Svar till uppgifter i kursen Bildformation och virtuella miljöer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar till uppgifter i kursen Bildformation och virtuella miljöer"

Transkript

1 Svar till uppgifter i kursen Bildformation och virtuella miljöer P1 x=0.536 P2 y=1.19 P3 z=0.56 P4 x=1.52 P P6 z=1.11 P7 x=4 P8 x=49.2 P9 y=10 P10 y= Röntgen hade upptäckt rötgenstrålarna i slutet av 1800-talet och visat att dessa kan användas till att avbilda skelett. 1.2 Absorptionen av röntgenljus är låg för mjukdelar och relativt hög för benvävnad. Detta ger en bild vid genomlysning. 1.3 Konventionell röntgen, ultraljud, magnetröntgen (MRI) och datortomografi. 1.4 De använder vågor för att överföra information om ett objekt till en detektor. 1.5 Sändare, mätobjekt, detektor. 1.6 Röntgenrör, ultraljudssändare, radiovågssändare (används inom MRI). 1.7 Röntgenfilm, röntgenplattor, scintillatorskärmar, ultraljudsmottagare, radiovågsantenn. 1.8 Den måste vara distribuerad, d v s kunna ta emot information från olika delar av mätobjektet. 1.9 T=transmitterad stråle/våg, R=reflekterad stråle/våg och A=absorberad stråle/våg Att summan av den transmitterade, reflekterade och absorberade strålen hela tiden måste vara konstant. Ingen energi kan gå förlorad %, 40 % respektive 80 % av de ursprungliga strålarna registreras %, 60 % respektive 20 % av de ursprungliga strålarna registreras %, 5 % respektive 100 % av de ursprungliga strålarna registreras %, 95 % respektive 0 % av de ursprungliga strålarna registreras %, 30 % respektive 90 % av de ursprungliga strålarna registreras på detektorn som registrerar transmitterade strålar. 0 % registreras på samtliga detektorelement då den reflekterade strålarna försöker detekteras %, 99 % respektive 14 % av de ursprungliga strålarna registreras %, 74 % respektive 90 % av de ursprungliga strålarna registreras %, 37 % respektive 61 % av de ursprungliga strålarna registreras. 2.1 Det är den hastighet som en våg eller puls rör sig framåt med. 2.2 Materialet. 2.3 En frekvens är ett genom den tid det tar för en våg att komma tillbaks till samma tillstånd, alternativt det antal svängningar vågen hinner med på en sekund. 2.4 Källans frekvens. 2.5 Det fysiska avståndet mellan två punkter som svänger på samma sätt. 2.6 Kvoten mellan vågens hastighet i det aktuella materialet och dess frekvens. 2.7 Frekvens. 2.8 U = U 0 cos( 2πft θ). U är vågens tillstånd vid ett bestämt läge och vid en bestämd tid. U 0 är vågens amplitud vilken kan variera med läget. θ är vågens lägesberoende fas och f är vågens frekvens.

2 2.9 Vågens amplitud U Tågets brölande upplevs mer högfrekvent då tåget rör sig mot honom på grund av att Dopplerskiftet i det fallet är positivt (a) Ljudhastigheten är 1560 m/s, (b) mjukdelar Våglängden är 1.7 mm till 1.6 dm I ben hinner pulsen 800 mm och pulsen har våglängden 2 mm. I mjukdelarna hinner pulsen drygt 300 mm med våglängden 0.8 mm (a) 0.5 ggr (b) 1 MHz pulsen kan propagera dubbelt så djupt (a) 1/7, (b) 1/ (a) 442 Hz, (b) 358 Hz km/h (68 m/s) mm/s Hz. 3.1 ljudhastighet och densitet. 3.2 En ljudvåg reflekteras i gränsskiktet mellan två områden med olika akustisk impedans. 3.3 För att undvika luftspalten som annars uppstår mellan huden och ultraljudshuvudet. Då reflektionen mellan luft och vävnad är ungefär 1 skulle inget ljud annars transmitteras in i kroppen. 3.4 Mjuk vävnad runt 1.6 x 10 6 kg/m 2 s, ben 6.8 x 10 6 kg/m 2 s, luft 400 kg/m 2 s. 3.5 De har ungefär samma akustiska impedans. 3.6 Man tillsätter kontrastmedel i form av små luftfyllda kulor. 3.7 Ja, reflektionen vid en gränsyta är ungefär 30 % så merparten av ljudvågen transmitteras. 3.8 Då man stöter på luftfyllda hålrum, t ex cystor. 3.9 R = 9 x 10-4, T = Nästan hela vågen transmitteras (a) 41 % av den ursprungliga vågen transmitteras och (b) den kommer fram efter 126 µs (a) 99.9 % av vågen transmitteras och (b) den kommer fram efter 163 µs Enbart reflexen från luftskiktet registreras. Den kommer fram efter 326 µs och är bara marginellt lägre än ursprungsvågen Nu detekteras enbart reflexen från blodet. Vågen kommer fram efter 127 µs % av ursprungliga vågen anländer efter 127 µs, 15 % anländer efter 152 µs och 17 % anländer efter 252 µs Svaret från lektionen % från skelettet. 4.1 Genom vibrationer i något material. Dessa vibrationer fortplantas sedan i det aktuella materialet med ljudets hastighet. 4.2 Ungefär Hz. 4.3 Ovanför det hörbara. För medicinska tillämpningar används MHz. 4.4 Stor dimension låga frekvenser, liten dimension höga frekvenser. 4.5 Ljudsändaren behöver skalas ner till 10 µm. 4.6 Piezo-elektriska material. De fungerar så att man kan ändra dimensionen på dem genom en pålagd elektrisk spänning. Alternativt genereras en ström då man trycker på dem. I fallet ultraljudssändare drivs piezo-kristallen av en harmonisk elektrisk signal vid den önskade frekvensen. 4.7 Genom att någonting som kan detekteras fås att svänga med ljudvågen. I fallet örat är det trumhinnan som fås att svänga med ljudvågen som kommer in i

3 örongången. Trumhinnan är kopplad via ett antal småben till hammaren som knackar på hörselsnäckan i takt med trumhinnans svängningar. Detta orsakar vätskevågor i hörselsnäckan som sätter flimmerhår i rörelse på samma sätt som sjögräs svänger i havet. Flimmerhårens rörelse översätts till en elektrisk signal som skickas till hörselcentrum i hjärnan. Först då uppfattar vi det som ljud. I en mikrofon sätts en järnstång i svängning via ett membran, på samma sätt som trumhinnan. Järnstången befinner sig i ett magnetfält vilket skapar en ström via induktion (överkurs). Då ett piezo-elektriskt material träffas av en ljudvåg trycks det ihop i takt med ljudvågens frekvens. Denna hoptryckning skapar en ström som kan detekteras. 4.8 En kort ljudpuls sänds iväg från en ultraljudsgivare. Samma kristall används för att registrera tiden och styrkan från de reflexer som kommer tillbaks. Denna metod genererar ingen bild. 4.9 Denna metod fungerar på samma sätt som A-mod med den skillnaden att en serie av pulser sänds ut och detekteras Själva syftet med M-mod är att detektera reflekterande skikt som flyttar sig med tiden, t ex rörelsen hos en hjärtklaff. En annan metod som ju mäter hastigheter är att använda ultraljuds-doppler, vilket behandlades på lektion B-scanning innebär att man utför en serie av A-modsmätningar längs en linje i syfte att framställa en ultraljudsbild. Detta kan man göra dels genom att fysiskt flytta ultraljudskristallen längs linjen, och dels genom att använda en array bestående av flera ultraljudskristaller Genom att skicka iväg pulserna från olika arrayelement vid olika tidpunkter kan man få pulserna att komma fram till en bestämd punkt i objektet, den s k fokuspunkten, samtidigt. I denna punkt blir ljudintensiteten lokalt mycket hög och en klar reflex skickas iväg mot detektorelementen. Genom att förändra tidsfördröjningen till detektorelementen kan man flytta fokuspunkten och på så sätt studera en annan punkt i objektet. Genom att på så sätt scanna över hela det intressanta området skapar man en bild Eftersom man på förhand vet hur lång tid det tar för ljudpulsen att gå från detektorn och tillbaks igen behöver man bara lyssna efter pulsen under en kort tidsperiod. Detta minimerar störningar från felaktiga reflexer. Då man lokalt får ett mycket högt ljudtryck i fokuspunkten minimeras störningar från spritt ljud µs Vid höga ljudintensiteter börjar molekylerna i vävnaden få svårt att hänga med i de stora svängningsamplituder som hör samman med ett högt ljudtryck. Detta motstånd genererar så kallade övertoner i det reflekterade ljudet vilket praktiskt betyder att även ljud med dubbla ultraljudsfrekvensen reflekteras. Med fasstyrda arrayer kan man lokalt åstadkomma de höga ljudtryck som behövs för att skapa dessa övertoner. Genom att lyssna efter ljud med dubbla ultraljudsfrekvensen (jämför en FM-radio) kan man särskilja felaktiga reflexer och spritt ljud från den sanna signalen och på så sätt nästan helt eliminera störningar i bilden. 5.1 Avståndet mellan två punkter i objektet som kan särskiljas vid rekonstruktionen. 5.2 Pulslängden. Idealt är den lika med våglängden. 5.3 Våglängden, bredden på ultraljudsarrayen och avståndet till detektorn. 5.4 Hälften så bra. 5.5 Dubbla frekvensen (halva våglängden).

4 5.6 Absorptionen ökar så gott som linjärt med frekvensen vilket gör att signal-brus förhållandet försämras. 5.7 Det är hur klart detaljer framträder. 5.8 Finare detaljer framträder och man blir mindre bruskänslig. 5.9 Spritt ljud Signal-brus förhållandet. D v s kvoten mellan kontrasten och brusnivån Vågen går snabbare i benvävnad än i mjuk vävnad. Detta tar man aldrig hänsyn till vid rekonstruktionen vilket gör att bakomliggande strukturer avbildas närmare detektorn än vad dom i verkligheten är Man kan få multipla ekon De kan fungera som en spegel vilket gör att spökbilder kan framträda vid bildrekonstruktionen Sidolobsekon A z (1 dm)=a z (2 dm)=0.8 mm, A x (1 dm)=1.3 mm, A x (2 dm)=2.6 mm cm K= K=0.34, d v s ingen skillnad SNR= cm MHz.

5 6.1 (a) kortare våglängd (b) högre frekvens (högre fotonenergi). 6.2 Ungefär 1 miljon gånger större. Ljud 340 m/s, ljus 3x10 8 m/s. 6.3 Transmitterade strålar ger bilden, absorberade strålar ger kontrastskillnader, och spridda strålar genererar brus. 6.4 Röntgenfotonerna innehåller så hög energi att de joniserar mänsklig vävnad. 6.5 Det är så mycket större bilden är på detektorn mot vad den är i verkligheten. 6.6 Objektets placering relativt källan och detektorn. Om objektet placeras nära källan fås stor förstoring, om det placeras nära detektorn fås liten förstoring. 6.7 Kloss mot objektet. 6.8 Då får man bättre upplösning i bilden. 6.9 Objektets storlek och kvoten mellan avståndet mellan objektet och detektorn och avståndet mellan källan och objektet Kloss mot objektet (a) 5 (b) 2 (c) cm bakom objektet mm (ett alternativt svar är 2 linjer/mm) (a) 2 (b) 1 mm (c) 0.5 mm. 7.1 Åstadkomma bra kontrast i bilden samt att minimera patientens stråldos. 7.2 Den del av provet som är närmast källan kommer att avbildas med större förstoring än de delar som är närmare detektorn. 7.3 För att ta bort mjuka Röntgenstrålar, d v s långa våglängder som inte bidrar till bilden men som belastar patienten med onödig stråldos. 7.4 För att skärma av de strålar som inte direkt bidrar till den intressanta bilden. 7.5 För att ta bort störande spridd strålning från bilden. 7.6 Korslagda blylameller riktade så att direktstrålen kan passera men övriga strålar fångas upp. 7.7 Förstoringsskillnaden mellan framkant och bakkant minskar samt att mängden spridd strålning minskar. 7.8 Wolfram (absolut vanligast) och Molybden (används vid mammografiundersökningar). 7.9 Bildplatta, Röntgenfilm och elektronisk röntgenbildförstärkare Man får upp en realtidsbild på en monitor. Det innebär att man lätt kan leta rätt på abnormiteter samt följa spridningen av eventuella kontrastmedel i kroppen Bättre bildkvalitet Förstoringen för framkanten är 3.3 och för bakkanten mm Framkant 2.3 mm, bakkant 0.4 mm Framkant 0.7 mm, bakkant 0.3 mm.

6 8.1 Lambert-Beers lag: I = I 0 e µρs 8.2 Massabsorptionskoefficienten. Detta är en materialparameter som är olika för olika grundämnen och som dessutom varierar med våglängden (fotonenergin) på strålningen. 8.3 Densiteten det vill säga tätheten i materialet. 8.4 Sträckan Röntgenstrålen går genom det aktuella mediet. 8.5 Produkten mellan massabsorptionskoefficienten och densiteten. Det är Röntgentätheten som bestämmer hur mycket strålning som absorberas per längdenhet. 8.6 Absorption av ultraljud. Om a i den formeln sätts lika med massabsorptionskoefficienten blir ekvationerna identiska. Detta innebär att Lambert-Beers lag beskriver absorption av Röntgenstrålar i olika medier och vid olika våglängder. 8.7 Ungefär 40 kv. I detta område är skillnaden i röntgentäthet stor mellan skelett och övriga medier samtidigt som det finns plats att filtrera bort skadlig mjuk röntgenstrålning med ett primärfilter. 8.8 Över 150 kv. I detta område har alla medier ungefär samma massabsorptionskoefficient vilket innebär att störande kontrast från revbenen minimeras. 8.9 Låga, ungefär 20 kv. Ju lägre energi röntgenstrålarna har desto större blir skillnaden i röntgentäthet mellan olika material. Eftersom bröst saknar benstruktur behöver man inte bry sig om att eliminera dess inverkan och kan använda så låg rörspänning som möjligt. Vanligtvis utnyttjas den karakteristiska strålningen i molybden för detta För att ta bort brus från spridd strålning och därmed öka signal-brus förhållandet Man blåser in material med lägre röntgentäthet (vanligtvis koldioxid, luft eller syrgas) för att öka kontrasten i dessa områden Man tillsätter ämnen med hög densitet, t ex barium eller jod, för att öka absorptionen i bestämda områden. T ex i blodkärl % % (a) SNR=1.6, (b) SNR= (a) SNR=16, (b) SNR=2.

7 9.1 Röntgenkällan har en fysisk storlek vilket orsakar oskärpa i bilden som funktion av avståndet mellan objekt och detektor. 9.2 Genom att placera detektorn så nära objektet som möjligt. 9.3 Objektet rör sig under registreringen. Detta orsakar en rörelseoskärpa i proportion till rörelsens storlek och avbildningens förstoring. 9.4 Genom att använda korta Röntgenpulser och genom att se till att patienten ligger still under registreringen. 9.5 Det är ett samlingsnamn för all oskärpa som har att göra med detektorsystemets bristande skärpa. Orsaker kan vara ljusspridning i förstärkningsskärmen, pixelstorlek och brus i elektroniken. 9.6 Genom bättre design av förstärkningsskärm, mindre pixlar (bildelement), bättre elektronik i form av kablage osv, en övergång till rent digital överföring av data, och bättre signalbehandling. 9.7 Materialoskärpa. 9.8 En MTF-kurva talar om hur små detaljer som kan lösas upp av ett givet system. Den totala MTF-kurvan är en kombination av MTF-kurvorna för geometrisk, rörelse respektive materialoskärpa. 9.9 Den säger att detaljer som är 0.5 mm stora kan lösas upp utan problem. Systemet klarar även av att lösa upp detaljer som är så små som 0.25 mm, dock med något begränsad modulation Ja 9.11 Ja, om signal-brus förhållandet sjunker så minskar successivt ögats förmåga att särskilja små detaljer i bilden mm mm (a) 4 mm, (b) materialoskärpa. Detektorkedjan klarar inte av bättre upplösning och då hade det inte spelat någon roll om vi hade försökt undvika geometrisk oskärpa och rörelseoskärpa. Upplösningen hade inte blivit bättre för det Genom medelvärdesfiltrering Upplösningen blir ännu sämre eftersom man smetar ut detaljer. Användandet av ett medelvärdesfilter är en avvägning mellan brusreducering och skärpa i bilden Man ser till att presentera den lokala gråskalevariationen mellan givna värden och inte som den har registrerats Att leta efter områden i bilden som har snabba förändringar i gråskala. T ex då man letar efter benbrott eller väldigt fina variationer vid mammografi Gråskaletröskling. Alla värden under en bestämd nivå sätts till Man har på förhand bestämt vad som är intressant. Det kan vara detaljer inom ett bestämt gråskalespann, det kan vara detaljer med en bestämd form, eller detaljer som rör sig med en bestämd hastighet (färg-doppler), eller detaljer som framträder m h a tillsatt kontrastmedel. Själva principen är att hjälpa till vid utvärderingen av bilden. Detaljer som färgläggs framträder nämligen mycket tydligare än detaljer i gråskalebilden Man vill få bort all annan information än själva kärlet ifrån bilden. Detta är framför allt viktigt vid tredimensionella avbildningar. Principen är sådan att man börjar med en referensbild av det intressanta området innan kontrastmedel tillsätts. Sedan då man tillsätter kontrastmedel framträder kärlet mycket tydligare än tidigare. Genom att hela tiden subtrahera referensbilden från den nya bilden ser man tydligt hur kärlet växer fram. Eftersom det inte är

8 säkert att bakgrundsbilden hela tiden är konstant p g a hjärtrörelser och annat så använder man sig av en tidslig filtreringsmetod för att hela tiden kunna uppdatera referensbilden. Hur detta går till ligger långt utanför denna kurs och ändrar inte heller den grundläggande principen T ex så kan man följa utvecklingen hos en växande tumör genom att jämföra bilder tagna vid olika tidpunkter (månader till år). Man kan studera hur hjärnan förändras hos en MS sjuk patient. Man kan bestämma graden av åderförkalkning eller graden av reumatism hos patienter. På det hela taget ger datorn sjukvården möjlighet att kvantifiera olika tillstånd där man tidigare varit hänvisad till den individuella skickligheten hos enskilda läkare.

9 11.1 Protoner och neutroner Den snurrar kring sin egen axel. Ett resultat av detta är att protonen magnetiseras dvs den fungerar som en kompassnål Så länge som protonen befinner sig i en miljö med låga magnetiska fält pekar den åt något slumpmässigt håll. Men i ett magnetfält kommer den att orientera sig längs med magnetfältet. På grund av att den snurrar kommer den dessutom att precessera kring en axel som är parallell med magnetfältet på samma sätt som en snurra precesserar kring i ett gravitationsfält ω = γb, där ω är precessionsfrekvensen, γ är den så kallade gyro-magnetiska konstanten och B är styrkan på det pålagda magnetfältet. Precessionsfrekvensen mäts i Hz, ett magnetfälts styrka mäts i Tesla (T) vilket ger den gyro-magnetiska konstanten enheten Hz/T. Larmorekvationen beskriver hur fort partikeln rör sig runt en axel som är parallell med det pålagda magnetfältet MHz/T Samtliga protoner i kroppen kommer att orientera sig längs magnetfältet och börja precessera med en frekvens som bestäms av magnetfältets styrka. Resultatet blir att kroppen magnetiseras. Dock kommer bara ett fåtal av protonerna att bidra till magnetiseringen. Dessa kommer att snurra runt oberoende av varandra och med ungefär samma Larmorfrekvens. Variationerna i frekvens beror på lokala variationer i magnetfältet Radiovågens frekvens måste vara densamma som protonernas Larmorfrekvens. Då kan radiovågen överföra sin energi till protonen genom en process som kallas resonans ) Radiovågen får alla protoner att spinna i takt på samma sätt som en dirigent får en symfoniorkester att spela i takt. Med vetenskapliga termer säger man att protonerna blir koherenta. 2) Magnetiseringsvektorn fås att snurra kring en axel vinkelrät med både magnetfältet och radiovågen. Detta pågår så länge radiovågen är påslagen. Effekten blir att precessionsradien ökar. Takten med vilken denna vridning genomförs beror på styrkan och längden av radiovågspulsen En puls som är så lång att den vrider magnetiseringen 90 grader. Effekten blir att protonerna snurrar runt med maximal radie Denna puls är dubbelt så lång (eller stark) som en 90-graders puls. Effekten blir att pulsen vrider magnetiseringen åt motsatt håll som magnetfältet MHz T (a) 0.25 s, (b) 0.5 s s.

10 12.1 Magnetiseringen av kroppen återgår till sitt ursprungliga tillstånd. Hur snabbt denna återgång sker beskrivs av de två tidskonstanterna T 1 och T T 1 beskriver hur snabbt magnetiseringen återgår till sin ursprungliga storlek och riktning ms Hur snabbt protonerna kan göra sig av med värme till omgivningen (a) Lång (b) kort Hur länge det dröjer för protonerna att tappa sin koherens, dvs innan de slutar gå i takt ms Hur pass varierande det lokala magnetfältet är. Detta påverkas i sin tur av om det finns många stora molekyler i mätområdet (a) lång (b) kort Protonerna måste rotera i takt. Då sänder de ur en radiovåg med Larmorfrekvensen. Så fort protonerna tappar sin koherens så kommer alla protoner att sända i otakt och vi kan inte detektera någon signal (a) 82 % respektive 90 %, (b) 20 % respektive 45 % (a) 5 %, (b) 38 % (a) 2 % respektive 0.7 %, (b) 86 % respektive 49 % (a) 48 %, (b) 27 % % respektive 49 % av den ursprungliga. Det är bara storleken på den nervridna magnetiseringen som kan ge en signal Tiden mellan två 90-graderspulser En lång TR innebär att samtliga material i en kropp har återfått sin urspringliga magnetisering innan nästa puls skickas iväg. Vid en kort TR så har återmagnetiseringen hunnit olika långt för olika material innan andra pulsen Den registrerade signalstyrkan beror bara på antalet protoner Kontrasten i bilden beror på skillnaden i T 1 mellan de ingående materialen Först skickar man iväg en 90-graderspuls så att magnetiseringen vrids ner i rotationsplanet. Efter en förutbestämd tid TE/2 skickar man iväg en 180- graders puls som får protonerna att snurra åt andra hållet. Efter ytterligare en tid TE/2 (dvs totalt en tid TE efter 90-graderspulsen) har signalen igen vuxit sig stark och man registrerar signalstyrkan TE är den tid efter 90-graderspulsen som signalstyrkan registreras då man använder spinn-eko tekniken En pulsekosekvens består av minst 2 par av 90-grader plus 180-grader pulser separerade en tid TR emellan Lång TR och kort TE Lång TR och lång TE Kort TR och kort TE (a) 29 %, (b) Bilden visar i huvudsak protondensitet (a) 50 %, (b) Bilden är T 1 -viktad (a) 37 %, (b) Bilden är T 2 -viktad. Vattnet framträder ljusare än fettet (a) 0 %, (b) Relaxationskurvorna korsar varandra så man får samma signalstyrka i båda materialen Larmorekvationen Man lägger på ett magnetgradientfält längs det konstanta magnetfältet.

11 14.3 Bara de protoner som satisfierar Larmorekvationen kommer att påverkas av en radiovåg med en bestämd frekvens Efter att pulssekvensen är klar lägger man på ett magnetgradientfält också tvärs kroppen. Detta får protonerna inom skivan att rotera med olika hastighet. Strax innan registrering skickar man in en kort magnetgradientpuls i den tredje riktningen vilket åstadkommer en relativ vridning mellan protonerna Bara protoner som satisfierar Larmorekvationen kommer att påverkas av radiovågen. Inga andra protoner är exciterade På grund av de olika magnetgradientfälten sänder protoner från olika delar av kroppen ut radiovågor med olika frekvens om inbördes fas Ungefär 1 mm Styrkan i magnetgradientfälten MHz vid fotänden och 74 MHz vid huvudänden /10 delar från fotänden mot huvudänden. Dvs närmare huvudänden men nästan i mitten MHz varv. På denna tid hinner dom snurra 7 respektive 7.4 varv a.t = TR N N ex, där a.t är mättid, TR är time-to-repeat dvs tiden mellan två 90-graderspulser, N är antalet skivor i bilden, och N ex är antalet mätningar med samma inställningar TR Dels kan man använda multi-slice tekniker dvs man exciterar flera andra skivor under tiden man väntar på att excitera första skivan igen, och dels så kan man använda reducerade sekvenser Vätskor har långa T 1 och långa T 2. Det innebär att magnetiseringen växer till långsamt (ger mörkt i T 1 -viktade bilder) och takten (koherensen) klingar av långsamt vilket ger ljust i T 2 -viktade bilder Fett har korta T 1 och korta T 2. Det innebär att magnetiseringen växer till snabbt (ger ljust i T 1 -viktade bilder) och takten (koherensen) klingar av snabbt vilket ger mörkt i T 2 -viktade bilder Mellan skallen och hjärnan finns ett vätskeskikt. Om detta är mörkt så är det en T 1 -viktad bild och om det är ljust så är det en T 2 -viktad bild MRI är bäst lämpad för att avbilda mjukdelar medan Röntgen ger bäst kontrast för skelett. MRI ger tredimensionella bilder medan konventionell röntgen ger tvådimensionella projektioner Man tappar signalen eftersom de exciterade protonerna åker iväg Man kan använda de mycket snabbare reducerade sekvenserna Olika ämnen har olika gyro-magnetiska konstant. Genom att undersöka vilka Larmorfrekvenser man får i olika material kan man också säga vad materialet är uppbyggt av s = 10 minuter och 40 s s = 2 minuter och 8 s s. Denna siffra kan ytterligare minskas genom att inte upprepa samma mätning 5 gånger (a) 5 mm, (b) 0.05 mm. (c) Med den reducerade metoden kommer man att se blodet eftersom flödet är klart mindre än upplösningen Skapandet av tredimensionella bilder Ultraljud med ytdetektor, MRI och ett antal optiska metoder såsom holografi, konfokal mikroskopi och OCT (Optical Coherence Tomography) Back projection eller återprojektion.

12 16.4 Ett volymselement. Minsta enheten i en tredimensionell bild. Motsvarigheten i en normal bild kallas pixel Man använder Röntgen Ger en projektion av alla detaljer som finns i objektet, förstoringen och upplösningen varierar mellan olika delar av objektet Fem För att få upplösning längs med kroppen flyttas den stegvis genom röntgenskivan. Varje sådan mätning ger en slice av objektet Kroppen förs med konstant hastighet genom röntgenskivan medan röntgenrör och detektor snurrar runt. Detta resulterar i att uppmätningen följer en spiralform runt kroppen De horisontella strålarnas absorption är 0.26, 0.10, 0.18, 0.10 och De vertikala strålarnas absorption är 0, 0.39, 0.26, 0.18 och Ett h Ett H Ett E Den är rektangulär så att en tunn röntgenskiva passerar. I konventionell röntgen är den ofta kvadratisk Detektorn består av en rad av halvledardetektorer placerade på en cirkelbåge utan förstärkningsskärm framför. Detta skiljer sig dramatiskt mot situationen i konventionell röntgen där film och bildplattor är de dominerande detektorerna Pixelavstånd, geometrisk oskärpa, rörelseoskärpa och antalet projektioner mm som bäst ca 200 nivåer ca 20 nivåer Gråskalestretchning CT värde =1000 ( µ vävnad µ vatten 1), där µ är röntgentätheten D information, hög kontrastupplösningsförmåga, korrekt geometri och kvantitativ bestämning av röntgentätheten Dyr, känslig för rörelseoskärpa, högre total stråldos (a) 4000 (b) 1000 (c) (a) 500 (b) ungefär 100 (c) % SNR=4, ja man kommer antagligen kunna urskilja skillnaden.

Uppgifter till kursen Bildformation och virtuella miljöer

Uppgifter till kursen Bildformation och virtuella miljöer Uppgifter till kursen Bildformation och virtuella miljöer Självstuderingsfrågor i matematik P1 x = ( 1 0.2)(1 0.33) 1 0.2 P2 y = 1 0.33 2.5 0. 5 P3 z = ( 1 e ) e P4 x 1 e 1 e 3.2 = 1.5 2 0.4 6 1.5 ( 2

Läs mer

Ultraljudsfysik. Falun

Ultraljudsfysik. Falun Ultraljudsfysik Falun 161108 Historik Det första försöken att använda ultraljud inom medicin gjordes på 1940- och 1950-talet. 1953 lyckades två kardiolger i Lund (Edler och Hertz) med hjälp av en lånad

Läs mer

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011 Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Ljud definieras som tryckvariationer i luft, vatten eller annat medium. Det mänskliga örat uppfattar

Läs mer

Lycka till! Medicin, Radiografi, strålningsfysik, teknik och metodik Kurskod: MC007G. Kursansvarig: Eva Funk. Totalpoäng: 69 poäng

Lycka till! Medicin, Radiografi, strålningsfysik, teknik och metodik Kurskod: MC007G. Kursansvarig: Eva Funk. Totalpoäng: 69 poäng Medicin, Radiografi, strålningsfysik, teknik och metodik Kurskod: MC007G Kursansvarig: Eva Funk Datum: 170204 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning: Nuklearmedicin 15 poäng Ultraljud

Läs mer

Röntgen och nuklearmedicin

Röntgen och nuklearmedicin Röntgen och nuklearmedicin Vad är undersökningarna bra för och är de säkra? Strålning används på olika sätt för att ta bilder av kroppens inre. Bilderna behövs för att kunna hitta sjukdomar och som hjälp

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

Röntgen och Nuklearmedicin ALERIS RÖNTGEN

Röntgen och Nuklearmedicin ALERIS RÖNTGEN Röntgen och Nuklearmedicin ALERIS RÖNTGEN Vad är undersökningarna bra för och är de säkra? Strålning används på olika sätt för att ta bilder av kroppens inre. Bilderna behövs för att kunna hitta sjukdomar

Läs mer

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB3, 08-0-4 Maria Magnusson (maria.magnusson@liu.se) DEL : Grundläggande D signalbehandling Uppgift (6p) a och E: E LP-filtrerar mycket och ger en mycket suddig

Läs mer

BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse

BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse Kurskod: BL1014 Kursansvarig: Maria Fernström Datum: 2014 12 05 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 51p CT och ultraljud 15p Teknik 16p Nuklearmedicin

Läs mer

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, 2014-01-10 Maria Magnusson (maria.magnusson@liu.se), Hans Knutsson, Mats Andersson, Gustaf Johansson DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling Uppgift

Läs mer

BMLV, Teknik och principer för fysiologisk undersökningsmetodik

BMLV, Teknik och principer för fysiologisk undersökningsmetodik BMLV, Teknik och principer för fysiologisk undersökningsmetodik Kurskod: BL008G, BL1014 Kursansvarig: Maria Fernström Datum: 2017 02 04 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 51p CT och ultraljud 15p Nuklearmedicin

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Kursens namn: Medicin, Strålningsfysik, teknik o metodik. OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper om inget annat anges

Kursens namn: Medicin, Strålningsfysik, teknik o metodik. OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper om inget annat anges Kursens namn: Medicin, Strålningsfysik, teknik o metodik Kurskod: MC1036 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 20151029 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 62 poäng Poängfördelning: Nuklearmedicin MR Strålskydd Ultraljud

Läs mer

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte Ljud Låt det svänga Arbetshäfte Ljud När ljudvågorna träffar örat börjar trumhinnan svänga i takt vi hör ett ljud! Trumhinnan Ljud är en svängningsrörelse. När ett föremål börjar vibrera packas luftens

Läs mer

Kursens namn: Medicin, Strålningsfysik, teknik o metodik. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Kursens namn: Medicin, Strålningsfysik, teknik o metodik. Datum: Skrivtid: 3 timmar Kursens namn: Medicin, Strålningsfysik, teknik o metodik OMTENTAMEN Kurskod: MC1036, Provkoderna 0101 och 0102 Kursansvarig: Eva Funk Examinator: Maud Lundén Datum: 2015-12-12 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng:

Läs mer

Upp gifter. c. Hjälp Bengt att förklara varför det uppstår en stående våg.

Upp gifter. c. Hjälp Bengt att förklara varför det uppstår en stående våg. 1. Bengt ska just demonstrera stående vågor för sin bror genom att skaka en slinkyfjäder. Han lägger fjädern på golvet och ber sin bror hålla i andra änden. Sen spänner han fjädern genom att backa lite

Läs mer

Frågorna besvaras på skrivningspapper. Skriv kodnummer på varje papper. Sortera dina svar i fyra vita omslag efter frågeområde, ex MR.

Frågorna besvaras på skrivningspapper. Skriv kodnummer på varje papper. Sortera dina svar i fyra vita omslag efter frågeområde, ex MR. Kursens namn: Medicin, Radiografi, strålningsfysik, teknik och metodik Kurskod: MC007G Kursansvarig: Eva Funk Datum: 161202 TOTALPOÄNG: 74 poäng Poängfördelning: Nuklearmedicin Ultraljud Strålfysik MR

Läs mer

Röntgenteknik. Vad är röntgenstrålning? - Joniserande strålning - Vad behövs för att få till denna bild? Vad behövs för att få till en röntgenbild?

Röntgenteknik. Vad är röntgenstrålning? - Joniserande strålning - Vad behövs för att få till denna bild? Vad behövs för att få till en röntgenbild? joniser ande part ikelst rålni definit ion Röntgenteknik Vad behövs för att få till denna bild? Danielle van Westen Neuroröntgen, USiL Vad behövs för att få till en röntgenbild? Röntgenstrålning ioniserande

Läs mer

Konventionell röntgen - teori och fall

Konventionell röntgen - teori och fall Konventionell röntgen - teori och fall Erik Hedström BoF, SUS Disposition Teknik Systema-sk granskning: Lungröntgen Buköversikt Vad behövs för att skapa en röntgenbild? Röntgenstrålning joniserande strålning

Läs mer

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera.

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. Akustik Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng vibrerar, rör den sig fram och tillbaka.

Läs mer

Röntgensjuksköterskerutbildningen Kurs RSJD16 Kursmål, instuderingsfrågor, exempel på tentamensfrågor

Röntgensjuksköterskerutbildningen Kurs RSJD16 Kursmål, instuderingsfrågor, exempel på tentamensfrågor Röntgensjuksköterskerutbildningen Kurs RSJD16 Kursmål, instuderingsfrågor, exempel på tentamensfrågor Mål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs skall studenten kunna redogöra för uppbyggnad och funktion

Läs mer

Fysik (TFYA14) Fö 5 1. Fö 5

Fysik (TFYA14) Fö 5 1. Fö 5 Fysik (TFYA14) Fö 5 1 Fö 5 Kap. 35 Interferens Interferens betyder samverkan och i detta fall samverkan mellan elektromagnetiska vågor. Samverkan bygger (precis som för mekaniska vågor) på superpositionsprincipen

Läs mer

Vågor. En våg är en störning som utbreder sig En våg överför energi från en plats till en annan. Det sker ingen masstransport

Vågor. En våg är en störning som utbreder sig En våg överför energi från en plats till en annan. Det sker ingen masstransport Vågor En våg är en störning som utbreder sig En våg överför energi från en plats till en annan. Det sker ingen masstransport Vågtyper Transversella Mediets partiklar rör sig vinkelrätt mot vågens riktning.

Läs mer

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Svar och anvisningar. t 2π T x. s(x,t) = 2 cos [2π (0,4x/π t/π)+π/3]

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Svar och anvisningar. t 2π T x. s(x,t) = 2 cos [2π (0,4x/π t/π)+π/3] TFEI0: Vågfysik Tentamen 14100: Svar och anvisningar Uppgift 1 a) Vågen kan skrivas på formen: vilket i vårt fall blir: s(x,t) =s 0 sin t π T x + α λ s(x,t) = cos [π (0,4x/π t/π)+π/3] Vi ser att periodtiden

Läs mer

Att fånga den akustiska energin

Att fånga den akustiska energin Att fånga den akustiska energin När vi nu har en viss förståelse av vad ljud egentligen är kan vi börja sätta oss in i hur det kan fångas upp och efterhand lagras. När en ljudvåg sprider sig är det inte

Läs mer

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Svar och anvisningar. t s(x,t) =s 0 sin 2π T x. v = fλ =3 5 m/s = 15 m/s

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Svar och anvisningar. t s(x,t) =s 0 sin 2π T x. v = fλ =3 5 m/s = 15 m/s 140528: TFEI02 1 TFEI02: Vågfysik Tentamen 140528: Svar och anvisningar Uppgift 1 a) En fortskridande våg kan skrivas på formen: t s(x,t) =s 0 sin 2π T x λ Vi ser att periodtiden är T =1/3 s, vilket ger

Läs mer

MR: En körning flera sekvenser. MR : mätning av många parametrar. Vad krävs för erhålla en MR bild. D van Westen, BFC, Sus, Lund, VT2010

MR: En körning flera sekvenser. MR : mätning av många parametrar. Vad krävs för erhålla en MR bild. D van Westen, BFC, Sus, Lund, VT2010 Danielle van Westen MR Neuroröntgen, BFC, Skånes universitetssjukhus, Lund Varför är MR så roligt och ibland utmanande att arbeta med? Mäter många parametrar inkl fysiologiska: protonernas relaxation och

Läs mer

Preliminärt lösningsförslag till Tentamen i Modern Fysik,

Preliminärt lösningsförslag till Tentamen i Modern Fysik, Preliminärt lösningsförslag till Tentamen i Modern Fysik, SH1009, 008 05 19, kl 14:00 19:00 Tentamen har 8 problem som vardera ger 5 poäng. Poäng från inlämningsuppgifter tillkommer. För godkänt krävs

Läs mer

Kaströrelse. 3,3 m. 1,1 m

Kaströrelse. 3,3 m. 1,1 m Kaströrelse 1. En liten kula, som vi kallar kula 1, släpps ifrån en höjd över marken. Exakt samtidigt skjuts kula 2 parallellt med marken ifrån samma höjd som kula 1. Luftmotståndet som verkar på kulorna

Läs mer

I Rymden finns ingen luft. Varför kan man inte höra några ljud där?

I Rymden finns ingen luft. Varför kan man inte höra några ljud där? Ljud Vad är ljud? Luften består av små atomer som sitter ihop och bildar molekyler. När vi hör ljud är det luftens molekyler som har satts i rörelse. Sådana rörelser kallar vi ljudvågor. De sprids och

Läs mer

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB3, 202-0-25 Maria Magnusson (maria.magnusson@liu.se), Hans Knutsson, Mats Andersson, Gustaf Johansson DEL : Grundläggande 2D signalbehandling Uppgift (2p)

Läs mer

för M Skrivtid i hela (1,0 p) 3 cm man bryningsindex i glaset på ett 2. två spalter (3,0 p)

för M Skrivtid i hela (1,0 p) 3 cm man bryningsindex i glaset på ett 2. två spalter (3,0 p) Tentamen i tillämpad Våglära FAF260, 2016 06 01 för M Skrivtid 08.00 13.00 Hjälpmedel: Formelblad och miniräknare Uppgifterna är inte sorteradee i svårighetsgrad Börja varje ny uppgift på ett nytt blad

Läs mer

Patientstrålskydd. Röntgenveckan 2013 Uppsala. Alexander Englund Sjukhusfysiker

Patientstrålskydd. Röntgenveckan 2013 Uppsala. Alexander Englund Sjukhusfysiker Patientstrålskydd Röntgenveckan 2013 Uppsala Alexander Englund Sjukhusfysiker Agenda - Patientsäkerhet Röntgenrör Röntgenspektrum Röntgenparametrar kv, mas Filtrering Inbländning Raster Genomlysning -

Läs mer

1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick.

1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick. 10 Vågrörelse Vågor 1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick. y (m) 0,15 0,1 0,05 0-0,05 0 0,5 1 1,5 2 x (m) -0,1-0,15

Läs mer

Kursens namn: Medicin, Radiografi Strålningsfysik, teknik och projektionslära

Kursens namn: Medicin, Radiografi Strålningsfysik, teknik och projektionslära Kursens namn: Medicin, Radiografi Strålningsfysik, teknik och projektionslära Kurskod: MC004G Kursansvarig: Eva Funk Examinator: Maud Lundén Datum:160324 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 70 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Tentamen i Fysik för M, TFYA72

Tentamen i Fysik för M, TFYA72 Tentamen i Fysik för M, TFYA72 Onsdag 2015-06-10 kl. 8:00-12:00 Tillåtna hjälpmedel: Bifogat formelblad Avprogrammerad räknedosa enlig IFM:s regler. Christopher Tholander kommer att besöka tentamenslokalen

Läs mer

Vågfysik. Geometrisk optik. Knight Kap 23. Ljus. Newton (~1660): ljus är partiklar ( corpuscles ) ljus (skugga) vs. vattenvågor (diffraktion)

Vågfysik. Geometrisk optik. Knight Kap 23. Ljus. Newton (~1660): ljus är partiklar ( corpuscles ) ljus (skugga) vs. vattenvågor (diffraktion) Vågfysik Geometrisk optik Knight Kap 23 Historiskt Ljus Newton (~1660): ljus är partiklar ( corpuscles ) ljus (skugga) vs. vattenvågor (diffraktion) Hooke, Huyghens (~1660): ljus är ett slags vågor Young

Läs mer

för gymnasiet Polarisation

för gymnasiet Polarisation Chalmers tekniska högskola och November 2006 Göteborgs universitet 9 sidor + bilaga Rikard Bergman 1992 Christian Karlsson, Jan Lagerwall 2002 Emma Eriksson 2006 O4 för gymnasiet Polarisation Foton taget

Läs mer

PROV I FYSIK KURS B FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I FYSIK KURS B FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedagogiska Mätningar PBFyB 02-05 Umeå universitet PROV I FYSIK KURS B FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del II: Kortsvars- och flervalsfrågor. Uppgift 1-5 Del III: Långsvarsfrågor. Uppgift 6-15 Anvisningar

Läs mer

OFP metoder. Inspecta Academy

OFP metoder. Inspecta Academy OFP metoder Inspecta Academy 1 Presentation av olika OFP-metoder Inspecta Sweden AB 2 Presentation av olika OFP-metoder 3 Vad är OFP? OFP - OFörstörande Provning Allmänt vedertagen förkortning Olika provningsmetoder

Läs mer

Vågrörelselära och optik

Vågrörelselära och optik Vågrörelselära och optik Kapitel 32 1 Vågrörelselära och optik Kurslitteratur: University Physics by Young & Friedman (14th edition) Harmonisk oscillator: Kapitel 14.1 14.4 Mekaniska vågor: Kapitel 15.1

Läs mer

Bildlabb i PACS. Exponerade på samma sätt

Bildlabb i PACS. Exponerade på samma sätt Bildlabb i PACS Tekniskt fantom Kliniskt fantom Exponerade på samma sätt Bildkvalitetslab i PACS Labben illustrerar effekter på bildkvalitet och patientdos vid förändringar av Rörspänning Patient -tjocklek

Läs mer

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB Inspecta Academy Oförstörande provning Provningsutförande Acceptanskrav EN 13445-5 (Tryckkärl ej eldberörda-kontroll

Läs mer

BANDGAP 2009-11-17. 1. Inledning

BANDGAP 2009-11-17. 1. Inledning 1 BANDGAP 9-11-17 1. nledning denna laboration studeras bandgapet i två halvledare, kisel (Si) och galliumarsenid (GaAs) genom mätning av transmissionen av infrarött ljus genom en tunn skiva av respektive

Läs mer

CT bilddata, bildbearbetning och bildkvalitet Brus & Upplösning

CT bilddata, bildbearbetning och bildkvalitet Brus & Upplösning CT bilddata, bildbearbetning och bildkvalitet Brus & Upplösning Strålning & Teknik I 2013-09-12 Mikael Gunnarsson Sjukhusfysiker Strålningsfysik, SuS Malmö Vad är bildkvalitet? Bildkvalitet Högkontrast

Läs mer

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB3, 203-0-08 Maria Magnusson (maria.magnusson@liu.se), Hans Knutsson, Mats Andersson, Gustaf Johansson DEL : Grundläggande 2D signalbehandling Uppgift (2p)

Läs mer

Hur fungerar en radiografi- och genomlysningsapparat? Hur kan man minska patientstråldoserna inom projektionsradiologi?

Hur fungerar en radiografi- och genomlysningsapparat? Hur kan man minska patientstråldoserna inom projektionsradiologi? Hur fungerar en radiografi- och genomlysningsapparat? Hur kan man minska patientstråldoserna inom projektionsradiologi? 1 Jonas Söderberg Sjukhusfysiker 0340 64 69 35 0705 71 19 69 jonas.soderberg@regionhalland.se

Läs mer

Repetitionsuppgifter i vågrörelselära

Repetitionsuppgifter i vågrörelselära Repetitionsuppgifter i vågrörelselära 1. En harmonisk vågrörelse med frekvensen 6, Hz och utbredningshastigheten 1 m/s har amplituden a. I en viss punkt och vid en viss tid är elongationen +,5a. Hur stor

Läs mer

Metoder för rörelsemätning, en översikt.

Metoder för rörelsemätning, en översikt. Metoder för rörelsemätning, en översikt. Metoder för mätning av rörelser kan delas in i följande grupper: 1. Mekaniska metoder. 2. Elektromagnetiska metoder. 3. Akustiska metoder. 4. Optiska metoder. Nedan

Läs mer

Ultraljudprovning. Inspecta Academy 2014-02-26

Ultraljudprovning. Inspecta Academy 2014-02-26 Ultraljudprovning Inspecta Academy 1 Ultraljudprovning Inspecta Sweden AB 2 Ultraljudprovning 3 Grundläggande principer Ljud skapas genom vibrationer och rör sig som vågor Ljudvågor fortplantas genom grundmaterialet

Läs mer

BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse

BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse Kurskod: BL008G, BL1014 Kursansvarig: Maria Fernström Datum: 2016 12 02 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 53p CT och ultraljud 15p Nuklearmedicin

Läs mer

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng. Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) Marcus Ekholm BFL12/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik 2 22 mars 216 8: 12: Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Läs mer

LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN

LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN TEST I FYSIK FÖR FYSIKPROGRAMMET Namn: Skola: Kommun: Markera rätt alternativ på svarsblanketten (1p/uppgift) 1. Vilka två storheter måste man bestämma för att beräkna medelhastigheten?

Läs mer

Projekt 5 Michelsoninterferometer Fredrik Olsen Roger Persson

Projekt 5 Michelsoninterferometer Fredrik Olsen Roger Persson Projekt 5 Michelsoninterferometer Fredrik Olsen Roger Persson 2007-11-01 Inledning En interferometer är ett mycket precist verktyg för att exempelvis mäta avstånd eller skillnader i våglängder. Konstruktionen

Läs mer

Kundts rör - ljudhastigheten i luft

Kundts rör - ljudhastigheten i luft Kundts rör - ljudhastigheten i luft Laboration 4, FyL VT00 Sten Hellman FyL 3 00-03-1 Laborationen utförd 00-03-0 i par med Sune Svensson Assisten: Jörgen Sjölin 1. Inledning Syftet med försöket är att

Läs mer

Mekaniska metoder för att mäta objekt och/eller rörelser kan bestå av:

Mekaniska metoder för att mäta objekt och/eller rörelser kan bestå av: Mekaniska metoder: Mekaniska metoder för att mäta objekt och/eller rörelser kan bestå av: - Armar, bommar - Exoskeleton (bommar och armar som bildar ett extra skelett utanpå kroppen) - Joystick - Spaceball

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00 Fysik Bas 2 Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h 9 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2017-05-29 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, linjal, gradskiva, gymnasieformelsamling,

Läs mer

Mål med temat vad är ljud?

Mål med temat vad är ljud? Vad är ljud? När vi hör är det luftens molekyler som har satts i rörelse. När en mygga surrar och låter är det för att den med sina vingar puttar på luften. När en högtalare låter är det för att den knuffar

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik 2011 08 25, kl. 08.00 13.00 FAFF25-2015-08-21 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 FAFF25 - Tentamen Fysik för Fysik C och i för

Läs mer

Tentamen. Medicinska bilder kl KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN AVDELNINGEN FÖR MEDICINSK TEKNIK

Tentamen. Medicinska bilder kl KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN AVDELNINGEN FÖR MEDICINSK TEKNIK KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN AVDELNINGEN FÖR MEDICINSK TEKNIK Tentamen Medicinska bilder 2005-06-30 kl 13-17 Textat efternamn... Textat förnamn... Personnummer... Kontrollera

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära,

Tentamen i El- och vågrörelselära, Tentamen i El- och vågrörelselära, 23 2 8 Hjälpmedel: Physics Handbook, räknare. Ensfäriskkopparkulamedradie = 5mmharladdningenQ = 2.5 0 3 C. Beräkna det elektriska fältet som funktion av avståndet från

Läs mer

1.3 Uppkomsten av mekanisk vågrörelse

1.3 Uppkomsten av mekanisk vågrörelse 1.3 Uppkomsten av mekanisk vågrörelse För att en mekanisk vågrörelse skall kunna uppstå, behövs ett medium, något som rörelsen kan framskrida i. Det kan vara vatten, luft, ett bord, jordskorpan, i princip

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2014-08-20 Sal (1) Om tentan går i flera salar ska du bifoga ett försättsblad till varje sal och ringa in vilken sal som

Läs mer

Två typer av strålning. Vad är strålning. Två typer av strålning. James Clerk Maxwell. Två typer av vågrörelse

Två typer av strålning. Vad är strålning. Två typer av strålning. James Clerk Maxwell. Två typer av vågrörelse Vad är strålning Två typer av strålning Partikelstrålning Elektromagnetisk strålning Föreläsning, 27/1 Marica Ericson Två typer av strålning James Clerk Maxwell Partikelstrålning Radioaktiva kärnpartiklar

Läs mer

Laboration 1 Fysik

Laboration 1 Fysik Laboration 1 Fysik 2 2015 : Fysik 2 för tekniskt/naturvetenskapligt basår Laboration 1 Förberedelseuppgifter 1. För en våg med frekvens f och våglängd λ kan utbredningshastigheten skrivas: 2. Färgen på

Läs mer

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling

Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling Lösning till tentamen i Medicinska Bilder, TSBB31, 2017-10-19 Maria Magnusson (maria.magnusson@liu.se), Anders Eklund DEL 1: Grundläggande 2D signalbehandling Uppgift 1 (4p) a) f(x, y) = 30 Π(x/40, y/20)

Läs mer

3. Ljus. 3.1 Det elektromagnetiska spektret

3. Ljus. 3.1 Det elektromagnetiska spektret 3. Ljus 3.1 Det elektromagnetiska spektret Synligt ljus är elektromagnetisk vågrörelse. Det följer samma regler som vi tidigare gått igenom för mekanisk vågrörelse; reflexion, brytning, totalreflexion

Läs mer

Datortomografi (CT) Teknik, Indikationer. Roger Siemund, BFC Neuroröntgen, Skånes Universitetssjukhus Lund

Datortomografi (CT) Teknik, Indikationer. Roger Siemund, BFC Neuroröntgen, Skånes Universitetssjukhus Lund Datortomografi (CT) Teknik, Indikationer Roger Siemund, BFC Neuroröntgen, Skånes Universitetssjukhus Lund Historik: 1971 Första CT (EMI MARK I) 1976 Första CT i Lund (EMI CT 1010) 1979 Nobelpris till Godfrey

Läs mer

Morfologisk och funktionell hjärnavbildning med magnetkamera. MR-fysik

Morfologisk och funktionell hjärnavbildning med magnetkamera. MR-fysik Morfologisk och funktionell hjärnavbildning med magnetkamera Ronnie Wirestam Professor Avd. för Medicinsk Strålningsfysik MR-fysik MR = Magnetresonans NMR = Nuclear Magnetic Resonance MRI = Magnetic Resonance

Läs mer

DT1120 Spektrala transformer för Media Tentamen

DT1120 Spektrala transformer för Media Tentamen DT Spektrala transformer för Media Tentamen 77 Tentamen består av fem uppgifter där varje uppgift maximalt ger 4 p. Normalt gäller följande betygsgränser: 3:9 p, 4: 3 p, 5: 7 p Tillåtna hjälpmedel: räknare,

Läs mer

Ultraljud: Fysik och diagnostik

Ultraljud: Fysik och diagnostik Ultraljud: Fysik och diagnostik Martin Viklund KTH Tillämpad fysik FRL 4 SK1114 4 Sept 2014-1- Fråga Blir man vänsterhänt av ultraljud? Vad är ultraljud? -Läkarens svar: Ett instrument för att avbilda

Läs mer

Idag. Tillägg i schemat. Segmenteringsproblemet. Transkription

Idag. Tillägg i schemat. Segmenteringsproblemet. Transkription Tillägg i schemat 21/9 slutar 16.00 ist f 15.00 5/10 slutar 16.00 ist f 15.00 Idag talkommunikationskedjan ljudvågor, enkla och sammansatta vågrörelser frekvens och amplitud ljudtryck, decibel källa-filter-modellen

Läs mer

Talets akustik repetition

Talets akustik repetition Pétur Helgason VT 29 Talets akustik repetition 29-3-3 Vad är ljud för någonting? Vi människor lever och rör oss i ett skikt med gas som ligger ovanpå jordens yta. Gasen består av ca 8 % kväve och 2 % syre.

Läs mer

Material föreläsning 6. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Material föreläsning 6. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson Material föreläsning 6 HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson Tisdag 6:e December 10:15 16:00 PPU105 Material Förmiddagens agenda Termiska egenskaper ch 12-13 Paus Elektriska, magnetiska och optiska egenskaper

Läs mer

OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper om inget annat anges

OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper om inget annat anges Kursens namn: Medicin A, Strålningsfysik, teknik och projektionslära inom radiografi Kurskod: MC1035 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2015-05-16 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 76 poäng Poängfördelning: Strålningsfysik

Läs mer

ETEF15 Krets- och mätteknik, fk Fältteori och EMC föreläsning 3

ETEF15 Krets- och mätteknik, fk Fältteori och EMC föreläsning 3 ETEF15 Krets- och mätteknik, fk Fältteori och EMC föreläsning 3 Daniel Sjöberg daniel.sjoberg@eit.lth.se Institutionen for Elektro- och informationsteknik Lunds universitet Oktober 2013 Outline 1 Introduktion

Läs mer

Handledning laboration 1

Handledning laboration 1 : Fysik 2 för tekniskt/naturvetenskapligt basår Handledning laboration 1 VT 2017 Laboration 1 Förberedelseuppgifter 1. För en våg med frekvens f och våglängd λ kan utbredningshastigheten skrivas: 2. Färgen

Läs mer

Digitala bilder. Matris, pixel, pixeldjup, signal, brus, kontrast

Digitala bilder. Matris, pixel, pixeldjup, signal, brus, kontrast Digitala bilder Matris, pixel, pixeldjup, signal, brus, kontrast Den nukleärmedicinska bilden Historik Analoga bilder. Film exponerades för ljusblixtar som producerades när strålning detekterades. oändligt

Läs mer

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd?

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd? Problem. Betrakta en elgitarr. Strängarna är 660 mm långa. Stämningen är E-A-d-g-b-e, det vill säga att strängen som ger tonen e-prim (330 Hz) ligger två oktav högre i frekvens än E-strängen. Alla strängar

Läs mer

Elektromagnetiska vågor (Ljus)

Elektromagnetiska vågor (Ljus) Föreläsning 4-5 Elektromagnetiska vågor (Ljus) Ljus kan beskrivas som bestående av elektromagnetiska vågrörelser, d.v.s. ett tids- och rumsvarierande elektriskt och magnetiskt fält. Dessa ljusvågor följer

Läs mer

Vågfysik. Superpositionsprincipen

Vågfysik. Superpositionsprincipen Vågfysik Superposition Knight, Kap 21 Superpositionsprincipen Superposition = kombination av två eller fler vågor. Vågor partiklar Elongation = D 1 +D 2 D net = Σ D i Superpositionsprincipen 1 2 vågor

Läs mer

Tentamen i Fysik för K1, 000818

Tentamen i Fysik för K1, 000818 Tentamen i Fysik för K1, 000818 TID: 8.00-13.00. HJÄLPMEDEL: LÄROBÖCKER (3 ST), RÄKNETABELL, GODKÄND RÄKNARE. ANTAL UPPGIFTER: VÅGLÄRA OCH OPTIK: 5 ST, ELLÄRA: 3 ST. LÖSNINGAR: LÖSNINGARNA SKA VARA MOTIVERADE

Läs mer

BFL 111/ BFL 120 Fysik del B2 för Tekniskt Basår/ Bastermin

BFL 111/ BFL 120 Fysik del B2 för Tekniskt Basår/ Bastermin Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi Avdelningen för Tillämpad Fysik Mike Andersson Lösningsförslag till Repetitionsuppgifter BFL 111/ BFL 120 Fysik del B2 för Tekniskt Basår/

Läs mer

Vad är ljud? När man spelar på en gitarr så rör sig strängarna snabbt fram och tillbaka, de vibrerar.

Vad är ljud? När man spelar på en gitarr så rör sig strängarna snabbt fram och tillbaka, de vibrerar. LJUD Vad är ljud? När man spelar på en gitarr så rör sig strängarna snabbt fram och tillbaka, de vibrerar. När strängen rör sig uppåt, pressar den samman luften på ovansidan om strängen => luftmolekylerna

Läs mer

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Laborationer i byggnadsakustik Osama Hassan 2010-09-07 Byggnadsakustik: Luftljudisolering Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i

Läs mer

Knappar du bör kunna idag och imorgon

Knappar du bör kunna idag och imorgon Knappar du bör kunna idag och imorgon Viktoria Skott Sektionsledare Hjärtultraljud Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Institutet, LABMED Upplägg Vad är ljud? Vad är ultraljud? Vanliga

Läs mer

Tentamen i SK1111 Elektricitets- och vågrörelselära för K, Bio fr den 13 jan 2012 kl 9-14

Tentamen i SK1111 Elektricitets- och vågrörelselära för K, Bio fr den 13 jan 2012 kl 9-14 Tentamen i SK1111 Elektricitets- och vågrörelselära för K, Bio fr den 13 jan 2012 kl 9-14 Tillåtna hjälpmedel: Två st A4-sidor med eget material, på tentamen utdelat datablad, på tentamen utdelade sammanfattningar

Läs mer

Tentamen i Vågor och Optik 5hp F, Q, kandfys, gylärfys-programm, den 15. mars 2010

Tentamen i Vågor och Optik 5hp F, Q, kandfys, gylärfys-programm, den 15. mars 2010 Uppsala Universitet Fysiska Institutionen Laurent Duda Tentamen i Vågor och Optik 5hp Skrivtid kl. 14-19 Hjälpmedel: Räknedosa, Physics Handbook eller motsvarande (även Mathematical Handbook är tillåten)

Läs mer

Tentamen i Fysik för K1,

Tentamen i Fysik för K1, Tentamen i Fysik för K1, 000524 TID: 8.00 13.00. HJÄLPMEDEL: LÄROBÖCKER (3 ST.), RÄKNETABELL, GODKÄND RÄKNARE. ANTAL UPPGIFTER: OPTIK OCH VÅGLÄRA: 5 ST., ELLÄRA: 3 ST. LÖSNINGAR: LÖSNINGARNA SKA VARA MOTIVERADE

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet G35(18) TER4(12)

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet G35(18) TER4(12) Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet Datum för tentamen 218-1-24 Sal (2) G35(18) TER4(12) Tid 8-12 Kurskod TSBB31 Provkod TEN1 Kursnamn/benämning Provnamn/benämning Medicinska

Läs mer

3. Mekaniska vågor i 2 (eller 3) dimensioner

3. Mekaniska vågor i 2 (eller 3) dimensioner 3. Mekaniska vågor i 2 (eller 3) dimensioner Brytning av vågor som passerar gränsen mellan två material Eftersom utbredningshastigheten för en mekanisk våg med största sannolikhet ändras då den passerar

Läs mer

Vågrörelselära och optik

Vågrörelselära och optik Vågrörelselära och optik Kapitel 35-1 Vågrörelselära och optik Kurslitteratur: University Physics by Young & Friedman (14th edition) Harmonisk oscillator: Kapitel 14.1 14.4 Mekaniska vågor: Kapitel 15.1

Läs mer

Föreläsning 7: Antireflexbehandling

Föreläsning 7: Antireflexbehandling 1 Föreläsning 7: Antireflexbehandling När strålar träffar en yta vet vi redan hur de bryts (Snells lag) eller reflekteras (reflektionsvinkeln lika stor som infallsvinkeln). Nu vill vi veta hur mycket som

Läs mer

Tentamen i Fotonik , kl

Tentamen i Fotonik , kl FAFF25-2015-03-20 Tentamen i Fotonik - 2015-03-20, kl. 14.00-19.15 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

s 1 och s 2 är icke kvantmekaniska partiklar? e. (1p) Vad blir sannolikheterna i uppgifterna b, c och d om vinkeln = /2?

s 1 och s 2 är icke kvantmekaniska partiklar? e. (1p) Vad blir sannolikheterna i uppgifterna b, c och d om vinkeln = /2? FK003 - Kvantfysikens principer, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning, onsdag 7e mars 018, kl 17:00 - :00 Läs noggrant genom hela tentan först. Börja med uppgifterna som du tror du klarar

Läs mer

Miniräknare, formelsamling

Miniräknare, formelsamling Umeå Universitet TENTAMEN Linje: Kurs: Hjälpmedel: Fysik B Miniräknare, formelsamling Lärare: Joakim Lundin Datum: 09-10-29 Tid: 9.00-15.00 Kod:... Grupp:... Poäng:... Betyg U G VG... Tentamen i Fysik

Läs mer

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER Historik Strålmiljö Bilddiagnostik Joniserande strålning Lagar och regler Strålskydd 118 Strålskyddets

Läs mer