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医学影像物理学实验课件汇报人:日期:
CATALOGUE目录实验一:X射线物理实验实验二:核磁共振物理实验实验三:超声波物理实验实验四:光学干涉物理实验实验五:放射性物理实验实验六:医学影像物理综合实验
实验一:X射线物理实验01
X射线产生原理及装置X射线是由高速电子撞击金属靶时产生的,当电子撞击金属靶时,会激发靶材原子中的电子,使其从低能级跃迁到高能级,同时释放出能量,形成X射线。X射线产生原理X射线产生装置通常由X射线管、高压发生器、控制电路等组成。X射线管是核心部件,它由灯丝、阴极和阳极组成,灯丝通电后加热,阴极发射出的电子在高压电场的作用下高速撞击阳极,从而产生X射线。X射线产生装置
X射线衍射原理X射线具有波动性和粒子性,当X射线照射到晶体上时,会与晶体中的原子发生相互作用,产生衍射现象。衍射是指波在传播过程中遇到障碍物时,部分波发生反射和散射,部分波继续传播并形成干涉现象。X射线衍射实验方法通常采用粉末法或单晶法进行X射线衍射实验。粉末法是将样品研磨成粉末,用扫描方式照射X射线,收集衍射图谱进行分析;单晶法则是将样品制备成单晶体,用单色X射线照射晶体的一定晶面,收集衍射图谱进行分析。X射线衍射实验
X射线透射原理当X射线照射到物质表面时,一部分X射线会发生反射,一部分X射线会穿透物质继续传播。透射系数与物质的原子序数、密度、厚度等因素有关。X射线透射实验方法通常采用透射式X射线衍射仪进行实验,将样品放置在X射线光路中,通过调整样品的位置和厚度,测量样品的透射系数和衍射图谱。X射线透射实验
实验二:核磁共振物理实验02
原子核在磁场中受到射频脉冲的激励,发生共振跃迁,产生信号。不同组织中原子核的磁矩和化学环境不同,导致共振频率不同,据此进行成像。核磁共振(NMR)原理包括磁体系统(产生磁场)、射频系统(发射射频脉冲)、梯度系统(施加磁场梯度)、检测系统(接收并处理信号)和计算机系统(控制和数据处理)。NMR装置核磁共振原理及装置
核磁共振谱实验选择适当浓度的生物样品,以获得可分辨的NMR谱。样品准备数据采集数据处理结果分析在NMR谱仪上设置参数,如频率、磁场强度、脉冲宽度等,进行数据采集。对采集到的数据进行傅里叶变换,得到NMR谱。解析NMR谱,确定化合物的结构和代谢过程。
核磁共振成像实验01成像原理:利用NMR信号的不同空间分布,构建图像。02成像步骤031.选择适当的扫描序列和参数,如TR、TE、层厚等。042.对被检部位进行扫描,获取NMR信号。053.通过计算机系统重建图像。06结果分析:对重建的图像进行分析,识别病变部位和了解组织结构。
实验三:超声波物理实验03
超声波是由高频率的电信号通过压电晶体或磁致伸缩器件产生。超声波产生原理超声波换能器超声波探头将电信号转换为机械振动,以产生超声波。将机械振动转换为电信号,以接收超声波。03超声波产生原理及装置0201
通过测量超声波在不同介质中的传播速度,研究其传播特性。声速测量研究超声波的强度随着距离的变化关系。声强与距离的关系研究超声波在不同介质界面上的反射和折射现象。反射与折射超声波传播特性实验
通过接收反射回来的超声波信号,生成图像。超声波成像实验A型扫描成像通过接收反射回来的超声波信号,生成二维图像。B型扫描成像通过测量超声波信号的频率变化,生成血流速度分布图像。多普勒效应成像
实验四:光学干涉物理实验04
VS通过双缝干涉实验,观察光的干涉现象,了解波的叠加原理,掌握测量光的波长的方法。实验原理根据光的干涉原理,当单色光通过两个相距较近的小缝时,会形成明暗交替的干涉条纹。通过测量干涉条纹的间距和光的波长,可以计算出光的波长。实验目的双缝干涉实验
双缝干涉实验实验步骤1.开启激光器,调整激光束方向,确保激光束能够照射到双缝上。2.调整双缝间距和双缝宽度,观察并记录干涉条纹。
3.更换不同颜色的光源,重复步骤2。4.根据干涉条纹的间距和光源的波长,计算并记录每个光源的波长。双缝干涉实验
通过薄膜干涉实验,观察光的干涉现象,了解薄膜厚度的测量方法,掌握薄膜光学常数的测定。当光照射在薄膜上时,会产生反射和透射两种现象。由于薄膜厚度较薄,可以认为薄膜上下表面反射的光线之间存在相位差,当相位差达到一定值时,就会产生干涉现象。通过测量干涉条纹的间距和入射光的波长,可以计算出薄膜的厚度和光学常数。实验目的实验原理薄膜干涉实验
实验步骤1.在双缝干涉实验的基础上,将双缝改为单缝,并在单缝前方放置一个薄膜样品。2.观察并记录干涉条纹。注意观察干涉条纹的颜色和形状变化。薄膜干涉实验
3.更换不同厚度和材质的薄膜样品,重复步骤2。4.根据干涉条纹的间距和入射光的波长,计算并记录每个薄膜样品的厚度和光学常数。薄膜干涉实验
实验目的通过全息干涉实验,
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