КТ плотных объектов

Как правило, словосочетание «компьютерная томография» ассоциируется у нас с диагностикой заболеваний, но данная технология используется далеко не только в стенах медицинских учреждений. Одной из особенностей КТ является тот факт, что она отлично справляется с мягкими тканями, но не с плотными объектами, что сильно ограничивает ее применимость. Однако ученым из Университета штата Колорадо удалось разработать новую версию КТ, способную сканировать плотные объекты. Как именно работает данная разработка, в чем ее особенности, и насколько она эффективна? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/894122/

#компьютерная_томография #КТ #лазеры #рентгеновское_излучение #плотность #сканирование #визуализация #LINAC

КТ плотных объектов

Как правило, словосочетание «компьютерная томография» ассоциируется у нас с диагностикой заболеваний, но данная технология используется далеко не только в стенах медицинских учреждений. Одной из...

Хабр

Длины волн и энергии линий характеристического излучения (по элементам от Лития до Иттрия )

Когда-то из ру-нета был доступ к вражескому сайту, где была выложена глава «Энциклопедии химика-технолога», посвящённая характеристическому рентгеновскому излучению. В этой энциклопедии я нашёл наиболее полную таблицу с информацией по длинам волн и энергиям рентгеновских фотонов излучения разных химических веществ. Потом доступ к этому сайту пропал, но я, в своё время, успел распечатать эту табличку на бумажный носитель. Теперь я решил заняться работой по выкладыванию данной информации в Сеть. Надеюсь, она будет полезна многим, кто интересуется темой рентгена. Для тех, кто совсем не в теме, поясню, что рентгеновское излучение бывает нескольких видов (по способу его генерации) - тормозное (за счёт резкого торможения электронов в аноде рентгеновской трубки), синхротронное (за счёт поворота потока электронов в магнитной системе синхротрона), характеристическое (за счёт излучения вещества под потоком электронов или фотонов в результате переходов электронов атомов из вышележащих уровней на вакантное место выбитых электронов). Отдельно можно ещё сказать, что гамма-излучение (т.е. электромагнитное излучение в результате ядерных реакций деления) тоже может лежать в рентгеновском спектре, а так же тепловое излучение может простираться в рентгеновский диапазон длин волн. Характеристическое излучение излучается рентгеновской трубкой в том случае, если энергии первичных (т.е. излучённых катодом и ускоренных электрическим полем электронов) достаточно для выбивания собственных электронов атомов мишени. Обычно можно считать, что пики характеристического излучения возникают в рентгеновской трубке тогда, когда энергия, переданная первичным электронам электрическим полем между её катодом и анодом (напряжение катод-анод) становится больше уровня характеристической энергии того или иного пика излучения.

https://habr.com/ru/articles/864832/

#рентгеновская_спектроскопия #рентгеновское_излучение

Длины волн и энергии линий характеристического излучения (по элементам от Лития до Иттрия )

Когда-то из ру-нета был доступ к вражескому сайту, где была выложена глава «Энциклопедии химика-технолога», посвящённая характеристическому рентгеновскому излучению. В этой энциклопедии я нашёл...

Хабр

Имитируя гигантов: воссоздание условий Юпитера на медном проводе толщиной 25 мкм

Великим прорывом какого-либо научного изыскания может быть не только открытие нового материала, создание нового аппарата или системы, но и изобретение нового метода, используемого в других исследованиях. Информация — это крайне ценный ресурс, особенно в исследованиях, которые требуют чрезвычайно сложной и точной настройки дорогостоящей аппаратуры, а окно наблюдения составляет всего несколько секунд, если не меньше. К примеру, исследования того, какими могут быть условия внутри звезд или газовых гигантов проводятся с помощью динамического ударного сжатия, управляемого многолучевыми наносекундными лазерами мощностью в несколько кДж (килоджоуль). Очевидно, что данные опыты крайне сложны, но проблема в том, что из-за низкой частоты повторения лазеров они еще и весьма ограничены. Ученые из Центра им. Гельмгольца Дрезден-Россендорф (HZDR от Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf ) разработали альтернативную методику, в основе которой лежат короткие лазерные импульсы и сверхтонкий медный провод. Как именно работает данная методики, что она позволяет измерять, и какое ее практическое применение? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/843972/

#лазеры #астрофизика #медь #температура #плотность #импульс #рентгеновское_излучение #газовый_гигант #звезды #ударная_волна

Имитируя гигантов: воссоздание условий Юпитера на медном проводе толщиной 25 мкм

Великим прорывом какого-либо научного изыскания может быть не только открытие нового материала, создание нового аппарата или системы, но и изобретение нового метода, используемого в других...

Хабр