Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

کاربردهای پزشکی آندوسکوپ و لیزر


کاربردهای پزشکی آندوسکوپ و لیزر

عملکرد فیبرهای نوری

فیبرهای نوری لوله های باریکی از الیاف شیشه ای با پوشش پلاستیکی هستند که نور را از یک سر به سر دیگر منتقل می کنند. نور از دیواره های فیبر منعکس می شود و حتی می تواند به گوشه ها بتابد. خواص فیبرهای نوری آنها را برای طیف وسیعی از کاربردها مفید می کند، از جمله:


پزشکی - برای انتقال تصاویر اندام ها و شریان ها

صنعتی - برای انتقال تصاویر از داخل ماشین آلات پیچیده

ارتباطات - برای انتقال داده ها در فواصل طولانی بدون از دست دادن انتقال

پرتوهای نور از بازتاب کلی درونی برای حرکت در طول الیاف استفاده می کنند. برای دستیابی به این امر، پرتو نور باید با حداقل زاویه 82 درجه به دیواره های فیبر برخورد کند، که زاویه بحرانی برای حرکت نور از شیشه به پلاستیک است. از آنجایی که الیاف بسیار باریک هستند، این معمولاً مشکلی ندارد.

درس فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی


وظیفه 1:
کاربردهای پزشکی آندوسکوپ و لیزر


وظیفه 2:
 استفاده از رادیواکتیویته به عنوان ابزار تشخیصی پزشکی


وظیفه 3:
سونوگرافی در تشخیص پزشکی

اشعه ایکس در تشخیص پزشکی

تولید اشعه ایکس


تولید اشعه ایکس

پرتوهای ایکس معمولاً در لوله های اشعه ایکس با شتاب دادن به الکترون ها از طریق اختلاف پتانسیل (افت ولتاژ) و هدایت آنها به ماده هدف (مثلاً تنگستن) تولید می شوند. الکترون های ورودی با کاهش سرعت در هدف (تابش ترمز یا bremsstrahlung) اشعه ایکس را آزاد می کنند.

فیزیک هسته ای در اخترفیزیک

فیزیک هسته ای پیوند ضروری بین مشاهدات نجومی، مدل های ستاره ای و تکامل شیمیایی کهکشانی است. پیشرفت چشمگیر در اخترفیزیک طی دهه های گذشته در توضیح و پیش بینی سناریوهای نجومی تنها به دلیل تعامل پربار بین همه رشته ها امکان پذیر بود. بینش جدید در یک زمینه باعث تحولات جدید در زمینه های دیگر شد. تکنیک‌های آزمایشی جدید معمولاً پاسخی به پیش‌بینی‌ها و مشاهدات جدید هستند. داستان‌های موفق اخیر شامل اجرام عجیب و غریب مانند ادغام ستاره‌های نوترونی، غول‌های قرمز فراوان‌تر یا حتی ستاره‌های معمولی مانند خورشید است.

کتاب فیزیک پروتون درمانی


توضیحات کتاب

با گسترش نسخه اول بسیار موفق، این ویرایش دوم فیزیک پروتون درمانی به طور کامل بازسازی و به روز شده است و شامل چندین فصل جدید است. این کتاب که هم برای تازه واردان در فیزیک پزشکی و هم برای متخصصان باتجربه تر در انکولوژی پرتوشناسی مناسب است، یک مرور کلی از فیزیک این روش پرتودرمانی ارائه می دهد و نیاز به کندوکاو در اطلاعات پراکنده در ادبیات فیزیک پزشکی را از بین می برد.


پس از ردیابی تاریخچه پروتون درمانی، این کتاب پیشینه فیزیک اتمی و هسته ای لازم برای درک تعاملات پروتون با بافت را بررسی می کند. سپس متن دزیمتری، از جمله تحویل پرتو، جنبه‌های محافظ، شبیه‌سازی‌های کامپیوتری، سیستم‌های آشکارساز و تکنیک‌های اندازه‌گیری برای دزیمتری مرجع را پوشش می‌دهد. موارد مهم برای عملیات روزانه، تست پذیرش، راه اندازی، تضمین کیفیت و کالیبراسیون واحد مانیتور مشخص شده است. این کتاب به بحث در مورد برنامه ریزی درمان برای دوزهای یکنواخت یک و چند میدان، مفاهیم و الگوریتم های محاسبه دوز، و دقت و عدم قطعیت برای اهداف غیر متحرک و متحرک می پردازد. تصویربرداری برای راهنمایی درمان و همچنین نظارت بر درمان مشخص شده است. در نهایت، مفاهیم بیولوژیکی استفاده از پروتون ها از دیدگاه فیزیک مورد بحث قرار می گیرد.


این کتاب یک راهنمای عملی ایده‌آل برای پزشکان، دزیمتریست‌ها، پرتودرمانگران و فیزیکدانانی است که قبلاً تجربه‌ای در انکولوژی تشعشع دارند. همچنین یک مرجع ارزشمند برای دانشجویان فارغ التحصیل در برنامه های فیزیک پزشکی، پزشکان در آخرین سال تحصیلی یا رزیدنتی پزشکی، و کسانی که در نظر دارند در فیزیک پزشکی شغلی داشته باشند.


امکانات:


به روز شده با آخرین فن آوری ها و روش های این زمینه، پوشش کلیه روش های تحویل پروتون درمانی، از جمله اسکن پرتو و پراکندگی غیرفعال

جنبه های بالینی، مانند برنامه ریزی درمان و تضمین کیفیت را مورد بحث قرار می دهد

بینشی در مورد گذشته، حال و آینده پروتون درمانی از دیدگاه فیزیک ارائه می دهد

تدریس فیزیک با شکوفه ساتری

نور در ابتدا به عنوان پدیده ای شناخته می شد که می تواند توسط چشمان انسان درک شود - برای مدت طولانی بدون هیچ گونه درکی از منشاء فیزیکی آن. در تاریخ اولیه علم، توصیف نور به عنوان جریانی از ذرات ریز رایج بود که به نظر می رسید با اپتیک هندسی سازگار است. با این حال، شواهد فزاینده‌ای برای ماهیت موجی نور جمع‌آوری شد که منجر به نظریه موج کریستیان هویگنس شد که در سال 1690 منتشر شد، به عنوان پایه‌ای اپتیک موج. آزمایش‌های سیستماتیک بیشتر، به‌ویژه مشاهده به اصطلاح نقطه آراگو توسط دومینیک-فرانسوا-ژان آراگو، در نهایت به پذیرش عمومی اپتیک موج به عنوان توصیف مناسب نور منجر شد. در دهه 1860، امواج نوری توسط جیمز کلرک ماکسول با امواج الکترومغناطیسی شناسایی شد که ماهیت موج را بیشتر تایید کرد. در کمال تعجب جامعه علمی، شواهد جدید قابل توجهی برای ماهیت ذرات در اوایل قرن بیستم توسط آلبرت اینشتین پیدا شد. نظریه کوانتومی سرانجام برای به دست آوردن یک توصیف جامع، که هم ماهیت موجی و هم ذره ای نور را در بر می گرفت، توسعه یافت. بنابراین اکنون نور به عنوان تابش الکترومغناطیسی شناخته می شود - در بیشتر موارد با تئوری کلاسیک توصیف می شود، اما در صورت لزوم به اپتیک کوانتومی (کاربرد نظریه کوانتومی در اپتیک) اشاره می شود.

تدریس فیزیک با شکوفه ساتری

اپتیک کلاسیک

اپتیک هندسی

تا حدودی، انتشار نور را می توان با اپتیک پرتو یا اپتیک هندسی توصیف کرد، که در آن نور شامل پرتوهایی است که در امتداد خطوط مستقیم منتشر می شوند، حداقل در محیط های نوری همگن. اثرات اجزای نوری بر پرتوهای نور اغلب با یک الگوریتم ماتریس ABCD توصیف می شود.

جزوه اپتیک

معرفی
طرح کلی فصل -
1.1 تاریخچه مختصر
1.2 قوانین بازتاب و شکست
1.2.1 قانون بازتاب
1.2.2 قانون شکست
1.2.3 تقاطع پرتو و آینه مسطح
1.3 اسکن فیلد و الگوهای اسکن
1.3.1 مدل سازی دستگاه های اسکن آینه
1.3.2 مفاهیم اولیه توزیع میدان اسکن
1.3.3 اعوجاج نوری در الگوهای اسکن
1.3.4 وضوح اسکنرهای لیزری
1.3.4 وضوح اسکنرهای لیزری
کتابشناسی و پیوندها

مقدمه ای بر میکروسکوپ فلورسانس کانفوکال


شرح

این کتاب یک گزارش جامع از نظریه تشکیل تصویر در یک میکروسکوپ فلورسانس هم کانونی و همچنین یک دستورالعمل عملی برای عملکرد ابزار، محدودیت‌های آن و تفسیر داده‌های میکروسکوپ کانفوکال ارائه می‌کند. ضمائم یک مرجع سریع به نظریه نوری، فرمول ها و تعاریف مربوط به میکروسکوپ و نظریه فوریه ارائه می دهند.