Samenvatting: Introduction To Medical Imaging Physics, Engineering And Clinical Applications | 9780521190657 | Smith, et al

Samenvatting: Introduction To Medical Imaging Physics, Engineering And Clinical Applications | 9780521190657 | Smith, et al Afbeelding van boekomslag
  • Deze + 400k samenvattingen
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
LET OP!!! Er zijn slechts 58 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
Gebruik deze samenvatting
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Introduction to Medical Imaging Physics, Engineering and Clinical Applications | 9780521190657 | Smith/Webb

  • 2 X-ray planar radiography and computed tomography

  • 2.2 The X-ray tube

    Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
    Laat hier meer flashcards zien

  • Wanneer is de efficiëntie van de X-rays hoog?

    Hoe hoger het atoomnummer van het metaal in het target, hoe hoger de efficiëntie van de X-rays.
  • Welk metaal wordt het meest gebruikt als target en waarom?

    Tungsten. Heeft een hoog atoomnummer en een hoog smeltpunt. Ook is het een goede warmtegeleider en heeft het een lage dampdruk
  • Wat is de formule voor de brandpunt grootte?

     Formule: f = Fsin(theta). F is hierin de breedte van de elektronenstraal 
  • Wat is de limiterende factor in het verhogen van de buis output?

    Het verwarmen van de anode.
  • 2.3 The X-ray energy spectrum

    Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3
    Laat hier meer flashcards zien

  • Wat valt er af te lezen in het x-ray spectrum?

    Het representeert een plot van het relatieve aantal x-rays geproduceerd als functie van hun energie.
  • Wat wordt er bedoeld met de 'energie van de x-ray beam'?

    Het gewogen gemiddelde van alle verschillende energieën en is typisch 2/3 van de kVp waarde.
  • Hoe ontstaat 'algemene radiatie of bremsstrahlung'?

    Een elektron passeert de nucleus van een atoom van het metaal van de anode. Hierdoor verandert het elektron van baan door de aantrekkende kracht van de positief geladen nucleus. Resulteert in verlies van kinetische energie. Dit energie verlies wordt omgezet in een X-ray.
  • Waaruit bestaat de maximale energie (kVp) bij Bremsstrahlung?

    Uit de volledige energie van de kinetische energie van het elektron dat wordt omgezet in een x-ray
  • Waarom is het spectrum van Bremsstrahlung breed?

    Door de kleine nucleus, zal het elektron alleen een deel van de energie verliezen. Dit zorgt voor een breed spectrum van X-ray energieën.
  • Wat is karakteristieke straling en hoe is het te zien in het x-ray spectrum?

    Scherpe pieken zijn te zien in het spectrum. De plek waarop de piek ontstaat is karakteristiek voor het metaal dat wordt gebruikt voor de anode.
LET OP!!! Er zijn slechts 58 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart