Produktbild: Physik der bildgebenden Verfahren in der Medizin

Physik der bildgebenden Verfahren in der Medizin

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.12.2011

Herausgeber

H.-J. Maurer + weitere

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

204

Maße (L/B/H)

24.4/17/1.3 cm

Gewicht

387 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1984

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-642-69783-8

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

16.12.2011

Herausgeber

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

204

Maße (L/B/H)

24.4/17/1.3 cm

Gewicht

387 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1984

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-642-69783-8

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • I. Physik der Bildgebung mit Röntgenstrahlen.- 1 Physikalische Grundlagen.- 1.1 Der Nadelstrahl.- 1.2 Wechselwirkung von Strahlung und Materie.- 2 Projektionsradiographie.- 2.1 Der Strahlenfänger.- 2.1.1 Der Röntgenfilm.- >2.1.2 Die Röntgenverstärkerfolie.- 2.1.2.1 Prüfung und Beurteilung von Verstärkerfolien.- Literatur.- 2.1.3 Der Röntgenbildverstärker.- 2.1.3.1 Prinzip.- 2.1.3.2 Physik des Röntgenbildverstärkers.- 2.1.3.3 Mögliche Fragestellungen zum Röntgenbildverstärker.- Literatur.- 2.2 Das Strahlenbild.- 2.2.1 Der Einfluss der Streustrahlung.- 2.2.2 Der Strahlenkontrast.- 2.2.3 Streustrahlenunterdrückung.- 2.3 Zur Technik der Röntgenbilderzeugung.- 2.3.1 Röhrenspannung und Strahlenausbeute.- 2.3.2 Brennfleckgrösse und Röhrenleistung.- 2.3.3 Zeichenschärfe und Empfindlichkeit des Registriermaterials.- 2.3.4 Das Zusammenwirken der Unschärfefaktoren.- 2.4 Bildregistrierung mit dem Röntgenbildverstärker.- 2.4.1 Bildverteiler.- 2.4.2 Fernsehen.- 2.4.2.1 Einleitung.- 2.4.2.2 Fernsehaufnahmeröhren.- 2.4.2.3 Detailerkennbarkeit mit Röntgenfernsehsystemen.- 2.4.2.4 Betrachtungsabstand.- 2.4.2.5 Dosisleistungsregelung für konstante mittlere Bildhelligkeit.- 2.4.2.6 Videofluorographie.- 2.4.3 Registrierung auf Mittelformatfilm.- 2.4.3.1 Einleitung.- 2.4.3.2 Detailerkennbarkeit.- 2.4.3.3 Betrachtung.- 2.4.3.4 Belichtungsautomatik.- 2.4.4 Röntgenkinematographie auf 35-mm-Film.- 2.4.4.1 Einleitung.- 2.4.4.2 Detailerkennbarkeit und Dosisregelung.- 2.4.4.3 Betrachtung.- 2.5 Digitale Röntgenbilder.- 2.5.1 Einleitung.- 2.5.2 Digitale Bildverarbeitung.- Literatur.- 3 Darstellung von Körperschichten.- 3.1 Tomographie.- 3.2 Röntgen-Verwischungs-Tomographie.- 3.2.1 Abbildungsprinzip.- 3.2.2 Realisation.- 3.2.3 Modifikationen und Methoden zur Schichthöhenwahl.- 3.2.4 Das Röntgen-Verwischungs-Tomogramm.- 3.2.5 Geräte und Anwendungen.- Literatur.- 3.3 Röntgen-Computer-Tomographie.- 3.3.1 Grundlagen der Methode.- 3.3.2 Algorithmen.- 3.3.3 Datenerfassung.- 3.3.4 Anlagen zur Computertomographie.- 3.3.5 Das Röntgen-Computer-Tomogramm.- 3.3.6 Bilddarbietung, Auswertung und Rekonstruktion.- Literatur.- 4 Strahlenschutz in der Röntgendiagnostik.- 4.1 Strahlenschutz des Patienten.- 4.2 Strahlenschutz der Beschäftigten.- Literatur.- Literatur zu Teil I.- II. Nuklearmedizinische bildgebende Verfahren.- 1 Einleitung.- 2 Das Detektorsystem.- 1.1 Szintillationskristall und Photomultiplier.- 1.2 Elektronik.- 1.3 Kollimator.- 1.4 Bildentstehung.- 3 Der Scanner.- 3.1 Kollimator.- 3.2 Eigenschaften des Schreibwerks.- 3.3 Farbregelung.- 3.4 Informationsdichte.- 3.5 Kontrastanhebung.- 4 Die Szintillationskamera.- 4.1 Aufbau des Bilddetektors.- 4.1.1 Kollimatoren.- 4.1.2 Szintillationskristall, Lichtleiter, Photomultiplier….- 4.1.3 Widerstandsmatrix.- 4.1.4 Erzeugung von Ortssignalen.- 4.2 Szintiphoto.- 4.3 EDV.- 5 Qualitätskontrolle.- 5.1 Homogenität.- 5.2 Linearität.- 5.3 Ortsauflösungsvermögen.- 5.4 Zählverluste.- 6 Entwicklungstendenzen.- Literatur.- 7 Strahlenschutz bei nuklearmedizinischen Untersuchungen.- 7.1 Definition des Kontrollbereiches.- 7.2 Personalüberwachung.- 7.3 Arbeitsplatzüberwachung.- 7.4 Arbeitsregeln.- 7.5 Strahlenschutzmassnahmen.- 7.6 Abfallentsorgung.- Literatur.- III. Physik der Bildgebung mit Ultraschall.- 1 Überblick und historische Entwicklung.- 2 Ultraschallausbreitung.- 2.1 Die Kenngrössen des Schallfeldes.- 2.2 Verhalten an Grenzflächen und Inhomogenitäten.- 2.3 Dämpfung.- 2.4 Doppler-Effekt.- 3 Ultraschallerzeugung und -empfang.- 3.1 Piezokristalle.- 3.2 Anpassung.- 3.3 Unfokussierte Schwinger.- 3.4 Fokussierung.- 3.5 Axiconlinsen.- 3.6 Elektronische Fokussierung („phased-array“).- 3.7 Axiale, laterale und Kontrastauflösung.- 3.7.1 Laterale Auflösung.- 3.7.2 Axiale Auflösung.- 3.7.3 Kontrastauflösung.- 4 Ultraschallabbildungsverfahren.- 4.1 Impulsechoverfahren.- 4.2 Eindimensionaler Bildaufbau.- 4.2.1 Das A-Bild-Verfahren.- 4.2.2 Das Time-motion-Verfahren.- 4.3 Zweidimensionale Verfahren.- 4.3.1 Der statische B-Scan.- 4.3.2 Real-time-Verfahren.- 4.3.2.1 Linearschallkopfverfahren.- 4.3.2.2 Sektorscanner.- 4.3.2.3 Phased-array-Sektorscan.- 5 Rekonstruktive Bilderzeugung und quantitative Verfahren.- 5.1 Impulsdoppier.- 5.2 Gewebedifferenzierung.- 5.3 Rekonstruktionsverfahren.- 6 Schädigungen durch Ultraschall.- Literatur.- IV. Kernspintomographie.- 1 Einleitung.- 2 Physikalische Grundlagen der Kernresonanz.- 3 Bildgebende Kernspinresonanz.- 3.1 Bildgebung.- 3.2 Bildparameter.- 3.3 Bildqualität.- 3.4 Anlagenkonfiguration.- 4 Biologische Unbedenklichkeit.- 5 Ausbück.- Literatur.