توموگرافی گسیل پوزیترون
تصویربرداری عملکردی پزشکی هسته ای
روش های جایگزین اسکن
کاربردهای توموگرافی گسیل پوزیترون
انکولوژی، تصویربرداری عصبی، قلب و عروق، بیماری های عفونی و فارماکوکینتیک
تصویربرداری از حیوانات کوچک
تصویربرداری اسکلتی- عضلانی
ایمنی
عملیات
رادیونوکلئیدها و رادیو ردیاب ها
انتشار
محلی سازی رویداد نابودی پوزیترون
بازسازی تصویر
ترکیب PET با CT یا MRI
محدودیت های PET
تولید رادیونوکلئیدهای ساطع کننده پوزیترون، سنتز و کنترل کیفی رادیو ردیابها و توسعه رادیو ردیابهای جدید
مدیریت رادیو ردیاب ها و استراتژی های آماده سازی بیمار
استفاده در ارزیابی سلامت انسان و در تشخیص و نظارت بر بیماری ها از جمله سرطان ها و تومورهای غیر بدخیم، اختلالات عصبی، بیماری های قلبی عروقی و شرایط زمینه ای و اثرات دیابت و سایر شرایط بر روی تصویربرداری PET
تصویربرداری اسکلتی عضلانی
نظارت بر اثرات درمان های دارویی و استفاده در آزمایشات بالینی داروهای جدید و در مطالعات حیوانی
ارزیابی عملکرد و عفونت دستگاه های کاشتنی و پروتز
نقش و مشخصات ناقلهای غشایی مرتبط و/یا گیرندههای هدف، توصیف متابولیسم زمینهای و مسیرهای کنترل و تغییرات در بیان و/یا فعالیت نشانگرهای بیولوژیکی مرتبط.
متابولیسم و سرنوشت رادیو ردیاب ها
اهداف مولکولی و بیماری های جدید برای تصویربرداری PET
طراحی آشکارساز و ساخت تصویر PET، پیشرفت در پردازش و محاسبه ریاضی داده ها، بهبود حساسیت و وضوح تصویر
PET چند بعدی، پویا و با زمان تفکیک و جفت شدن PET با سایر روش های تصویربرداری برای تولید تصاویر ترکیبی
فیزیک پلاسما
معادلات ماکسول
حرکات تک ذره
انرژی و سرعت ذرات
پلاسما به عنوان مایع
حفظ حرکت
حفاظت از ذرات
حفاظت انرژی
انتشار در گازهای نیمه یونیزه شده
غلاف در مرزهای پلاسما
فیزیک پلاسما و همجوشی کنترل شده
خصوصیات و پارامترها
درجه یونیزاسیون
دماها
پلاسمای حرارتی و غیر حرارتی
یونیزاسیون کامل و ناقص
پتانسیل پلاسما
مغناطیس سازی
مقایسه فازهای پلاسما و گاز
پلاسما در نجوم و اخترفیزیک
پلاسماهای رایج
پدیده های پیچیده پلاسما
رشته ای
پلاسمای غیر خنثی
پلاسمای غبارآلود/پلاسمای دانه
پلاسمای نفوذ ناپذیر
توضیحات ریاضی
مدل سیال
مدل جنبشی
پلاسمای مصنوعی
تولید پلاسمای مصنوعی
قوس الکتریکی
نمونه هایی از پلاسمای صنعتی/تجاری
تخلیه های کم فشار
فشار جو
صنعت خودروسازی با تغییرات عظیمی از جمله ظهور خودروهای الکتریکی مواجه است. برای رفع نیاز روزافزون به جوشکاری مس مورد نیاز برای وسایل نقلیه الکتریکی، فناوریهای جدید لیزر سبز و آبی پرقدرت در حال ظهور هستند. چه اتصال بستههای باتری بزرگ یا گیرههای موتور جوشکاری، کارشناسان لیزر بر لزوم اندازهگیری پارامترهای لیزر برای اطمینان از کیفیت قطعات تولید شده توافق دارند. اما هنگام برخورد با لیزرهای سبز یا آبی چالش هایی وجود دارد. گزینه های این طول موج های جدید چیست و چگونه می توانید در یک خط تولید خودکار اندازه گیری کنید؟ بهترین روش ها برای به دست آوردن داده های قابل اعتماد برای عیب یابی، تعمیر و نگهداری پیش بینی شده و مستندات با کیفیت چیست؟
دو مشکل چالش برانگیز مدل سازی دستگاه فوتونیک در این بحث مورد بررسی قرار می گیرد: مدل سازی چند مقیاسی و بهینه سازی. وقتی نوبت به مدلسازی یک سیستم نوری بزرگ با ویژگیهای زیر موج میرسد، یک طرح شبیهسازی چند مقیاسی مورد نیاز است. به عبارت دیگر، یک ابزار شبیه سازی باید بتواند هم برهمکنش نور در مقیاس زیر موج و هم انتشار نور را در فواصل زیاد فراهم کند.
ابتدا یک طرح شبیهسازی چند مقیاسی را نشان میدهد - نوع خاصی از شبیهسازی چندفیزیکی - که رویکردهای نوری پرتو و موج کامل را ترکیب میکند. سپس توک مروری بر بهینهسازی، یکی دیگر از جنبههای مهم شبیهسازی دستگاه فوتونیک، با مقدمهای بر رویکردهای بهینهسازی مبتنی بر گرادیان و بدون مشتق ارائه میکند.