مدرسه ایکس ری برگزار میکند:
وبینار #X_TALK مقدمهای بر هوش مصنوعی و کاربردهای آن
💻 مجازی | 🎓 عمومی | ⏰ ۲ ساعت
📚 سرفصلهای گفتگو:
— ورود به دنیای هوش مصنوعی
— هوش مصنوعی چگونه کار میکند؟
— کاربردهای هوش مصنوعی
— چالشها، قوانین و یادگیری علم هوش مصنوعی
🎯 مخاطبین:
عموم افراد علاقهمند به هوش مصنوعی و تکنولوژی
👨🏫 ارائهدهنده:
وحید جلیلی
🎙 میزبان گفتگو:
علیرضا هما
⏰ زمان برگزاری:
پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ – ساعت ۱۸:۰۰
🔗 ثبتنام و اطلاعات بیشتر:
https://eseminar.tv/wb179123
#ایکس_تاک #هوش_مصنوعی #یادگیری_ماشین #مدرسه_ایکس_ری #webinar #وبینار_آنلاین
وبینار #X_TALK مقدمهای بر هوش مصنوعی و کاربردهای آن
💻 مجازی | 🎓 عمومی | ⏰ ۲ ساعت
📚 سرفصلهای گفتگو:
— ورود به دنیای هوش مصنوعی
— هوش مصنوعی چگونه کار میکند؟
— کاربردهای هوش مصنوعی
— چالشها، قوانین و یادگیری علم هوش مصنوعی
🎯 مخاطبین:
عموم افراد علاقهمند به هوش مصنوعی و تکنولوژی
👨🏫 ارائهدهنده:
وحید جلیلی
🎙 میزبان گفتگو:
علیرضا هما
⏰ زمان برگزاری:
پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ – ساعت ۱۸:۰۰
🔗 ثبتنام و اطلاعات بیشتر:
https://eseminar.tv/wb179123
#ایکس_تاک #هوش_مصنوعی #یادگیری_ماشین #مدرسه_ایکس_ری #webinar #وبینار_آنلاین
❤2
💥 تیوب اشعه ایکس؛ قلب تولید پرتوهای ایکس
اجزای اصلی تیوب اشعه ایکس
🔹 محفظه خلأ (Vacuum Housing):
محیطی عاری از هوا که از برخورد الکترونها با مولکولهای گاز جلوگیری کرده و حرکت آزاد آنها را تضمین میکند.
🔹 کاتد (Cathode):
الکترود منفی تیوب که محل تولید و گسیل الکترونها است.
🔹 فیلامان (Filament):
سیمی از جنس تنگستن که با گرم شدن، از طریق پدیده گسیل گرمایونی (Thermionic Emission) الکترون آزاد میکند.
🔹 کاپ فوکوس (Focusing Cup):
الکترونهای آزادشده را متمرکز کرده و آنها را به سمت آند هدایت میکند.
🔹 آند (Anode):
الکترود مثبت تیوب که الکترونهای پرسرعت به آن برخورد میکنند.
🔹 هدف (Target):
بخش فعال آند که معمولاً از تنگستن (W) یا آلیاژ تنگستن-رنیوم (W-Re) ساخته میشود. برخورد الکترونها به این ناحیه منجر به تولید اشعه ایکس میشود.
🔹 سیستم خنککننده (Cooling System):
بیش از ۹۹ درصد انرژی الکترونها به گرما تبدیل میشود؛ بنابراین استفاده از سیستمهای خنککننده برای حفظ عملکرد و افزایش طول عمر تیوب ضروری است.
#تیوب_اشعه_ایکس #فیزیک_پرتوها #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
https://t.me/x_ray_school
اجزای اصلی تیوب اشعه ایکس
🔹 محفظه خلأ (Vacuum Housing):
محیطی عاری از هوا که از برخورد الکترونها با مولکولهای گاز جلوگیری کرده و حرکت آزاد آنها را تضمین میکند.
🔹 کاتد (Cathode):
الکترود منفی تیوب که محل تولید و گسیل الکترونها است.
🔹 فیلامان (Filament):
سیمی از جنس تنگستن که با گرم شدن، از طریق پدیده گسیل گرمایونی (Thermionic Emission) الکترون آزاد میکند.
🔹 کاپ فوکوس (Focusing Cup):
الکترونهای آزادشده را متمرکز کرده و آنها را به سمت آند هدایت میکند.
🔹 آند (Anode):
الکترود مثبت تیوب که الکترونهای پرسرعت به آن برخورد میکنند.
🔹 هدف (Target):
بخش فعال آند که معمولاً از تنگستن (W) یا آلیاژ تنگستن-رنیوم (W-Re) ساخته میشود. برخورد الکترونها به این ناحیه منجر به تولید اشعه ایکس میشود.
🔹 سیستم خنککننده (Cooling System):
بیش از ۹۹ درصد انرژی الکترونها به گرما تبدیل میشود؛ بنابراین استفاده از سیستمهای خنککننده برای حفظ عملکرد و افزایش طول عمر تیوب ضروری است.
#تیوب_اشعه_ایکس #فیزیک_پرتوها #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
https://t.me/x_ray_school
❤1
مدرسه ایکس ری برگزار میکند:
🎥 #وبینار_آنلاین دوره آموزشی شبیهسازی مونتکارلو با کد MCMCP در حوزه ایکسری
💻 مجازی | 🎓 مقدماتی | 📚 تخصصی
آشنایی با اصول شبیهسازی انتقال پرتوهای ایکسری با روش مونتکارلو و کد MCMCP – رویکردی کاربردی برای تحلیل سیستمهای پرتوایی و طراحی محافظت در برابر اشعه.
سرفصل ها:
— مقدمهای بر مونتکارلو در فیزیک پرتوها
— معرفی کد MCMCP و قابلیتها
— مدلسازی هندسه و تعریف مواد
— منابع پرتو و آشکارساز
مخاطبین:
دانشجویان و فارغالتحصیلان فیزیک، مهندسی هستهای ، فیزیک و رشتههای مرتبط | پژوهشگران | کارشناسان پرتو و کنترل کیفیت
همراه با مثال عملی، منابع آموزشی، گواهی حضور و پرسش و پاسخ
هزینه شرکت در دوره : 955 هزار تومان
⏰ تاریخ و ساعت: روز های 28 و 30 تیر ماه و 1 مرداد ماه | ساعت 19 الی 21
🔗 ثبتنام و اطلاعات بیشتر:
https://eseminar.tv/wb177047
#مونت_کارلو #شبیه_سازی #MCMCP #ایکس_ری #فیزیک_پرتوی #مدرسه_ایکس_ری #وبینار_تخصصی #آزمون_های_غیرمخرب
🎥 #وبینار_آنلاین دوره آموزشی شبیهسازی مونتکارلو با کد MCMCP در حوزه ایکسری
💻 مجازی | 🎓 مقدماتی | 📚 تخصصی
آشنایی با اصول شبیهسازی انتقال پرتوهای ایکسری با روش مونتکارلو و کد MCMCP – رویکردی کاربردی برای تحلیل سیستمهای پرتوایی و طراحی محافظت در برابر اشعه.
سرفصل ها:
— مقدمهای بر مونتکارلو در فیزیک پرتوها
— معرفی کد MCMCP و قابلیتها
— مدلسازی هندسه و تعریف مواد
— منابع پرتو و آشکارساز
مخاطبین:
دانشجویان و فارغالتحصیلان فیزیک، مهندسی هستهای ، فیزیک و رشتههای مرتبط | پژوهشگران | کارشناسان پرتو و کنترل کیفیت
همراه با مثال عملی، منابع آموزشی، گواهی حضور و پرسش و پاسخ
هزینه شرکت در دوره : 955 هزار تومان
⏰ تاریخ و ساعت: روز های 28 و 30 تیر ماه و 1 مرداد ماه | ساعت 19 الی 21
🔗 ثبتنام و اطلاعات بیشتر:
https://eseminar.tv/wb177047
#مونت_کارلو #شبیه_سازی #MCMCP #ایکس_ری #فیزیک_پرتوی #مدرسه_ایکس_ری #وبینار_تخصصی #آزمون_های_غیرمخرب
❤1
📡 آشکارساز (Detector)؛ قلب سامانههای تصویربرداری و اندازهگیری
آشکارساز (Detector) وسیلهای است که حضور، شدت یا سایر ویژگیهای یک پدیده فیزیکی را شناسایی کرده و آن را به سیگنالی قابل اندازهگیری و قابل پردازش (معمولاً الکتریکی یا نوری) تبدیل میکند.
به بیان ساده، آشکارساز پلی میان دنیای فیزیکی و سامانههای اندازهگیری است؛ بهگونهای که پدیدههایی مانند تابش، نور یا ذرات را به اطلاعاتی تبدیل میکند که قابل مشاهده، ثبت و تحلیل باشند.
🎯 اهمیت آشکارساز
کیفیت عملکرد آشکارساز تأثیر مستقیمی بر وضوح تصویر (Spatial Resolution)، کنتراست، نسبت سیگنال به نویز (SNR)، بازده آشکارسازی (DQE) و در نهایت دقت سامانههای تصویربرداری، طیفسنجی و اندازهگیری دز پرتوی دارد.
#آشکارساز #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
https://t.me/x_ray_school
https://eitaa.com/x_ray_school
آشکارساز (Detector) وسیلهای است که حضور، شدت یا سایر ویژگیهای یک پدیده فیزیکی را شناسایی کرده و آن را به سیگنالی قابل اندازهگیری و قابل پردازش (معمولاً الکتریکی یا نوری) تبدیل میکند.
به بیان ساده، آشکارساز پلی میان دنیای فیزیکی و سامانههای اندازهگیری است؛ بهگونهای که پدیدههایی مانند تابش، نور یا ذرات را به اطلاعاتی تبدیل میکند که قابل مشاهده، ثبت و تحلیل باشند.
🎯 اهمیت آشکارساز
کیفیت عملکرد آشکارساز تأثیر مستقیمی بر وضوح تصویر (Spatial Resolution)، کنتراست، نسبت سیگنال به نویز (SNR)، بازده آشکارسازی (DQE) و در نهایت دقت سامانههای تصویربرداری، طیفسنجی و اندازهگیری دز پرتوی دارد.
#آشکارساز #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
https://t.me/x_ray_school
https://eitaa.com/x_ray_school
👍1
تفاوت بنیادی اشعه ایکس و پرتو گاما ⚛️
اشعه ایکس (X-ray) و پرتو گاما (Gamma Ray) هر دو فوتونهای پرانرژی و از اعضای طیف الکترومغناطیسی هستند. تفاوت اصلی آنها در منشأ تولید است، نه در ماهیت فیزیکی.
⚡️ اشعه ایکس (X-ray)
منشأ تولید: الکترونی
▪️ تولید در اثر کاهش سرعت الکترونهای پرانرژی (Bremsstrahlung) در تیوب اشعه ایکس
▪️ تولید پرتوهای مشخصه (Characteristic X-rays) در اثر جابهجایی الکترونهای لایههای داخلی اتم
▪️ دارای طیف پیوسته به همراه خطوط مشخصه
▪️ انرژی فوتونها به ولتاژ تیوب (kVp) و جنس آند وابسته است.
☢️ پرتو گاما (Gamma Ray)
منشأ تولید: هستهای
▪️ حاصل واپاشی هستههای ناپایدار یا گذار بین ترازهای انرژی هسته
▪️ دارای انرژیهای مشخص و گسسته (Discrete Energy Levels)
▪️ انرژی هر فوتون به نوع هسته رادیواکتیو وابسته است.
#اشعه_ایکس #فیزیک_پرتوها #حفاظت_پرتو #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا (https://eitaa.com/x_ray_school)
بله (https://ble.ir/xrayschool)
آپارات (https://www.aparat.com/x_ray_school)
لینکدین (https://www.linkedin.com/in/xrayschool/)
اشعه ایکس (X-ray) و پرتو گاما (Gamma Ray) هر دو فوتونهای پرانرژی و از اعضای طیف الکترومغناطیسی هستند. تفاوت اصلی آنها در منشأ تولید است، نه در ماهیت فیزیکی.
⚡️ اشعه ایکس (X-ray)
منشأ تولید: الکترونی
▪️ تولید در اثر کاهش سرعت الکترونهای پرانرژی (Bremsstrahlung) در تیوب اشعه ایکس
▪️ تولید پرتوهای مشخصه (Characteristic X-rays) در اثر جابهجایی الکترونهای لایههای داخلی اتم
▪️ دارای طیف پیوسته به همراه خطوط مشخصه
▪️ انرژی فوتونها به ولتاژ تیوب (kVp) و جنس آند وابسته است.
☢️ پرتو گاما (Gamma Ray)
منشأ تولید: هستهای
▪️ حاصل واپاشی هستههای ناپایدار یا گذار بین ترازهای انرژی هسته
▪️ دارای انرژیهای مشخص و گسسته (Discrete Energy Levels)
▪️ انرژی هر فوتون به نوع هسته رادیواکتیو وابسته است.
#اشعه_ایکس #فیزیک_پرتوها #حفاظت_پرتو #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا (https://eitaa.com/x_ray_school)
بله (https://ble.ir/xrayschool)
آپارات (https://www.aparat.com/x_ray_school)
لینکدین (https://www.linkedin.com/in/xrayschool/)
❤1
💡 آشکارسازهای دیجیتال در تصویربرداری اشعه ایکس
آشکارسازهای دیجیتال، پرتوهای ایکس عبوری از جسم را به سیگنال الکتریکی تبدیل کرده و امکان تولید تصاویر دیجیتال با کیفیت بالا را فراهم میکنند. از رایجترین انواع آنها، آشکارسازهای فلت پنل و آشکارسازهای خطی هستند که هرکدام برای کاربردهای متفاوتی طراحی شدهاند.
🔷 آشکارساز فلت پنل (Flat Panel Detector)
این آشکارسازها دارای سطح دوبعدی بزرگی هستند و کل ناحیه موردنظر را تنها با یک تابش ثبت میکنند.
🔹 آشکارساز خطی (Line Detector)
این آشکارسازها تنها یک ردیف از تصویر را در هر لحظه ثبت میکنند و با حرکت نسبی آشکارساز یا قطعه، تصویر کامل تشکیل میشود.
توضیحات بیشتر در لینک زیر:
https://vrgl.ir/7eWVr
#آشکارساز_دیجیتال #رادیوگرافی_دیجیتال #تصویربرداری_اشعه_ایکس #فیزیک_پرتو #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
آشکارسازهای دیجیتال، پرتوهای ایکس عبوری از جسم را به سیگنال الکتریکی تبدیل کرده و امکان تولید تصاویر دیجیتال با کیفیت بالا را فراهم میکنند. از رایجترین انواع آنها، آشکارسازهای فلت پنل و آشکارسازهای خطی هستند که هرکدام برای کاربردهای متفاوتی طراحی شدهاند.
🔷 آشکارساز فلت پنل (Flat Panel Detector)
این آشکارسازها دارای سطح دوبعدی بزرگی هستند و کل ناحیه موردنظر را تنها با یک تابش ثبت میکنند.
🔹 آشکارساز خطی (Line Detector)
این آشکارسازها تنها یک ردیف از تصویر را در هر لحظه ثبت میکنند و با حرکت نسبی آشکارساز یا قطعه، تصویر کامل تشکیل میشود.
توضیحات بیشتر در لینک زیر:
https://vrgl.ir/7eWVr
#آشکارساز_دیجیتال #رادیوگرافی_دیجیتال #تصویربرداری_اشعه_ایکس #فیزیک_پرتو #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
❤1
💡 بازسازی تصاویر اشعه ایکس با هوش مصنوعی؛ کیفیت بیشتر، دز کمتر
یکی از مهمترین چالشهای تصویربرداری پزشکی، کاهش دز اشعه بدون افت کیفیت تصویر است.
امروزه هوش مصنوعی با استفاده از مدلهای یادگیری عمیق، تصاویر کمدز و نویزی را بازسازی کرده و جزئیات از دسترفته را بازیابی میکند.
مهمترین مزایا:
✅ کاهش دز دریافتی بیمار
✅ کاهش نویز تصویر
✅ افزایش وضوح و کنتراست
✅ تشخیص دقیقتر ضایعات
✅ افزایش سرعت پردازش تصاویر
این فناوری اکنون در بسیاری از دستگاههای پیشرفته CT Scan، رادیوگرافی دیجیتال (DR) و ماموگرافی به کار گرفته شده و آینده تصویربرداری پزشکی را متحول کرده است.
توضیحات بیشتر در لینک زیر:
https://vrgl.ir/IM0wq
#هوش_مصنوعی #تصویربرداری_پزشکی #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
سایت
https://xrayschool.ir
یکی از مهمترین چالشهای تصویربرداری پزشکی، کاهش دز اشعه بدون افت کیفیت تصویر است.
امروزه هوش مصنوعی با استفاده از مدلهای یادگیری عمیق، تصاویر کمدز و نویزی را بازسازی کرده و جزئیات از دسترفته را بازیابی میکند.
مهمترین مزایا:
✅ کاهش دز دریافتی بیمار
✅ کاهش نویز تصویر
✅ افزایش وضوح و کنتراست
✅ تشخیص دقیقتر ضایعات
✅ افزایش سرعت پردازش تصاویر
این فناوری اکنون در بسیاری از دستگاههای پیشرفته CT Scan، رادیوگرافی دیجیتال (DR) و ماموگرافی به کار گرفته شده و آینده تصویربرداری پزشکی را متحول کرده است.
توضیحات بیشتر در لینک زیر:
https://vrgl.ir/IM0wq
#هوش_مصنوعی #تصویربرداری_پزشکی #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | x ray school
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
سایت
https://xrayschool.ir
رادیوگرافی؛ از فیلم آنالوگ تا سیستمهای دیجیتال 🎞⬅️💻
رادیوگرافی با استفاده از پرتوهای ایکس و اختلاف جذب آنها در بافتهای مختلف، تصویری از ساختارهای داخلی بدن ایجاد میکند. اما این فناوری در طول سالها تحول بزرگی را تجربه کرده است.
🎞 رادیوگرافی آنالوگ
ثبت تصویر روی فیلم رادیوگرافی
نیازمند ظهور و ثبوت شیمیایی
عدم امکان پردازش تصویر پس از ثبت
ذخیرهسازی فیزیکی و زمانبر
💻 رادیوگرافی دیجیتال (DR)
استفاده از آشکارسازهای دیجیتال به جای فیلم
نمایش سریع تصویر روی رایانه
امکان تنظیم کنتراست، روشنایی و کاهش نویز
کاهش دوز پرتودهی و مدیریت آسان تصاویر از طریق PACS
برای توضیحات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://vrgl.ir/oUNmZ
#رادیوگرافی #فیزیک_پزشکی #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | از تئوری تا فناوری
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
سایت
https://xrayschool.ir
رادیوگرافی با استفاده از پرتوهای ایکس و اختلاف جذب آنها در بافتهای مختلف، تصویری از ساختارهای داخلی بدن ایجاد میکند. اما این فناوری در طول سالها تحول بزرگی را تجربه کرده است.
🎞 رادیوگرافی آنالوگ
ثبت تصویر روی فیلم رادیوگرافی
نیازمند ظهور و ثبوت شیمیایی
عدم امکان پردازش تصویر پس از ثبت
ذخیرهسازی فیزیکی و زمانبر
💻 رادیوگرافی دیجیتال (DR)
استفاده از آشکارسازهای دیجیتال به جای فیلم
نمایش سریع تصویر روی رایانه
امکان تنظیم کنتراست، روشنایی و کاهش نویز
کاهش دوز پرتودهی و مدیریت آسان تصاویر از طریق PACS
برای توضیحات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://vrgl.ir/oUNmZ
#رادیوگرافی #فیزیک_پزشکی #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | از تئوری تا فناوری
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
سایت
https://xrayschool.ir
❤2
🔰 آزمونهای غیرمخرب (NDT)؛ ارزیابی بدون آسیب
آزمونهای غیرمخرب (NDT) مجموعهای از روشهای بازرسی هستند که امکان شناسایی عیوب و ارزیابی سلامت قطعات را بدون ایجاد هیچگونه آسیب فراهم میکنند.
مهمترین مزایا
✅ حفظ سلامت و قابلیت استفاده از قطعه
✅ کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری
✅ افزایش ایمنی تجهیزات و سازهها
✅ بهبود کیفیت محصولات صنعتی
کاربردها
🔹 نفت و گاز
🔹 پتروشیمی
🔹 نیروگاهها
🔹 هوافضا
🔹 خودروسازی
🔹 صنایع ریلی و دریایی
امروزه NDT یکی از مهمترین ابزارهای کنترل کیفیت و نگهداری پیشگیرانه در صنایع محسوب میشود و نقش کلیدی در افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان تجهیزات دارد.
📖 توضیحات کامل در https://vrgl.ir/tqobS
#NDT #بازرسی_غیرمخرب #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | از تئوری تا فناوری
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
سایت
https://xrayschool.ir
آزمونهای غیرمخرب (NDT) مجموعهای از روشهای بازرسی هستند که امکان شناسایی عیوب و ارزیابی سلامت قطعات را بدون ایجاد هیچگونه آسیب فراهم میکنند.
مهمترین مزایا
✅ حفظ سلامت و قابلیت استفاده از قطعه
✅ کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری
✅ افزایش ایمنی تجهیزات و سازهها
✅ بهبود کیفیت محصولات صنعتی
کاربردها
🔹 نفت و گاز
🔹 پتروشیمی
🔹 نیروگاهها
🔹 هوافضا
🔹 خودروسازی
🔹 صنایع ریلی و دریایی
امروزه NDT یکی از مهمترین ابزارهای کنترل کیفیت و نگهداری پیشگیرانه در صنایع محسوب میشود و نقش کلیدی در افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان تجهیزات دارد.
📖 توضیحات کامل در https://vrgl.ir/tqobS
#NDT #بازرسی_غیرمخرب #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | از تئوری تا فناوری
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
سایت
https://xrayschool.ir
❤1👌1
🎙#وبینار_آفلاین
ایکس تاک بررسی تئوریک انواع برهمکنش پرتو ایکس با ماده
این دوره، به صورت تئوریک و بنیادین به تحلیل انواع برهمکنشهای فوتونهای پرتو ایکس با ماده خواهیم پرداخت.
🎥مشاهده ویدیو در آپارات https://aparat.com/v/xkm9b64
🎥مشاهده ویدیو در ایسمنیار https://eseminar.tv/wb176433
📚مدرسه ایکس ری https://www.aparat.com/xrayschool
ایکس تاک بررسی تئوریک انواع برهمکنش پرتو ایکس با ماده
این دوره، به صورت تئوریک و بنیادین به تحلیل انواع برهمکنشهای فوتونهای پرتو ایکس با ماده خواهیم پرداخت.
🎥مشاهده ویدیو در آپارات https://aparat.com/v/xkm9b64
🎥مشاهده ویدیو در ایسمنیار https://eseminar.tv/wb176433
📚مدرسه ایکس ری https://www.aparat.com/xrayschool
💡 چرا ید و باریم بهترین مواد حاجب در تصویربرداری با اشعه ایکس هستند؟
در تصویربرداری پزشکی، موادی مانند ید و باریم به دلیل عدد اتمی بالا و وجود لبه جذب K (K-edge)، فوتونهای اشعه ایکس را بسیار بهتر از بافتهای بدن جذب میکنند.
نتیجه این ویژگی:
✅ افزایش کنتراست تصویر
✅ نمایش واضحتر عروق و اندامها
✅ تشخیص دقیقتر ضایعات و ناهنجاریها
به همین دلیل، مواد حاجب یددار در CT و آنژیوگرافی و سولفات باریم در تصویربرداری دستگاه گوارش کاربرد گستردهای دارند.
📚 برای مطالعه بیشتر، نسخه کامل این مطلب را در ویرگول بخوانید : https://vrgl.ir/UMFpl
#XRay #CT #فیزیک_پزشکی #اشعه_ایکس #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | از تئوری تا فناوری
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
سایت
https://xrayschool.ir
در تصویربرداری پزشکی، موادی مانند ید و باریم به دلیل عدد اتمی بالا و وجود لبه جذب K (K-edge)، فوتونهای اشعه ایکس را بسیار بهتر از بافتهای بدن جذب میکنند.
نتیجه این ویژگی:
✅ افزایش کنتراست تصویر
✅ نمایش واضحتر عروق و اندامها
✅ تشخیص دقیقتر ضایعات و ناهنجاریها
به همین دلیل، مواد حاجب یددار در CT و آنژیوگرافی و سولفات باریم در تصویربرداری دستگاه گوارش کاربرد گستردهای دارند.
📚 برای مطالعه بیشتر، نسخه کامل این مطلب را در ویرگول بخوانید : https://vrgl.ir/UMFpl
#XRay #CT #فیزیک_پزشکی #اشعه_ایکس #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | از تئوری تا فناوری
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
سایت
https://xrayschool.ir
دنیای شگفتانگیز تصویربرداری پزشکی
امروزه سه فناوری اصلی، پایه بسیاری از تشخیصهای پزشکی هستند:
🔹 رادیوگرافی (X-Ray)
استفاده از اشعه ایکس برای ثبت تصاویر دوبعدی؛ مناسب برای بررسی شکستگیها و بیماریهای قفسه سینه.
🔸 سیتیاسکن (CT Scan)
ثبت تصاویر از صدها زاویه مختلف و بازسازی مقاطع دقیق بدن؛ ایدهآل برای بررسی تروما، خونریزی، ریه و اندامهای داخلی.
🔹امآرآی (MRI)
تصویربرداری بدون اشعه یونیزان با استفاده از میدان مغناطیسی و امواج رادیویی؛ بهترین انتخاب برای مشاهده بافتهای نرم، مغز، نخاع و مفاصل.
🔺هر فناوری بر پایه یک اصل فیزیکی متفاوت عمل میکند و برای کاربردهای خاصی طراحی شده است. شناخت این تفاوتها به انتخاب صحیح روش تصویربرداری و تشخیص دقیقتر کمک میکند.
ادامه پست در ویرگول : https://vrgl.ir/Yi3vA
#تصویربرداری_پزشکی #رادیولوژی #XRay #CTScan #MRI #فیزیک_پزشکی #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | از تئوری تا فناوری
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
امروزه سه فناوری اصلی، پایه بسیاری از تشخیصهای پزشکی هستند:
🔹 رادیوگرافی (X-Ray)
استفاده از اشعه ایکس برای ثبت تصاویر دوبعدی؛ مناسب برای بررسی شکستگیها و بیماریهای قفسه سینه.
🔸 سیتیاسکن (CT Scan)
ثبت تصاویر از صدها زاویه مختلف و بازسازی مقاطع دقیق بدن؛ ایدهآل برای بررسی تروما، خونریزی، ریه و اندامهای داخلی.
🔹امآرآی (MRI)
تصویربرداری بدون اشعه یونیزان با استفاده از میدان مغناطیسی و امواج رادیویی؛ بهترین انتخاب برای مشاهده بافتهای نرم، مغز، نخاع و مفاصل.
🔺هر فناوری بر پایه یک اصل فیزیکی متفاوت عمل میکند و برای کاربردهای خاصی طراحی شده است. شناخت این تفاوتها به انتخاب صحیح روش تصویربرداری و تشخیص دقیقتر کمک میکند.
ادامه پست در ویرگول : https://vrgl.ir/Yi3vA
#تصویربرداری_پزشکی #رادیولوژی #XRay #CTScan #MRI #فیزیک_پزشکی #مدرسه_ایکس_ری
مدرسه ایکس ری | از تئوری تا فناوری
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
پست شماره 10
📚 واژهنامه تخصصی | مفاهیم کلیدی فیزیک پرتوها
Computed Radiography (CR) & Digital Radiography (DR)
رادیوگرافی کامپیوتری و رادیوگرافی دیجیتال
🔻رادیوگرافی کامپیوتری، نخستین نسل از سیستمهای رادیوگرافی دیجیتال است.
🔻رادیوگرافی دیجیتال ، نسل جدیدتر تصویربرداری دیجیتال است.
ادامه پست در ویرگول : https://vrgl.ir/vO8yj
#واژهنامه_تخصصی #فیزیک_پرتوها
مدرسه ایکس ری | از تئوری تا فناوری
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
سایت
https://xrayschool.ir
📚 واژهنامه تخصصی | مفاهیم کلیدی فیزیک پرتوها
Computed Radiography (CR) & Digital Radiography (DR)
رادیوگرافی کامپیوتری و رادیوگرافی دیجیتال
🔻رادیوگرافی کامپیوتری، نخستین نسل از سیستمهای رادیوگرافی دیجیتال است.
🔻رادیوگرافی دیجیتال ، نسل جدیدتر تصویربرداری دیجیتال است.
ادامه پست در ویرگول : https://vrgl.ir/vO8yj
#واژهنامه_تخصصی #فیزیک_پرتوها
مدرسه ایکس ری | از تئوری تا فناوری
ایتا
https://eitaa.com/xrayschool
بله
https://ble.ir/xrayschool
تلگرام
https://t.me/xrayschool
آپارات
https://www.aparat.com/xrayschool
لینکدین
https://www.linkedin.com/in/xrayschool/
سایت
https://xrayschool.ir