Комп’ютерна томографія
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Рентгенівська комп’ютерна томографія (КТ) - методика пошарового рентгенологічного дослідження органів і тканин із застосуванням комп'ютерної обробки множинних рентгенівських зображень, виконаних під різними кутами, з подальшою реконструкцію зображення і визначенням щільності будь-якої ділянки цих тканин.
Перші КТ були спроектовані тільки для дослідження голови, однак незабаром з'явилися і сканери для всього тіла. У теперішній час КТ можна використати для візуалізації будь-якої частини тіла.
На сучасних апаратах четвертої та п'ятої ґенерацій, які комплектовані не одним, а багатьма рентгенівськими випромінювачами (до 200), використовується дуже потужний процесор з великою швидкістю обробки інформації - до 10 мільйонів операцій за секунду. У результаті час сканування скоротився до 40-50 мілісекунд. З'явилася можливість отримувати на екрані телемонітора скорочення окремих поперечних шарів серця товщиною 1-2 міліметра.
Фізичні принципи КТ
Усі технології і методики візуалізації з використанням рентгенівських променів ґрунтуються на тому, що різні тканини послаблюють рентгенівські промені в неоднаковому ступені. При КТ рентгенівськими променями експонуються тільки тонкі шари тканини. Відсутнє нашарування інших тканин, які заважають отриманню їх чіткого зображення.
У процесі проходження крізь тканини рентгенівські промені ослабляються, частково із-за поглинання енергії, частково через розсіювання. Ослаблення можна описати слідуючим рівнянням:
Перші КТ були спроектовані тільки для дослідження голови, однак незабаром з'явилися і сканери для всього тіла. У теперішній час КТ можна використати для візуалізації будь-якої частини тіла.
На сучасних апаратах четвертої та п'ятої ґенерацій, які комплектовані не одним, а багатьма рентгенівськими випромінювачами (до 200), використовується дуже потужний процесор з великою швидкістю обробки інформації - до 10 мільйонів операцій за секунду. У результаті час сканування скоротився до 40-50 мілісекунд. З'явилася можливість отримувати на екрані телемонітора скорочення окремих поперечних шарів серця товщиною 1-2 міліметра.
Фізичні принципи КТ
Усі технології і методики візуалізації з використанням рентгенівських променів ґрунтуються на тому, що різні тканини послаблюють рентгенівські промені в неоднаковому ступені. При КТ рентгенівськими променями експонуються тільки тонкі шари тканини. Відсутнє нашарування інших тканин, які заважають отриманню їх чіткого зображення.
У процесі проходження крізь тканини рентгенівські промені ослабляються, частково із-за поглинання енергії, частково через розсіювання. Ослаблення можна описати слідуючим рівнянням:
Похожие материалы
Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку
GnobYTEL
: 6 февраля 2013
Наукові консультанти:
- доктор медичних наук, професор Мечов Д.С., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, завідуючий кафедрою медичної радіології
- доктор медичних наук, професор Розуменко В.Д., Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України», завідуючий відділу нейроонкології
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук Солодянникова О. І., Державна установа «Національний інститут раку», керівник відділу ядерної медицини
- доктор ме
Другие работы
Исследование системы подрессоривания транспортного средства (Вариант 7)
yura909090
: 25 мая 2012
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. Расчетная модель транспортной машины и исходные данные для ра-счета 4
2. Получение дифференциального уравнения, которое описывает дви-жение колебательной системы 5
3. Определение передаточных функций системы подрессоривания 8
4. Построение амплитудно-частотных характеристик 10
5. Рекомендации по улучшению системы подрессоривания 12
Выводы 15
Список использованной литературы 16
Приложение (программа расчета).
80 руб.
Лабораторная работа № 1.4 Упрощенная процедура обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями 08
Помощь студентам СибГУТИ ДО
: 5 февраля 2018
Таблица 1.1 – Варианты заданий к задаче лабораторной работы 1.4
Предпоследняя цифра номера
зачетной книжки (пароля) 0
i, номера наблюдений 10-14
Последняя цифра номера
зачетной (пароля) 8
Р - доверительная вероятность 0,990
Класс точности СИ, γ % 0,1
Таблица 1.2 – Варианты заданий к задаче лабораторной работы 1.4
i, No наблюдения 10 11 12 13 14
f, Гц 114,27 114,24 114,26 114,23 114,28
No вар. число наблюдений U, мВ Р
08 11 22 29 25 0,980
350 руб.
Экзамен по дисциплине: Физические основы оптической связи. Билет 5
IT-STUDHELP
: 7 февраля 2020
Экзаменационный билет No 5
1. Сравните конструкцию и основные характеристики СИДа и ППЛ.
2. Определить величину фототока в ЛФД с внутренней квантовой эффективностью η=0.6 и коэффициентом лавинного умножения М=20, если уровень сигнала на выходе передатчика ps=-5дБм, а затухание линии связи (между точками S и R) на рабочей длине волны λ=1.55мкм составляет 26дБ.
3. Найти OSNR в точке MPI-R 40-канальной ВОСП-DWDM со скоростью передачи сигнала в канале 10Гбит/с, если уровень средней мощности гру
600 руб.
Лабораторная работа №1. По дисциплине: «Пакетная телефония». Вариант №12
Колька
: 21 ноября 2017
Тема: «Моделирование предоставления услуг IP-телефонии в NGN».
1. Цель:
Получить теоретические и практические знания о технологиях IP-телефонии. Изучить обмен сигнальными сообщениями в технологиях H.323, SIP и MGCP.
2. Ход работы:
2.1 Изучить теоретический раздел;
2.2 Выполнить раздел допуск, ответив на теоретические вопросы, посвященные знанию технологий IP-телефонии;
2.3 Выполнить практические задачи для установления и разрушения соединения.
50 руб.