🔬 کشف اشعهای که دنیا را تغییر داد
در سال ۱۸۹۵، فیزیکدان آلمانی ویلهلم کنراد رونتگن هنگام آزمایش روی لولههای کاتدی، متوجه نوعی تابش ناشناخته شد که میتوانست از مواد عبور کند و روی صفحه فلورسنت اثر بگذارد.
او این پرتو ناشناخته را «X» نامید؛ نمادی برای چیزی که هنوز ماهیت آن مشخص نبود.
چند هفته بعد، رونتگن نخستین تصویر رادیوگرافی تاریخ را از دست همسرش ثبت کرد؛ تصویری که استخوانها و حلقه ازدواج او را نشان میداد. این تصویر آغازگر انقلابی در علم، پزشکی و صنعت شد.
رونتگن به دلیل این کشف، در سال ۱۹۰۱ نخستین جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.
امروز، بیش از یک قرن بعد، همان کشف پایهای، اساس فناوریهای پیشرفته بازرسی صنعتی، امنیتی و پزشکی است.
#اشعه_ایکس #رونتگن #کشف #نوبل_فیزیک
با ما همراه باشید.
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
در سال ۱۸۹۵، فیزیکدان آلمانی ویلهلم کنراد رونتگن هنگام آزمایش روی لولههای کاتدی، متوجه نوعی تابش ناشناخته شد که میتوانست از مواد عبور کند و روی صفحه فلورسنت اثر بگذارد.
او این پرتو ناشناخته را «X» نامید؛ نمادی برای چیزی که هنوز ماهیت آن مشخص نبود.
چند هفته بعد، رونتگن نخستین تصویر رادیوگرافی تاریخ را از دست همسرش ثبت کرد؛ تصویری که استخوانها و حلقه ازدواج او را نشان میداد. این تصویر آغازگر انقلابی در علم، پزشکی و صنعت شد.
رونتگن به دلیل این کشف، در سال ۱۹۰۱ نخستین جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.
امروز، بیش از یک قرن بعد، همان کشف پایهای، اساس فناوریهای پیشرفته بازرسی صنعتی، امنیتی و پزشکی است.
#اشعه_ایکس #رونتگن #کشف #نوبل_فیزیک
با ما همراه باشید.
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
🔬 کشف اشعهای که دنیا را تغییر داد
در سال ۱۸۹۵، فیزیکدان آلمانی ویلهلم کنراد رونتگن هنگام آزمایش روی لولههای کاتدی، متوجه نوعی تابش ناشناخته شد که میتوانست از مواد عبور کند و روی صفحه فلورسنت اثر بگذارد.
او این پرتو ناشناخته را «X» نامید؛ نمادی برای چیزی که هنوز ماهیت آن مشخص نبود.
چند هفته بعد، رونتگن نخستین تصویر رادیوگرافی تاریخ را از دست همسرش ثبت کرد؛ تصویری که استخوانها و حلقه ازدواج او را نشان میداد. این تصویر آغازگر انقلابی در علم، پزشکی و صنعت شد.
رونتگن به دلیل این کشف، در سال ۱۹۰۱ نخستین جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.
امروز، بیش از یک قرن بعد، همان کشف پایهای، اساس فناوریهای پیشرفته بازرسی صنعتی، امنیتی و پزشکی است.
#اشعه_ایکس #رونتگن #کشف #نوبل_فیزیک
با ما همراه باشید.
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
در سال ۱۸۹۵، فیزیکدان آلمانی ویلهلم کنراد رونتگن هنگام آزمایش روی لولههای کاتدی، متوجه نوعی تابش ناشناخته شد که میتوانست از مواد عبور کند و روی صفحه فلورسنت اثر بگذارد.
او این پرتو ناشناخته را «X» نامید؛ نمادی برای چیزی که هنوز ماهیت آن مشخص نبود.
چند هفته بعد، رونتگن نخستین تصویر رادیوگرافی تاریخ را از دست همسرش ثبت کرد؛ تصویری که استخوانها و حلقه ازدواج او را نشان میداد. این تصویر آغازگر انقلابی در علم، پزشکی و صنعت شد.
رونتگن به دلیل این کشف، در سال ۱۹۰۱ نخستین جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.
امروز، بیش از یک قرن بعد، همان کشف پایهای، اساس فناوریهای پیشرفته بازرسی صنعتی، امنیتی و پزشکی است.
#اشعه_ایکس #رونتگن #کشف #نوبل_فیزیک
با ما همراه باشید.
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
🔷 اشعه ایکس از کجا میآید؟ (بخش اول)
💥تابش ترمزی (Bremsstrahlung) - وقتی الکترونها ترمز میکشند! 🚗💨
اشعه ایکس همیشه از یک منبع مشخص و ثابت نمیآید. یکی از اصلیترین راههای تولید آن، پدیدهای به نام Bremsstrahlung است.
تصور کنید الکترونهایی با سرعت فوقالعاده زیاد به سمت هستهی اتمهای سنگینِ موجود در آند (هدف) حرکت میکنند. با نزدیک شدن به میدان قدرتمند هسته، این الکترونها منحرف شده و سرعتشان به شدت کم میشود (مانند ترمز ناگهانی یک خودرو). ⚡️
این کاهش ناگهانی سرعت الکترونها باعث میشود بخشی از انرژی جنبشی آنها به صورت فوتونهای اشعه ایکس با انرژیهای متفاوت و پیوسته (Continuous Spectrum) آزاد شود. شدت این تابش و پراکندگی انرژی فوتونها، به شدت به ولتاژ اعمال شده به تیوب (kVp) بستگی دارد؛ هرچه ولتاژ بالاتر باشد، الکترونها پرانرژیترند و فوتونهای پرانرژیتری تولید میشود.
این مکانیزم، نقش غالب را در تولید اشعه ایکس در کاربردهای صنعتی و امنیتی (مثل دستگاههای X-ray فرودگاه) ایفا میکند. ✈️🏢
#تابش_ترمزی #اشعه_ایکس #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
💥تابش ترمزی (Bremsstrahlung) - وقتی الکترونها ترمز میکشند! 🚗💨
اشعه ایکس همیشه از یک منبع مشخص و ثابت نمیآید. یکی از اصلیترین راههای تولید آن، پدیدهای به نام Bremsstrahlung است.
تصور کنید الکترونهایی با سرعت فوقالعاده زیاد به سمت هستهی اتمهای سنگینِ موجود در آند (هدف) حرکت میکنند. با نزدیک شدن به میدان قدرتمند هسته، این الکترونها منحرف شده و سرعتشان به شدت کم میشود (مانند ترمز ناگهانی یک خودرو). ⚡️
این کاهش ناگهانی سرعت الکترونها باعث میشود بخشی از انرژی جنبشی آنها به صورت فوتونهای اشعه ایکس با انرژیهای متفاوت و پیوسته (Continuous Spectrum) آزاد شود. شدت این تابش و پراکندگی انرژی فوتونها، به شدت به ولتاژ اعمال شده به تیوب (kVp) بستگی دارد؛ هرچه ولتاژ بالاتر باشد، الکترونها پرانرژیترند و فوتونهای پرانرژیتری تولید میشود.
این مکانیزم، نقش غالب را در تولید اشعه ایکس در کاربردهای صنعتی و امنیتی (مثل دستگاههای X-ray فرودگاه) ایفا میکند. ✈️🏢
#تابش_ترمزی #اشعه_ایکس #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
🔷 اشعه ایکس از کجا میآید؟ (بخش دوم)
💥تابش مشخصه (Characteristic Radiation) - امضای اتمی اشعه ایکس! ⚛️
دومین مکانیزم کلیدی در تولید اشعه ایکس، Characteristic Radiation است. این پدیده کاملاً به ساختار اتمی مادهی هدف (آند) وابسته است و انرژی فوتونهای تولید شده، مشخص و گسسته است.
چطور اتفاق میافتد؟ وقتی یک الکترون پرانرژیِ ورودی به اتم هدف، با الکترونهای لایههای داخلی (مدارهای نزدیک به هسته) برخورد کرده و یکی از آنها را بیرون میاندازد. 💨⚛️
این کار یک “جای خالی” در لایه داخلی ایجاد میکند. بلافاصله، الکترونی از لایههای بالایی (با انرژی بیشتر) به سمت این جای خالی سقوط میکند تا آن را پر کند. درست در لحظه این انتقال، اختلاف انرژی بین دو لایه، به صورت یک فوتون اشعه ایکس با انرژی دقیق و ثابت آزاد میشود. 💡
این انرژی دقیق، مانند یک “امضا” یا “مشخصه” برای هر عنصر شیمیایی است (مثلاً تنگستن، مولیبدن، یا رودیوم). به همین دلیل به آن تابش مشخصه میگویند. این پدیده در تصویربرداری پزشکی، به ویژه در تعیین دقیق جزئیات بافتها، اهمیت بالایی دارد. 🏥
#مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
💥تابش مشخصه (Characteristic Radiation) - امضای اتمی اشعه ایکس! ⚛️
دومین مکانیزم کلیدی در تولید اشعه ایکس، Characteristic Radiation است. این پدیده کاملاً به ساختار اتمی مادهی هدف (آند) وابسته است و انرژی فوتونهای تولید شده، مشخص و گسسته است.
چطور اتفاق میافتد؟ وقتی یک الکترون پرانرژیِ ورودی به اتم هدف، با الکترونهای لایههای داخلی (مدارهای نزدیک به هسته) برخورد کرده و یکی از آنها را بیرون میاندازد. 💨⚛️
این کار یک “جای خالی” در لایه داخلی ایجاد میکند. بلافاصله، الکترونی از لایههای بالایی (با انرژی بیشتر) به سمت این جای خالی سقوط میکند تا آن را پر کند. درست در لحظه این انتقال، اختلاف انرژی بین دو لایه، به صورت یک فوتون اشعه ایکس با انرژی دقیق و ثابت آزاد میشود. 💡
این انرژی دقیق، مانند یک “امضا” یا “مشخصه” برای هر عنصر شیمیایی است (مثلاً تنگستن، مولیبدن، یا رودیوم). به همین دلیل به آن تابش مشخصه میگویند. این پدیده در تصویربرداری پزشکی، به ویژه در تعیین دقیق جزئیات بافتها، اهمیت بالایی دارد. 🏥
#مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
👍1
مدرسه ایکس ری برگزار می کند:
#X_TALK بررسی تئوریک تشکیل تصویر پرتو ایکس بر اساس قانون بیر و لامبرت
مجازی | ۱:۳۰ ساعت | مقدماتی
👨🏫 ارائهدهنده: حسین مشهدی – کارشناسی فیزیک
🎙 میزبان: علیرضا هما – کارشناسی ارشد فیزیک
در این جلسه به صورت تئوریک و مفهومی بررسی میشود که چگونه پرتو ایکس پس از عبور از ماده، یک تصویر تشکیل میدهد. محور اصلی، قانون بیر-لامبرت به عنوان قلب فیزیک تصویربرداری ایکسری است. شرکتکنندگان یاد میگیرند که چگونه ضعیفشدن پرتو، ضریب تضعیف ماده و ضخامت جسم روی کنتراست و کیفیت تصویر نهایی تأثیر میگذارد.
⏰ زمان برگزاری: پنج شنبه 28 خرداد ساعت 16
🔗 ثبتنام از طریق لینک :https://eseminar.tv/wb176883
#ایکس_تاک #تصویربرداری_اشعه_ایکس #فیزیک_پرتوی #مدرسه_ایکس_ری
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
#X_TALK بررسی تئوریک تشکیل تصویر پرتو ایکس بر اساس قانون بیر و لامبرت
مجازی | ۱:۳۰ ساعت | مقدماتی
👨🏫 ارائهدهنده: حسین مشهدی – کارشناسی فیزیک
🎙 میزبان: علیرضا هما – کارشناسی ارشد فیزیک
در این جلسه به صورت تئوریک و مفهومی بررسی میشود که چگونه پرتو ایکس پس از عبور از ماده، یک تصویر تشکیل میدهد. محور اصلی، قانون بیر-لامبرت به عنوان قلب فیزیک تصویربرداری ایکسری است. شرکتکنندگان یاد میگیرند که چگونه ضعیفشدن پرتو، ضریب تضعیف ماده و ضخامت جسم روی کنتراست و کیفیت تصویر نهایی تأثیر میگذارد.
⏰ زمان برگزاری: پنج شنبه 28 خرداد ساعت 16
🔗 ثبتنام از طریق لینک :https://eseminar.tv/wb176883
#ایکس_تاک #تصویربرداری_اشعه_ایکس #فیزیک_پرتوی #مدرسه_ایکس_ری
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
❤2
⚡️ اثر فوتوالکتریک: when a photon meets its match! ⚛️
تصور کن یک فوتون پرتو ایکس با انرژی بالا، شبیه یک پیک موتوری که بستهای رو با دقت تمام تحویل میده، تمام انرژی خودش رو به یکی از الکترونهای اتم (اغلب از لایههای خیلی نزدیک به هسته، مثل لایه K) میسپاره. این الکترون، که حالا انرژی فوقالعادهای پیدا کرده، مثل یک دونده که خط پایان رو رد میکنه، از چنگال اتم آزاد میشه. به این الکترون، فوتوالکترون (Photoelectron) میگیم.
اما این تازه اول ماجراست! وقتی الکترون از لایه K خارج میشه، یه جای خالی و ناپایدار ایجاد میکنه. اینجاست که الکترونهای لایههای بالاتر (مثل لایه L) دلشون برای اون جای خالی تنگ میشه و به سمتش سقوط میکنن. این پروسه سقوط، مثل یه آبشار انرژی، باعث میشه که انرژی اضافه این الکترونها به دو شکل از اتم خارج بشه:
💢 پرتو ایکس مشخصه (Characteristic X-ray)
💢الکترون اوژه (Auger electron)
#فتوالکتریک #مدرسه_ایکس_ری #CharacteristicXray
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
تصور کن یک فوتون پرتو ایکس با انرژی بالا، شبیه یک پیک موتوری که بستهای رو با دقت تمام تحویل میده، تمام انرژی خودش رو به یکی از الکترونهای اتم (اغلب از لایههای خیلی نزدیک به هسته، مثل لایه K) میسپاره. این الکترون، که حالا انرژی فوقالعادهای پیدا کرده، مثل یک دونده که خط پایان رو رد میکنه، از چنگال اتم آزاد میشه. به این الکترون، فوتوالکترون (Photoelectron) میگیم.
اما این تازه اول ماجراست! وقتی الکترون از لایه K خارج میشه، یه جای خالی و ناپایدار ایجاد میکنه. اینجاست که الکترونهای لایههای بالاتر (مثل لایه L) دلشون برای اون جای خالی تنگ میشه و به سمتش سقوط میکنن. این پروسه سقوط، مثل یه آبشار انرژی، باعث میشه که انرژی اضافه این الکترونها به دو شکل از اتم خارج بشه:
💢 پرتو ایکس مشخصه (Characteristic X-ray)
💢الکترون اوژه (Auger electron)
#فتوالکتریک #مدرسه_ایکس_ری #CharacteristicXray
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
👍3
🔵 پراکندگی کامپتون (Compton Scattering)
پراکندگی کامپتون نوعی برهمکنش غیرالاستیک بین فوتون پرانرژی (مثل پرتو X یا گاما) و الکترونهای آزاد یا کمپیوند است. در این فرآیند، فوتون بخشی از انرژی خود را به الکترون منتقل میکند و با انرژی کمتر در زاویهای به نام θ پراکنده میشود. در نتیجه، یک الکترون پرانرژی کامپتون از ماده آزاد میشود 💥
اصل فیزیکی این پدیده براساس وابستگی انرژی فوتون به زاویه پراکندگی است: هرچه زاویه پراکندگی بزرگتر باشد، فوتون انرژی بیشتری از دست میدهد؛ ولی در زوایای کوچک، تغییر انرژی ناچیز است. دلیل این رفتار آن است که فوتون با الکترونهایی برخورد میکند که انرژی بستگی شان نسبت به انرژی فوتون بسیار کم است، بنابراین مانند ذرات آزاد رفتار میکنند.در نتیجه این برخورد، انرژی فوتون کاهش مییابد و پرتوهای پراکنده در زاویههای مختلف منتشر میشوند. این نوع پراکندگی در انرژیهای متوسط و بالا (حدود ۲۰ تا ۱۵۰ keV و بالاتر) غالب است و بهویژه در بافتهای نرم بدن انسان سهم چشمگیری دارد. شدت این پدیده به طور مستقیم با چگالی الکترونی ماده متناسب است ⚡️
#مدرسه_ایکس_ری #کامپتون
مدرسه ایکس ری | x ray school
پراکندگی کامپتون نوعی برهمکنش غیرالاستیک بین فوتون پرانرژی (مثل پرتو X یا گاما) و الکترونهای آزاد یا کمپیوند است. در این فرآیند، فوتون بخشی از انرژی خود را به الکترون منتقل میکند و با انرژی کمتر در زاویهای به نام θ پراکنده میشود. در نتیجه، یک الکترون پرانرژی کامپتون از ماده آزاد میشود 💥
اصل فیزیکی این پدیده براساس وابستگی انرژی فوتون به زاویه پراکندگی است: هرچه زاویه پراکندگی بزرگتر باشد، فوتون انرژی بیشتری از دست میدهد؛ ولی در زوایای کوچک، تغییر انرژی ناچیز است. دلیل این رفتار آن است که فوتون با الکترونهایی برخورد میکند که انرژی بستگی شان نسبت به انرژی فوتون بسیار کم است، بنابراین مانند ذرات آزاد رفتار میکنند.در نتیجه این برخورد، انرژی فوتون کاهش مییابد و پرتوهای پراکنده در زاویههای مختلف منتشر میشوند. این نوع پراکندگی در انرژیهای متوسط و بالا (حدود ۲۰ تا ۱۵۰ keV و بالاتر) غالب است و بهویژه در بافتهای نرم بدن انسان سهم چشمگیری دارد. شدت این پدیده به طور مستقیم با چگالی الکترونی ماده متناسب است ⚡️
#مدرسه_ایکس_ری #کامپتون
مدرسه ایکس ری | x ray school
👍2
🌟 ستارگان درخشان طیفسنجی پرتو ایکس: پیشگامان علم 🌟
علم طیفسنجی پرتو ایکس، حاصل تلاشها و کنجکاوی دانشمندان بزرگی است که در طول بیش از یک قرن، درهای تازهای به سوی درک ساختار اتمی و ماده گشودهاند. در ادامه، نگاهی داریم به برخی از این پیشگامان و دستاوردهای کلیدی آنها:
📜 بخش اول: پایهگذاران و اکتشافات اولیه
۱. ویلهلم رونتگن (Wilhelm Röntgen) – کشف پرتو ایکس (1895)
اهمیت: کشف تصادفی پرتو ایکس، انقلابی در فیزیک ایجاد کرد و راه را برای تمام تکنیکهای مبتنی بر پرتو ایکس، از جمله طیفسنجی، هموار ساخت.
دستاورد: پایهگذاری علم پرتو ایکس.
افتخار: اولین جایزه نوبل فیزیک (1901).
#رونتگن #تاریخ_علم #مدرسه_ایکس_ری
با ما همراه باشید.
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
علم طیفسنجی پرتو ایکس، حاصل تلاشها و کنجکاوی دانشمندان بزرگی است که در طول بیش از یک قرن، درهای تازهای به سوی درک ساختار اتمی و ماده گشودهاند. در ادامه، نگاهی داریم به برخی از این پیشگامان و دستاوردهای کلیدی آنها:
📜 بخش اول: پایهگذاران و اکتشافات اولیه
۱. ویلهلم رونتگن (Wilhelm Röntgen) – کشف پرتو ایکس (1895)
اهمیت: کشف تصادفی پرتو ایکس، انقلابی در فیزیک ایجاد کرد و راه را برای تمام تکنیکهای مبتنی بر پرتو ایکس، از جمله طیفسنجی، هموار ساخت.
دستاورد: پایهگذاری علم پرتو ایکس.
افتخار: اولین جایزه نوبل فیزیک (1901).
#رونتگن #تاریخ_علم #مدرسه_ایکس_ری
با ما همراه باشید.
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا | بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
👍3
پراکندگی ریلی (Rayleigh Scattering)
پراکندگی ریلی یکی از فرایندهای بنیادی در فیزیک پرتو ایکس است که در آن فوتون با کل اتم برهمکنش میکند. این برخورد الاستیک است، یعنی انرژی فوتون تغییری نمیکند و تنها مسیر حرکت آن منحرف میشود. ⚛️
نکات کلیدی:
🔹 ماهیت الاستیک: انرژی ورودی فوتون = انرژی خروجی (برخلاف پراکندگی کامپتون).
🔹 غلبه پراکندگی رو به جلو (Forward Scattering): الگوی پراکندگی به شدت به سمت زوایای کوچک متمایل است.
🔹 وابستگی به عدد اتمی (Z): احتمال وقوع با Z^2 افزایش مییابد، پس در عناصر سنگینتر نقش بیشتری دارد.
🔹 نقش پوستههای الکترونی: پوستههای K, L, M محل نوسان الکترونها هستند، اما در این نوع پراکندگی، فوتوالکترون ایجاد نمیشود.
اهمیت در تصویربرداری:
این پدیده در انرژیهای پایینتر اهمیت بیشتری دارد و سهم عمدهای از پرتوی پراکنده را تشکیل میدهد که میتواند منجر به افزایش نویز و کاهش کنتراست در تصاویر پرتو ایکس شود. 📉
#پراکندگی_ریلی #مدرسه_ایکس_ری
🔗 با ما همراه باشید:
مدرسه ایکس ری
http://eitaa.com/x_ray_school
https://www.linkedin.com/in/xrayschool
https://www.aparat.com/x_ray_school
پراکندگی ریلی یکی از فرایندهای بنیادی در فیزیک پرتو ایکس است که در آن فوتون با کل اتم برهمکنش میکند. این برخورد الاستیک است، یعنی انرژی فوتون تغییری نمیکند و تنها مسیر حرکت آن منحرف میشود. ⚛️
نکات کلیدی:
🔹 ماهیت الاستیک: انرژی ورودی فوتون = انرژی خروجی (برخلاف پراکندگی کامپتون).
🔹 غلبه پراکندگی رو به جلو (Forward Scattering): الگوی پراکندگی به شدت به سمت زوایای کوچک متمایل است.
🔹 وابستگی به عدد اتمی (Z): احتمال وقوع با Z^2 افزایش مییابد، پس در عناصر سنگینتر نقش بیشتری دارد.
🔹 نقش پوستههای الکترونی: پوستههای K, L, M محل نوسان الکترونها هستند، اما در این نوع پراکندگی، فوتوالکترون ایجاد نمیشود.
اهمیت در تصویربرداری:
این پدیده در انرژیهای پایینتر اهمیت بیشتری دارد و سهم عمدهای از پرتوی پراکنده را تشکیل میدهد که میتواند منجر به افزایش نویز و کاهش کنتراست در تصاویر پرتو ایکس شود. 📉
#پراکندگی_ریلی #مدرسه_ایکس_ری
🔗 با ما همراه باشید:
مدرسه ایکس ری
http://eitaa.com/x_ray_school
https://www.linkedin.com/in/xrayschool
https://www.aparat.com/x_ray_school
👍2
🌟 ستارگان درخشان طیفسنجی پرتو ایکس: پیشگامان علم 🌟
🔬 بخش دوم: دوران طلایی پراش و طیفسنجی
۲. ویلیام هنری براگ و ویلیام لورنس براگ (Bragg Father & Son) – قانون براگ (1913)
- اهمیت: توسعه قانون براگ (nλ = 2d sin θ)، اساس تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD) را بنا نهاد.
- دستاورد: امکان تعیین دقیق ساختار بلوری مواد با استفاده از پراش پرتو ایکس.
- افتخار: جایزه نوبل فیزیک (1915).
۳. مان سگیبان (Manne Siegbahn) – توسعه طیفسنجی پرتو ایکس (دهه 1920-1930)
- اهمیت: پیشگام اصلی در توسعه طیفسنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS) و سایر روشهای طیفسنجی.
- دستاورد: ساخت دستگاههای طیفسنجی دقیق و تحلیل جزئیات ساختار الکترونی اتمها.
- افتخار: جایزه نوبل فیزیک (1924).
#تاریخ_علم #فیزیک_پرتو_ایکس #دانشمندان #پیشگامان_علم
با ما همراه باشید.
🩻🎓مدرسه ایکس ری
http://eitaa.com/x_ray_school
https://www.linkedin.com/in/xrayschool
https://www.aparat.com/x_ray_school
🔬 بخش دوم: دوران طلایی پراش و طیفسنجی
۲. ویلیام هنری براگ و ویلیام لورنس براگ (Bragg Father & Son) – قانون براگ (1913)
- اهمیت: توسعه قانون براگ (nλ = 2d sin θ)، اساس تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD) را بنا نهاد.
- دستاورد: امکان تعیین دقیق ساختار بلوری مواد با استفاده از پراش پرتو ایکس.
- افتخار: جایزه نوبل فیزیک (1915).
۳. مان سگیبان (Manne Siegbahn) – توسعه طیفسنجی پرتو ایکس (دهه 1920-1930)
- اهمیت: پیشگام اصلی در توسعه طیفسنجی فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS) و سایر روشهای طیفسنجی.
- دستاورد: ساخت دستگاههای طیفسنجی دقیق و تحلیل جزئیات ساختار الکترونی اتمها.
- افتخار: جایزه نوبل فیزیک (1924).
#تاریخ_علم #فیزیک_پرتو_ایکس #دانشمندان #پیشگامان_علم
با ما همراه باشید.
🩻🎓مدرسه ایکس ری
http://eitaa.com/x_ray_school
https://www.linkedin.com/in/xrayschool
https://www.aparat.com/x_ray_school
❤2👍1
🎓 مدرسه ایکس ری | از تئوری تا فناوری
اگر به حوزه تصویربرداری و فناوریهای پرتو ایکس علاقهمند هستید، مدرسه ایکس ری بستری تخصصی برای یادگیری، آشنایی با جدیدترین فناوریها و بهرهمندی از محتوای آموزشی کاربردی و وبینارهای تخصصی فراهم کرده است.
🔹 آموزشهای تخصصی از مفاهیم پایه تا کاربردهای پیشرفته
🔹 آشنایی با فناوریهای نوین تصویربرداری
🔹 بهرهمندی از دانش و تجربیات متخصصان صنعت
🔹 دسترسی به محتوای آموزشی و وبینارهای تخصصی
به جمع متخصصان و علاقهمندان این حوزه بپیوندید.
📺 آپارات:
http://www.aparat.com/x_ray_school
✈️ تلگرام:
https://t.me/x_ray_school
💼 لینکدین:
http://www.linkedin.com/in/xrayschool
اگر به حوزه تصویربرداری و فناوریهای پرتو ایکس علاقهمند هستید، مدرسه ایکس ری بستری تخصصی برای یادگیری، آشنایی با جدیدترین فناوریها و بهرهمندی از محتوای آموزشی کاربردی و وبینارهای تخصصی فراهم کرده است.
🔹 آموزشهای تخصصی از مفاهیم پایه تا کاربردهای پیشرفته
🔹 آشنایی با فناوریهای نوین تصویربرداری
🔹 بهرهمندی از دانش و تجربیات متخصصان صنعت
🔹 دسترسی به محتوای آموزشی و وبینارهای تخصصی
به جمع متخصصان و علاقهمندان این حوزه بپیوندید.
📺 آپارات:
http://www.aparat.com/x_ray_school
✈️ تلگرام:
https://t.me/x_ray_school
💼 لینکدین:
http://www.linkedin.com/in/xrayschool
❤3
مدرسه ایکس ری با همکاری فاتح اسکن برگزار میکند:
📢 #وبینار_آنلاین بررسی عوامل مؤثر بر دز دریافتی اپراتورهای رادیوگرافی پرتو ایکس و راهکارهای کاهش آن
در این دوره تخصصی، با عوامل فنی، محیطی و تجهیزاتی مؤثر بر دز دریافتی اپراتورها و همچنین راهکارهای عملی کاهش پرتوگیری و اصول مدیریت پرتویی آشنا خواهید شد.
🎓 مدرس: مهندس علیرضا هما
📅 چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
⏰ ساعت ۱۶:۰۰
🔹 ویژه مهندسان، دانشجویان و فعالان حوزه رادیوگرافی پزشکی و صنعتی
🔗 برای شرکت در وبینار ثبت نام کنید: https://eseminar.tv/wb178660
#تصویربرداری_اشعه_ایکس #دزیمتری #Webinar #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
📢 #وبینار_آنلاین بررسی عوامل مؤثر بر دز دریافتی اپراتورهای رادیوگرافی پرتو ایکس و راهکارهای کاهش آن
در این دوره تخصصی، با عوامل فنی، محیطی و تجهیزاتی مؤثر بر دز دریافتی اپراتورها و همچنین راهکارهای عملی کاهش پرتوگیری و اصول مدیریت پرتویی آشنا خواهید شد.
🎓 مدرس: مهندس علیرضا هما
📅 چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
⏰ ساعت ۱۶:۰۰
🔹 ویژه مهندسان، دانشجویان و فعالان حوزه رادیوگرافی پزشکی و صنعتی
🔗 برای شرکت در وبینار ثبت نام کنید: https://eseminar.tv/wb178660
#تصویربرداری_اشعه_ایکس #دزیمتری #Webinar #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
بله | تلگرام | آپارات | لینکدین
❤1👍1
🎙#وبینار_آفلاین
معرفی تکنیک پیشرفته تفکیک مواد در تصویربرداری پرتوی ایکس
در این دوره از مبانی فیزیک تولید و برهمکنش پرتوی ایکس با ماده آغاز میکنیم.
در ادامه، به صورت عمیقتر وارد مبحث تصویربرداری دو انرژی (Dual-Energy) میشویم.
شما نه تنها با تکنیکهای ساخت این تصاویر آشنا میشوید، بلکه میآموزید چگونه از این فناوری برای تفکیک و شناسایی دقیق مواد پنهان استفاده کنید.
🎥مشاهده ویدیو در آپارات
🎥مشاهده ویدیو در ایسمنیار
📚مدرسه ایکس ری
@x_ray_school
معرفی تکنیک پیشرفته تفکیک مواد در تصویربرداری پرتوی ایکس
در این دوره از مبانی فیزیک تولید و برهمکنش پرتوی ایکس با ماده آغاز میکنیم.
در ادامه، به صورت عمیقتر وارد مبحث تصویربرداری دو انرژی (Dual-Energy) میشویم.
شما نه تنها با تکنیکهای ساخت این تصاویر آشنا میشوید، بلکه میآموزید چگونه از این فناوری برای تفکیک و شناسایی دقیق مواد پنهان استفاده کنید.
🎥مشاهده ویدیو در آپارات
🎥مشاهده ویدیو در ایسمنیار
📚مدرسه ایکس ری
@x_ray_school
👍3
🎙#وبینار_آفلاین
بررسی پارامترهای موثر در کیفیت تصویر مولدهای پرتوی ایکس پالسی و پیوسته
آشنایی جامع با مولدهای پرتو ایکس پیوسته و پالسی و پارامترهای موثر در تفاوت بین مولدها و همچنین تاثیر آنها در تصاویر خروچی پرتوی ایکس. معرفی انواع مولدهای پرتوی ایکس و دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال موجود در بازار و آشنایی کار با آنها
🎥مشاهده ویدیو در آپارات
🎥مشاهده ویدیو در ایسمنیار
📚مدرسه ایکس ری
بررسی پارامترهای موثر در کیفیت تصویر مولدهای پرتوی ایکس پالسی و پیوسته
آشنایی جامع با مولدهای پرتو ایکس پیوسته و پالسی و پارامترهای موثر در تفاوت بین مولدها و همچنین تاثیر آنها در تصاویر خروچی پرتوی ایکس. معرفی انواع مولدهای پرتوی ایکس و دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال موجود در بازار و آشنایی کار با آنها
🎥مشاهده ویدیو در آپارات
🎥مشاهده ویدیو در ایسمنیار
📚مدرسه ایکس ری
❤1
پست شماره 3
🔺واژهنامه تخصصی: مفاهیم کلیدی فیزیک پرتو ها
⬅️ Penetration (نفوذپذیری):
توانایی پرتو ایکس برای عبور از ماده، که به انرژی فوتون، ضخامت، چگالی و عدد اتمی ماده بستگی دارد. هرچه انرژی پرتو بیشتر باشد، معمولاً نفوذپذیری نیز بیشتر است.
⬅️ Absorption (جذب):
فرایندی که در آن فوتون ایکسری هنگام عبور از ماده، تمام یا بخشی از انرژی خود را به ماده منتقل میکند و در نتیجه شدت پرتو کاهش مییابد. این فرایند میتواند از طریق اثر فوتوالکتریک یا پراکندگی کامپتون رخ دهد.
⬅️ Transmission (عبور):
بخشی از پرتو ایکس که پس از عبور از جسم، بدون برهمکنش مؤثر یا با برهمکنش ناچیز به آشکارساز میرسد و در تشکیل تصویر نقش دارد.
⬅️ Attenuation (تضعیف):
کاهش کلی شدت پرتو ایکس هنگام عبور از ماده، که نتیجهی مجموع اثرات جذب (Absorption) و پراکندگی (Scattering) است. این پدیده با ضخامت و خواص ماده نسبت عکس دارد.
#واژهنامه_تخصصی #مدرسه_ایکس_ری #اشعه_ایکس
🔗 با ما همراه باشید:
مدرسه ایکس ری http://eitaa.com/x_ray_schoo
🔺واژهنامه تخصصی: مفاهیم کلیدی فیزیک پرتو ها
⬅️ Penetration (نفوذپذیری):
توانایی پرتو ایکس برای عبور از ماده، که به انرژی فوتون، ضخامت، چگالی و عدد اتمی ماده بستگی دارد. هرچه انرژی پرتو بیشتر باشد، معمولاً نفوذپذیری نیز بیشتر است.
⬅️ Absorption (جذب):
فرایندی که در آن فوتون ایکسری هنگام عبور از ماده، تمام یا بخشی از انرژی خود را به ماده منتقل میکند و در نتیجه شدت پرتو کاهش مییابد. این فرایند میتواند از طریق اثر فوتوالکتریک یا پراکندگی کامپتون رخ دهد.
⬅️ Transmission (عبور):
بخشی از پرتو ایکس که پس از عبور از جسم، بدون برهمکنش مؤثر یا با برهمکنش ناچیز به آشکارساز میرسد و در تشکیل تصویر نقش دارد.
⬅️ Attenuation (تضعیف):
کاهش کلی شدت پرتو ایکس هنگام عبور از ماده، که نتیجهی مجموع اثرات جذب (Absorption) و پراکندگی (Scattering) است. این پدیده با ضخامت و خواص ماده نسبت عکس دارد.
#واژهنامه_تخصصی #مدرسه_ایکس_ری #اشعه_ایکس
🔗 با ما همراه باشید:
مدرسه ایکس ری http://eitaa.com/x_ray_schoo
پست شماره ۴
📚 واژهنامه تخصصی
⬅️ پرتو (Beam): مجموعهای از فوتونهای منتشر شده از منبع که در جهتی مشخص حرکت میکنند؛ در تصویربرداری پزشکی، منظور معمولاً پرتوهای ایکس هدایت شده به سمت بیمار است.
⬅️ شدت پرتو (Radiation Intensity): تعداد فوتونهای اشعه ایکس که در واحد سطح و واحد زمان از یک منبع منتشر میشوند؛ شدت پرتو مستقیماً با تعداد الکترونهای برخوردی به آند و انرژی آنها و همچنین زمان تابش، متناسب است.
⬅️ پرتوی اولیه (Primary Beam): پرتو اشعه ایکس که مستقیماً از لامپ خارج شده و بدون برهمکنش با بیمار یا مادهای دیگر، به سمت هدف هدایت میشود؛ این پرتو حامل اطلاعات اصلی برای تشکیل تصویر است.
⬅️ پرتوی پراکنده (Scatter Radiation): فوتونهای اشعه ایکس که پس از برخورد با اتمهای بدن بیمار یا سایر مواد، تغییر مسیر داده و انرژی خود را از دست میدهند؛ این پرتوها به صورت ناخواسته به آشکارساز رسیده و باعث کاهش کنتراست و کیفیت تصویر میشوند.
⬅️ پرتوی نشتی (Leakage Radiation): مقدار کمی از پرتو اشعه ایکس که از بدنه لامپ (محفظه خلاء و پوشش سربی) به بیرون نشت میکند و جزو پرتو اولیه نیست.
#واژهنامه_تخصصی
@x_ray_school
📚 واژهنامه تخصصی
⬅️ پرتو (Beam): مجموعهای از فوتونهای منتشر شده از منبع که در جهتی مشخص حرکت میکنند؛ در تصویربرداری پزشکی، منظور معمولاً پرتوهای ایکس هدایت شده به سمت بیمار است.
⬅️ شدت پرتو (Radiation Intensity): تعداد فوتونهای اشعه ایکس که در واحد سطح و واحد زمان از یک منبع منتشر میشوند؛ شدت پرتو مستقیماً با تعداد الکترونهای برخوردی به آند و انرژی آنها و همچنین زمان تابش، متناسب است.
⬅️ پرتوی اولیه (Primary Beam): پرتو اشعه ایکس که مستقیماً از لامپ خارج شده و بدون برهمکنش با بیمار یا مادهای دیگر، به سمت هدف هدایت میشود؛ این پرتو حامل اطلاعات اصلی برای تشکیل تصویر است.
⬅️ پرتوی پراکنده (Scatter Radiation): فوتونهای اشعه ایکس که پس از برخورد با اتمهای بدن بیمار یا سایر مواد، تغییر مسیر داده و انرژی خود را از دست میدهند؛ این پرتوها به صورت ناخواسته به آشکارساز رسیده و باعث کاهش کنتراست و کیفیت تصویر میشوند.
⬅️ پرتوی نشتی (Leakage Radiation): مقدار کمی از پرتو اشعه ایکس که از بدنه لامپ (محفظه خلاء و پوشش سربی) به بیرون نشت میکند و جزو پرتو اولیه نیست.
#واژهنامه_تخصصی
@x_ray_school
💥 تولید زوج (Pair Production)
تولید زوج (Pair Production) پدیدهای است که در آن یک فوتون پرانرژی (بالای ۱.۰۲۲ مگاالکترونولت) در نزدیکی هسته به یک جفت الکترون و پوزیترون تبدیل میشود (تبدیل انرژی به ماده). در ادامه، پوزیترون با برخورد به یک الکترون، طی فرآیند نابودی متقابل (Annihilation) از بین رفته و دوباره به دو فوتون گاما تبدیل میشود. همین شناسایی فوتونهای حاصل از نابودی، مبنای عملکرد دستگاههای تصویربرداری پزشکی PET است.
مدرسه ایکس ری | x ray school
#نابودی_زوج #اشعه_ایکس
@x_ray_school
تولید زوج (Pair Production) پدیدهای است که در آن یک فوتون پرانرژی (بالای ۱.۰۲۲ مگاالکترونولت) در نزدیکی هسته به یک جفت الکترون و پوزیترون تبدیل میشود (تبدیل انرژی به ماده). در ادامه، پوزیترون با برخورد به یک الکترون، طی فرآیند نابودی متقابل (Annihilation) از بین رفته و دوباره به دو فوتون گاما تبدیل میشود. همین شناسایی فوتونهای حاصل از نابودی، مبنای عملکرد دستگاههای تصویربرداری پزشکی PET است.
مدرسه ایکس ری | x ray school
#نابودی_زوج #اشعه_ایکس
@x_ray_school
👍1
🛡 ایمنی در کار با پرتو ایکس: اصل ALARA، سپر شما! 🛡
توضیحات
پرتو ایکس، نیروی شگفتانگیز علم و پزشکی، نیازمند احترامی ویژه است. انرژی بالای این پرتوها، در صورت عدم رعایت اصول ایمنی، میتواند سلامتی ما را به خطر اندازد. کلید حفاظت در برابر این تابش یونیزان، در اصل ALARA نهفته است: As Low As Reasonably Achievable (هرچه کمتر موجه شدنی)
این اصل بر سه پایه استوار است:
زمان (Time) ⏱️
فاصله (Distance) ↔️
محافظ (Shielding) 🧱
📍 نکات کلیدی عملی:
همیشه دزیمتر شخصی خود را همراه داشته باشید.
از کالیبره بودن و عملکرد صحیح سیستمهای ایمنی دستگاه اطمینان حاصل کنید.
فقط افراد آموزشدیده و مجاز وارد مناطق پرتودهی شوند.
به تابلوها و محدودههای پرتودهی مشخص شده توجه کنید.
بازرسی منظم: شیلدها و تجهیزات را برای اطمینان از عدم نشتی پرتو، مرتباً چک کنید
#ایمنی_پرتو_ایکس #ALARA #مدرسه_ایکس_ری
با ما همراه باشید.
مدرسه ایکس ری | x ray school
بله (https://ble.ir/x_ray_school)
آپارات (https://www.aparat.com/x_ray_school)
لینکدین (https://www.linkedin.com/in/xrayschool/)
ایمیل (http://ir.x.ray.school@gmail.com)
توضیحات
پرتو ایکس، نیروی شگفتانگیز علم و پزشکی، نیازمند احترامی ویژه است. انرژی بالای این پرتوها، در صورت عدم رعایت اصول ایمنی، میتواند سلامتی ما را به خطر اندازد. کلید حفاظت در برابر این تابش یونیزان، در اصل ALARA نهفته است: As Low As Reasonably Achievable (هرچه کمتر موجه شدنی)
این اصل بر سه پایه استوار است:
زمان (Time) ⏱️
فاصله (Distance) ↔️
محافظ (Shielding) 🧱
📍 نکات کلیدی عملی:
همیشه دزیمتر شخصی خود را همراه داشته باشید.
از کالیبره بودن و عملکرد صحیح سیستمهای ایمنی دستگاه اطمینان حاصل کنید.
فقط افراد آموزشدیده و مجاز وارد مناطق پرتودهی شوند.
به تابلوها و محدودههای پرتودهی مشخص شده توجه کنید.
بازرسی منظم: شیلدها و تجهیزات را برای اطمینان از عدم نشتی پرتو، مرتباً چک کنید
#ایمنی_پرتو_ایکس #ALARA #مدرسه_ایکس_ری
با ما همراه باشید.
مدرسه ایکس ری | x ray school
بله (https://ble.ir/x_ray_school)
آپارات (https://www.aparat.com/x_ray_school)
لینکدین (https://www.linkedin.com/in/xrayschool/)
ایمیل (http://ir.x.ray.school@gmail.com)
👍1
☢️ پرتوهای یونساز چگونه بر سلامت انسان اثر میگذارند؟
پرتوهای یونساز، مانند پرتو ایکس، پرتو گاما، ذرات آلفا و ذرات بتا، انرژی کافی برای یونیزه کردن اتمها و مولکولهای بدن دارند. این فرآیند میتواند ساختارهای حیاتی سلول، بهویژه DNA، را دچار آسیب کند.
بدن انسان بسیاری از این آسیبها را به کمک سازوکارهای ترمیمی اصلاح میکند؛ اما اگر میزان آسیب زیاد باشد یا فرآیند ترمیم بهدرستی انجام نشود، احتمال بروز پیامدهای زیستی افزایش مییابد.
⚠️ اثرات زیستی پرتوهای یونساز به دو گروه اصلی تقسیم میشوند:
🎲 ۱. اثرات تصادفی (Stochastic Effects)
این اثرات معمولاً در مواجهه با دوزهای پایین یا تجمعی مشاهده میشوند.
🔥 ۲. اثرات قطعی (Deterministic Effects)
این اثرات معمولاً در دوزهای بالا و پس از عبور از یک آستانه مشخص ایجاد میشوند.
در مواجهه با دوزهای بسیار بالا، این آسیبها میتوانند تهدیدکننده حیات باشند.
#ایمنی_پرتویی #حفاظت_پرتو #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا https://eitaa.com/x_ray_school
بله https://ble.ir/x_ray_school
تلگرام https://t.me/x_ray_school
آپارات https://www.aparat.com/x_ray_school
پرتوهای یونساز، مانند پرتو ایکس، پرتو گاما، ذرات آلفا و ذرات بتا، انرژی کافی برای یونیزه کردن اتمها و مولکولهای بدن دارند. این فرآیند میتواند ساختارهای حیاتی سلول، بهویژه DNA، را دچار آسیب کند.
بدن انسان بسیاری از این آسیبها را به کمک سازوکارهای ترمیمی اصلاح میکند؛ اما اگر میزان آسیب زیاد باشد یا فرآیند ترمیم بهدرستی انجام نشود، احتمال بروز پیامدهای زیستی افزایش مییابد.
⚠️ اثرات زیستی پرتوهای یونساز به دو گروه اصلی تقسیم میشوند:
🎲 ۱. اثرات تصادفی (Stochastic Effects)
این اثرات معمولاً در مواجهه با دوزهای پایین یا تجمعی مشاهده میشوند.
🔥 ۲. اثرات قطعی (Deterministic Effects)
این اثرات معمولاً در دوزهای بالا و پس از عبور از یک آستانه مشخص ایجاد میشوند.
در مواجهه با دوزهای بسیار بالا، این آسیبها میتوانند تهدیدکننده حیات باشند.
#ایمنی_پرتویی #حفاظت_پرتو #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا https://eitaa.com/x_ray_school
بله https://ble.ir/x_ray_school
تلگرام https://t.me/x_ray_school
آپارات https://www.aparat.com/x_ray_school
👍1
⚠️ عوامل مؤثر در بروز عوارض پرتوگیری
شدت و نوع اثرات ناشی از پرتوهای یونساز تنها به وجود پرتو وابسته نیست؛ بلکه به مجموعهای از عوامل فیزیکی و زیستی بستگی دارد که میزان آسیب به بافتهای بدن را تعیین میکنند.
🔹 ۱. دز و شدت تابش (Dose & Dose Rate)
🔹 ۲. مدت زمان مواجهه (Exposure Time)
🔹 ۳. حساسیت بافتها (Tissue Radiosensitivity)
🔹 ۴. سن فرد
🔹 ۵. بارداری و جنین
📌 جمعبندی
نوع بافت، سن، دز، شدت و مدت زمان مواجهه، مهمترین عوامل تعیینکننده در بروز اثرات پرتوگیری هستند. رعایت اصول حفاظت پرتویی و بهکارگیری اصل ALARA، مؤثرترین راهکار برای کاهش این خطرات است.
#ایمنی_پرتویی #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا https://eitaa.com/x_ray_school
بله https://ble.ir/x_ray_school
تلگرام https://t.me/x_ray_school
آپارات https://www.aparat.com/x_ray_school
لینکدین https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
شدت و نوع اثرات ناشی از پرتوهای یونساز تنها به وجود پرتو وابسته نیست؛ بلکه به مجموعهای از عوامل فیزیکی و زیستی بستگی دارد که میزان آسیب به بافتهای بدن را تعیین میکنند.
🔹 ۱. دز و شدت تابش (Dose & Dose Rate)
🔹 ۲. مدت زمان مواجهه (Exposure Time)
🔹 ۳. حساسیت بافتها (Tissue Radiosensitivity)
🔹 ۴. سن فرد
🔹 ۵. بارداری و جنین
📌 جمعبندی
نوع بافت، سن، دز، شدت و مدت زمان مواجهه، مهمترین عوامل تعیینکننده در بروز اثرات پرتوگیری هستند. رعایت اصول حفاظت پرتویی و بهکارگیری اصل ALARA، مؤثرترین راهکار برای کاهش این خطرات است.
#ایمنی_پرتویی #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا https://eitaa.com/x_ray_school
بله https://ble.ir/x_ray_school
تلگرام https://t.me/x_ray_school
آپارات https://www.aparat.com/x_ray_school
لینکدین https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
سیتیاسکن (CT): تصویربرداری مقطعی با استفاده از پرتو ایکس
🔸مبنای فیزیکی
در سیتیاسکن از پرتوهای ایکس یونساز استفاده میشود. برخلاف رادیوگرافی معمولی که تنها یک تصویر دوبعدی ایجاد میکند، در CT میزان تضعیف پرتو ایکس پس از عبور از بافتها در چندین زاویه مختلف اندازهگیری میشود.
🔸فرآیند تولید تصویر
دستگاه CT از یک گانتری شامل لوله پرتو ایکس و آرایهای از آشکارسازها تشکیل شده است. با چرخش سریع گانتری به دور بیمار، آشکارسازها شدت پرتو عبوری را پس از تضعیف در بافتها ثبت میکنند. دادههای خام سپس با استفاده از الگوریتمهای بازسازی مانند Filtered Back Projection (FBP) و Iterative Reconstruction (IR) به تصاویر مقطعی با وضوح بالا تبدیل میشوند.
🔸ویژگیهای تصویری
🔹 وضوح فضایی بالا
🔹 مقیاس HU امکان تفکیک دقیق بافتها
🔸کاربردهای بالینی
🔹 ارزیابی سریع تروما، خونریزی و آسیبهای داخلی
🔹 تصویربرداری دقیق
🔹 بررسی عروق و اختلالات جریان خون
توضیحات بیشتر در لینک زیر:
https://vrgl.ir/V6fqi
#سی_تی_اسکن #مدرسه_ایکس_ری #فیزیک_پزشکی #تصویربرداری_پزشکی
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا https://eitaa.com/x_ray_school
🔸مبنای فیزیکی
در سیتیاسکن از پرتوهای ایکس یونساز استفاده میشود. برخلاف رادیوگرافی معمولی که تنها یک تصویر دوبعدی ایجاد میکند، در CT میزان تضعیف پرتو ایکس پس از عبور از بافتها در چندین زاویه مختلف اندازهگیری میشود.
🔸فرآیند تولید تصویر
دستگاه CT از یک گانتری شامل لوله پرتو ایکس و آرایهای از آشکارسازها تشکیل شده است. با چرخش سریع گانتری به دور بیمار، آشکارسازها شدت پرتو عبوری را پس از تضعیف در بافتها ثبت میکنند. دادههای خام سپس با استفاده از الگوریتمهای بازسازی مانند Filtered Back Projection (FBP) و Iterative Reconstruction (IR) به تصاویر مقطعی با وضوح بالا تبدیل میشوند.
🔸ویژگیهای تصویری
🔹 وضوح فضایی بالا
🔹 مقیاس HU امکان تفکیک دقیق بافتها
🔸کاربردهای بالینی
🔹 ارزیابی سریع تروما، خونریزی و آسیبهای داخلی
🔹 تصویربرداری دقیق
🔹 بررسی عروق و اختلالات جریان خون
توضیحات بیشتر در لینک زیر:
https://vrgl.ir/V6fqi
#سی_تی_اسکن #مدرسه_ایکس_ری #فیزیک_پزشکی #تصویربرداری_پزشکی
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا https://eitaa.com/x_ray_school