podejście klasyczne Fala padająca Wymuszony, tłumiony oscylator harmoniczny

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA KONWENCJONALNA

RADIOLOGIA KONWENCJONALNA Powrót do ZDO INFORMACJE DLA PACJENTÓW ZDO SPIS TREŚCI RADIOLOGIA KONWENCJONALNA... 1 NAJCZĘSTSZE BADANIA RADIOLOGICZNE... 2 Badania kości... 2 Badania narządów klatki piersiowej... 2 PRZYGOTOWANIE DO

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 6 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

Wyznaczanie współczynnika załamania światła Ćwiczenie O2 Wyznaczanie współczynnika załamania światła O2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika załamania światła dla przeźroczystych, płaskorównoległych płytek wykonanych z

Bardziej szczegółowo

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski Efekt Dopplera dr inż. Romuald Kędzierski Christian Andreas Doppler W 1843 roku opublikował swoją najważniejszą pracę O kolorowym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciałach niebieskich. Opisał

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Własności optyczne materii Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Właściwości optyczne materiału wynikają ze zjawisk: Absorpcji Załamania Odbicia Rozpraszania Własności elektrycznych Refrakcja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej Wprowadzenie Światło widzialne jest to promieniowanie elektromagnetyczne (zaburzenie poła elektromagnetycznego rozchodzące

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL

ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL X L Rys. 1 Schemat układu doświadczalnego. Fala elektromagnetyczna (światło, mikrofale) po przejściu przez dwie blisko położone (odległe o d) szczeliny

Bardziej szczegółowo

Całkowity strumień pola elektrycznego przez powierzchnię zamkniętą zależy wyłącznie od ładunku elektrycznego zawartego wewnątrz tej powierzchni.

Całkowity strumień pola elektrycznego przez powierzchnię zamkniętą zależy wyłącznie od ładunku elektrycznego zawartego wewnątrz tej powierzchni. Równania Maxwella Równania Maxwella są kompletnym opisem jednego z czterech fundamentalnych oddziaływań oddziaływań elektromagnetycznych. Gdy powstawały równania Maxwella wiedziano jedynie o istnieniu

Bardziej szczegółowo

1 Detektor CCD. aparaty cyfrowe kamery VIDEO spektroskopia mikrofotografia astrofizyka inne

1 Detektor CCD. aparaty cyfrowe kamery VIDEO spektroskopia mikrofotografia astrofizyka inne Wykład IX CCD 1 1 Detektor CCD. Uran - pierwszy obiekt sfotografowany przy pomocy CCD w r. 1975. (61 calowy teleskop w górach Santa Catalina w pobliżu Tucson - Arizona). Zdjęcie zrobione zostało przy 0.89mm.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski Plan referatu Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski 1. Podstawowe definicje ffl wektory: E, B, ffl nośniki ładunku: elektrony i dziury, ffl podział ciał stałych ze względu na własności elektryczne:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz. Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium z Krystalografii 2 godz. Zbadanie zależności intensywności linii Ka i Kb promieniowania charakterystycznego X emitowanego przez anodę

Bardziej szczegółowo

Magnetyczny rezonans jądrowy

Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetyczny rezonans jądrowy Mateusz Raczyński Jakub Cebulski Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Opiekun naukowy: mgr Magdalena Biskup Cel pracy Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach Fale elektromagnetyczne w dielektrykach Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Krótka historia odkrycia

Bardziej szczegółowo

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła. . Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła. Rozwiązywanie zadań wykorzystujących poznane prawa I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 27 luty 2012 Dyfrakcja światła laserowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040 Zakres testów specjalistycznych dla aparatów rentgenowskich. Zakres zależy od konstrukcji aparatu oraz wyposażenia pracowni RTG w pozostałe urządzenia radiologiczne. W kolumnach : R-x dla radiografii (

Bardziej szczegółowo

Wzajemne relacje pomiędzy promieniowaniem a materią wynikają ze zjawisk związanych z oddziaływaniem promieniowania z materią. Do podstawowych zjawisk

Wzajemne relacje pomiędzy promieniowaniem a materią wynikają ze zjawisk związanych z oddziaływaniem promieniowania z materią. Do podstawowych zjawisk Wzajemne relacje pomiędzy promieniowaniem a materią wynikają ze zjawisk związanych z oddziaływaniem promieniowania z materią. Do podstawowych zjawisk fizycznych tego rodzaju należą zjawiska odbicia i załamania

Bardziej szczegółowo

Zjawisko interferencji fal

Zjawisko interferencji fal Zjawisko interferencji fal Interferencja to efekt nakładania się fal (wzmacnianie i osłabianie się ruchu falowego widoczne w zmianach amplitudy i natężenia fal) w którym zachodzi stabilne w czasie ich

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne. Podstawy fizyczne diagnostyki obrazowej. Rentgenodiagnostyka. dr n. med.

Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne. Podstawy fizyczne diagnostyki obrazowej. Rentgenodiagnostyka. dr n. med. Rodzaje badań obrazowych i ich podstawy teoretyczne dr n. med. Jolanta Meller Podstawy fizyczne diagnostyki obrazowej Rentgenodiagnostyka Ultrasonografia Rezonans magnetyczny Scyntygrafia Rentgenodiagnostyka

Bardziej szczegółowo

( S ) I. Zagadnienia. II. Zadania

( S ) I. Zagadnienia. II. Zadania ( S ) I. Zagadnienia 1. Warunki prawidłowego wykonywania zdjęć rentgenowskich. 2. Skanowanie zdjęć i ocena wpływu ekspozycji na jakość zdjęcia. 3. Dawka i moc dawki, jednostki; pomiary mocy dawki promieniowania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne sieci komputerowe

Nowoczesne sieci komputerowe WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Nowoczesne sieci komputerowe Instrukcja nr 4 Dąbrowa Górnicza, 2010

Bardziej szczegółowo

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski Wykład 14: Pole magnetyczne cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ Wektor indukcji pola magnetycznego, siła Lorentza v F L Jeżeli na dodatni ładunek

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa Kraków 2008 Układ pomiarowy. Pomiar czułości widmowej fotodetektorów polega na pomiarze fotoprądu w funkcji długości padającego na detektor promieniowania. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Stara i nowa teoria kwantowa

Stara i nowa teoria kwantowa Stara i nowa teoria kwantowa Braki teorii Bohra: - podane jedynie położenia linii, brak natężeń -nie tłumaczy ilości elektronów na poszczególnych orbitach - model działa gorzej dla atomów z więcej niż

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17

Bardziej szczegółowo

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy T_atom-All 1 Nazwisko i imię klasa Stałe : h=6,626 10 34 Js h= 4,14 10 15 evs 1eV=1.60217657 10-19 J Zaznacz zjawiska świadczące o falowej naturze światła a) zjawisko fotoelektryczne b) interferencja c)

Bardziej szczegółowo

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski Fizyka 2 wykład 14 Janusz Andrzejewski Atom wodoru Wczesne modele atomu -W czasach Newtona atom uważany była za małą twardą kulkę co dość dobrze sprawdzało się w rozważaniach dotyczących kinetycznej teorii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Badanie efektu Faraday a w kryształach CdTe i CdMnTe

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Badanie efektu Faraday a w kryształach CdTe i CdMnTe Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Marcin Polkowski 251328 Badanie efektu Faraday a w kryształach CdTe i CdMnTe Pracownia Fizyczna dla Zaawansowanych ćwiczenie F8 w zakresie Fizyki Ciała Stałego Streszczenie

Bardziej szczegółowo