Медициналық интроскопияның негізгі техникалық құралдары. Фотоэлектрлік түрлендіргіштер презентация

Содержание


Презентации» Биология» Медициналық интроскопияның негізгі техникалық құралдары. Фотоэлектрлік түрлендіргіштер
Медицинадағы интроскопиялық және фотометрлік  зерттеулер. 
 Фотоэффект. Столетов заңдары. ЭйнштейнГолография
 Толқынның интерференция және дифракция құбылысына негізделінген толқындық өрісті жазу жәнеГолография нәрседен шашыраған толқындардың фазалары мен амплитудасын ескере отырып, оларды тіркеуОсы мақсатта жарық тіркеуші бетке екі когерентті сәуле жіберіледі: жарық көзіненТіректік және белгі беруші толқындардың бірігуінен пайда болған және жарық сезгішКескінді қалпына келтіруде тіректік толқын ұзындығын өзгертуге болады. Мысалы, көрінбейтін электромагниттікЭлектромагниттік толқындардың денемен жұтылуы және шағылуы толқын ұзындығына тәуелді. Голографияның осыIntro –ішкі және skopeo – көру, 
 Intro –ішкі және skopeoУльтрадыбыстық голография әдісі медицинада диагностика үшін адамның ішкі ағзаларын зерттеуде қолданылады.
Жарық өлшемдері жүйелерінде негізгі шама – жарық ағыны. Жарық ағыны ФэБеттен диффузиялық шағылған жарықтың В жарықтығы - Е жарықталынумен және диффузиялық105 кд/м2-ден асқан жарықталыну көзге жағымсыз әсер береді. 
 105 кд/м2-денЖарық эталондары электрлік қыздыру лампасы болып табылады. Олардың жарық күші жарықЕкінші реттік жарық эталоныП — призма, О — объектив, жарықты центрлеу, Ф —фотометр, ДФ —фотометрФотоэффект
 Жарық метал бетіне түсіп, онда жұтыла отырып электрондар эмиссиясын тудырады.1. Столетов заңы. Қанығу фототок күші (яғни 1 секунд ішінде катодтанФотоэлектронның бастапқы кинетикалық энергиясы түсетін жарықтың жиілігінің артуымен сызықты артады және1905 ж. А. Эйнштейн жарық ағыны үздіксіз Планк теориясы бойынша порцияЭйнштейн теңдеуі
 Фотоэлектрон энергиясы түсетін жарық жиілігіне тәуелді және оның артуыменВакуумдық фотоэлемент. ФЭК. ЭОТ 
 Фотоэффект фотоэлементтер деп аталатын  техниканыңВакуумдық фотоэлемент жарық өтетін О тесіктен басқа беті фотосезгіш қабатпен қапталғанФотоэлектрондық көбейткіштер 
 Фототокты күшейту үшін қолданылады.
 Көбейткіштер бірнеше аралық электродтарыҚоректендіру көзінен берілген U кернеумен құрылған электр өрісінде үдетілген электрондар Э1Егер электрондық токтың күшейту коэффициенті бір динодта и, ал саны тЖартылай өткізгішті фотоэлементтер 
 Фотоэффект деп электромагниттік сәуленің фотондарының жұтылу нәтижесіндеЭлектронды-оптикалық түрлендіргіштер — ЭОТ
 Сыртқы фотоэффектіге негізделінген ЭОТ- жарық кескіндерінің жарықтылығынІшкі фотоэффект зоналық теория тұрғысынан электрондар валенттік зонадан өткізгіштік зонаға өткенде,Селендік фотоэлемент
 Селенге жарықпен әсер еткенде, онда фотоэффект құбылысы болады. ЭлектрондарСеленнің төменгі қабатынан жоғарғы қабатына тек электрондар өтеді. Сондықтан жарық әсеріненФотоэлектроколориметр (ФЭК)
 Фотоколориметрлерде фотоэлементтерді қоректендіру көзінен тұратын вакуумдық фотоэлементтер қолданылады.Оксигемометр
 Клиникада қолданылатын оксигемометр қанның оттегімен қанығу дәрежесін анықтау ұшін пайдаланылады.Әдебиеттер 
 Әдебиеттер 
 
 1.Арызханов Б.,Биологиялық физика,1990 ж. 
 2.



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:


Слайд 2
Описание слайда:
Медицинадағы интроскопиялық және фотометрлік зерттеулер. Фотоэффект. Столетов заңдары. Эйнштейн формуласы. Фотоэлектрлік көбейткіштер (ФЭК). Селендік фотоэлементтер. Электронды- оптикалық түрлендіргіштер (ЭОТ).

Слайд 3
Описание слайда:
Голография Толқынның интерференция және дифракция құбылысына негізделінген толқындық өрісті жазу және қалпына келтіру әдісі.

Слайд 4
Описание слайда:
Голография нәрседен шашыраған толқындардың фазалары мен амплитудасын ескере отырып, оларды тіркеу және қалпына келтіру арқылы обьект туралы толық мәлімет береді. Голография нәрседен шашыраған толқындардың фазалары мен амплитудасын ескере отырып, оларды тіркеу және қалпына келтіру арқылы обьект туралы толық мәлімет береді.

Слайд 5
Описание слайда:
Осы мақсатта жарық тіркеуші бетке екі когерентті сәуле жіберіледі: жарық көзінен шығатын тіректік, және нәрседен шашырайтын, ол туралы мәлімет беретін белгі беруші. Осы мақсатта жарық тіркеуші бетке екі когерентті сәуле жіберіледі: жарық көзінен шығатын тіректік, және нәрседен шашырайтын, ол туралы мәлімет беретін белгі беруші.

Слайд 6
Описание слайда:
Тіректік және белгі беруші толқындардың бірігуінен пайда болған және жарық сезгіш пластинкада тіркелген интерференциялық суретті голограмма деп атайды.

Слайд 7
Описание слайда:

Слайд 8
Описание слайда:
Кескінді қалпына келтіруде тіректік толқын ұзындығын өзгертуге болады. Мысалы, көрінбейтін электромагниттік толқындармен құрылған голограмманы көрінетін жарықпен қалпына келтіруге болады. Кескінді қалпына келтіруде тіректік толқын ұзындығын өзгертуге болады. Мысалы, көрінбейтін электромагниттік толқындармен құрылған голограмманы көрінетін жарықпен қалпына келтіруге болады.

Слайд 9
Описание слайда:
Электромагниттік толқындардың денемен жұтылуы және шағылуы толқын ұзындығына тәуелді. Голографияның осы ерекшелігін ішкі көру немесе интроскопия әдісі ретінде қолдануға болады. Электромагниттік толқындардың денемен жұтылуы және шағылуы толқын ұзындығына тәуелді. Голографияның осы ерекшелігін ішкі көру немесе интроскопия әдісі ретінде қолдануға болады.

Слайд 10
Описание слайда:
Intro –ішкі және skopeo – көру, Intro –ішкі және skopeo – көру, Оптикалық мөлдір емес денелер және орталардағы процесстер мен құбылыстарды, объектілерді визуальды бақылау.

Слайд 11
Описание слайда:
Ультрадыбыстық голография әдісі медицинада диагностика үшін адамның ішкі ағзаларын зерттеуде қолданылады. Ультрадыбыстық голография әдісі медицинада диагностика үшін адамның ішкі ағзаларын зерттеуде қолданылады.

Слайд 12
Описание слайда:
Жарық өлшемдері жүйелерінде негізгі шама – жарық ағыны. Жарық ағыны Фэ деп көру сезімі бойынша бағаланатын, адам көзіне сезілетіндей сәуле шығаратын энергия ағыны. Жарық ағынына қатысты негізгі шамалар: жарық күші және жарықталу. Жарық өлшемдері жүйелерінде негізгі шама – жарық ағыны. Жарық ағыны Фэ деп көру сезімі бойынша бағаланатын, адам көзіне сезілетіндей сәуле шығаратын энергия ағыны. Жарық ағынына қатысты негізгі шамалар: жарық күші және жарықталу.

Слайд 13
Описание слайда:
Беттен диффузиялық шағылған жарықтың В жарықтығы - Е жарықталынумен және диффузиялық шағылу коэффициентімен Беттен диффузиялық шағылған жарықтың В жарықтығы - Е жарықталынумен және диффузиялық шағылу коэффициентімен анықталады: Көру сезімталдығы табалдырығының жарықтылығы 10-8 кд/м2 –ге тең.

Слайд 14
Описание слайда:
105 кд/м2-ден асқан жарықталыну көзге жағымсыз әсер береді. 105 кд/м2-ден асқан жарықталыну көзге жағымсыз әсер береді. Жарықтылығы жоғары жарық көздерін бақылау көз ауруына шалдықтыруға ықпал етеді.

Слайд 15
Описание слайда:
Жарық эталондары электрлік қыздыру лампасы болып табылады. Олардың жарық күші жарық эталондарымен фотометрлік салыстыру жолымен жүргізіледі. Жарық эталондары электрлік қыздыру лампасы болып табылады. Олардың жарық күші жарық эталондарымен фотометрлік салыстыру жолымен жүргізіледі.

Слайд 16
Описание слайда:

Слайд 17
Описание слайда:
Екінші реттік жарық эталоны

Слайд 18
Описание слайда:
П — призма, О — объектив, жарықты центрлеу, Ф —фотометр, Д — диафрагмалар, Л — лампа — екінші эталон. П — призма, О — объектив, жарықты центрлеу, Ф —фотометр, Д — диафрагмалар, Л — лампа — екінші эталон.

Слайд 19
Описание слайда:
Ф —фотометр

Слайд 20
Описание слайда:
Фотоэффект Жарық метал бетіне түсіп, онда жұтыла отырып электрондар эмиссиясын тудырады. Бұл құбылыс фотоэлектрлік эффект (фотоэффект) деп аталады. А.Г.Столетов және басқа да ғалымдармен бірлесіп фотоэффектінің үш заңы анықталды. .

Слайд 21
Описание слайда:
1. Столетов заңы. Қанығу фототок күші (яғни 1 секунд ішінде катодтан бөлініп шығатын фотоэлектрондар саны) металға түсетін жарық энергия ағынына тура пропорционал. 1. Столетов заңы. Қанығу фототок күші (яғни 1 секунд ішінде катодтан бөлініп шығатын фотоэлектрондар саны) металға түсетін жарық энергия ағынына тура пропорционал. мұндағы k—металдың фотоэффектіге сезімталдығы деп аталатын, металл бетіне және оның табиғатына, жарық ағынының толқын ұзындығына тәуелді пропорциональдық коэффициент

Слайд 22
Описание слайда:
Фотоэлектронның бастапқы кинетикалық энергиясы түсетін жарықтың жиілігінің артуымен сызықты артады және оның қарқындылығына тәуелді емес. Фотоэлектронның бастапқы кинетикалық энергиясы түсетін жарықтың жиілігінің артуымен сызықты артады және оның қарқындылығына тәуелді емес. Жарық қарқындылығына тәуелді емес фотоэффект әрбір метал үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы деп аталатын мәннен аз толқын ұзындығында фотоэффект құбылысы болады.

Слайд 23
Описание слайда:

Слайд 24
Описание слайда:
1905 ж. А. Эйнштейн жарық ағыны үздіксіз Планк теориясы бойынша порция түрінде жұтылып, шығарылатындай болса, фотоэффект заңдылықтары жақсы түсіндірілетінін көрсетті. Бұл элементар порциялар немесе жарық квантын Эйнштейн фотондар деп атады. 1905 ж. А. Эйнштейн жарық ағыны үздіксіз Планк теориясы бойынша порция түрінде жұтылып, шығарылатындай болса, фотоэффект заңдылықтары жақсы түсіндірілетінін көрсетті. Бұл элементар порциялар немесе жарық квантын Эйнштейн фотондар деп атады. Планк бойынша hv - фотон энергиясы мынаған тең.

Слайд 25
Описание слайда:
Эйнштейн теңдеуі Фотоэлектрон энергиясы түсетін жарық жиілігіне тәуелді және оның артуымен сызықты өседі (фотоэффектінің 2-ші заңы). Жарықтың ең аз жиілігі немесе ең үлкен толқын ұзындығында фотоэффект құбылысы болады (фотоэффектінің 3-ші заңы). Металдан шығу жұмысы металл табиғатына тәуелді.

Слайд 26
Описание слайда:
Вакуумдық фотоэлемент. ФЭК. ЭОТ Фотоэффект фотоэлементтер деп аталатын техниканың әр түрлі аумақтарында (телекөру, фототелеграф, дыбыстық кино және т.б) және әсіресе жарық өлшеу техникаларында кеңінен қолданылатын құрылғыларда қолданылады.

Слайд 27
Описание слайда:
Вакуумдық фотоэлемент жарық өтетін О тесіктен басқа беті фотосезгіш қабатпен қапталған шыны вакуумдық колбадан тұрады. Осы қабат қыздыру тетігінің Ц шығысымен байланысқан және лампаның К катод қызметін атқарады. Колбаның центрінде екінші электрод – сақина түрінде немесе тор түрінде анод орналасады. Вакуумдық фотоэлемент жарық өтетін О тесіктен басқа беті фотосезгіш қабатпен қапталған шыны вакуумдық колбадан тұрады. Осы қабат қыздыру тетігінің Ц шығысымен байланысқан және лампаның К катод қызметін атқарады. Колбаның центрінде екінші электрод – сақина түрінде немесе тор түрінде анод орналасады.

Слайд 28
Описание слайда:

Слайд 29
Описание слайда:
Фотоэлектрондық көбейткіштер Фототокты күшейту үшін қолданылады. Көбейткіштер бірнеше аралық электродтары - динодары бар, соққы кезінде электронды жеңіл бөліп шығаратын затпен қапталған вакуумдық фотоэлемент түрінде болады. Жарық К катодқа түсе отырып, фотоэлектрондық эмиссияны туғызады.

Слайд 30
Описание слайда:
Қоректендіру көзінен берілген U кернеумен құрылған электр өрісінде үдетілген электрондар Э1 бірінші динодқа түседі де, одан біраз мөлшерде екінші электрондар бөлініп шығады. Бұл электрондар кернеумен құрылған өріспен үдетіліп, екінші динодқа түседі де, олардың саны тағыда ұлғаяды және т.б. Қоректендіру көзінен берілген U кернеумен құрылған электр өрісінде үдетілген электрондар Э1 бірінші динодқа түседі де, одан біраз мөлшерде екінші электрондар бөлініп шығады. Бұл электрондар кернеумен құрылған өріспен үдетіліп, екінші динодқа түседі де, олардың саны тағыда ұлғаяды және т.б.

Слайд 31
Описание слайда:

Слайд 32
Описание слайда:
Егер электрондық токтың күшейту коэффициенті бір динодта и, ал саны т болса, онда көбейткіште жалпы күшейткіш К = nm және анодтық тізбекте ток Егер электрондық токтың күшейту коэффициенті бір динодта и, ал саны т болса, онда көбейткіште жалпы күшейткіш К = nm және анодтық тізбекте ток Мұндағы — фотокатод тогы.

Слайд 33
Описание слайда:
Жартылай өткізгішті фотоэлементтер Фотоэффект деп электромагниттік сәуленің фотондарының жұтылу нәтижесінде атом немесе молекуладан электрондардың бөлінуін айтамыз. Егер процесс электрондардың заттың сыртына шығуымен аяқталса, онда фотоэффект сыртқы, ал егер электрондар заттың ішінде қалатын болса, онда ішкі фотоэффект деп аталады. Фотоэлемент сыртқы фотоэффектіге негізделінген.

Слайд 34
Описание слайда:
Электронды-оптикалық түрлендіргіштер — ЭОТ Сыртқы фотоэффектіге негізделінген ЭОТ- жарық кескіндерінің жарықтылығын күшейту, инфрақызыл және көрінетін сәулемен алынған кескінді түрлендіру үшін қолданылады. Медицинада ЭОТ рентгендік кескіннің жарықтылығын күшейту арқылы адамның сәулелену дозасын азайту үшін қолданылады.

Слайд 35
Описание слайда:

Слайд 36
Описание слайда:
Ішкі фотоэффект зоналық теория тұрғысынан электрондар валенттік зонадан өткізгіштік зонаға өткенде, олардың орнында кемтік түзілуімен түсіндіріледі. Ішкі фотоэффект зоналық теория тұрғысынан электрондар валенттік зонадан өткізгіштік зонаға өткенде, олардың орнында кемтік түзілуімен түсіндіріледі.

Слайд 37
Описание слайда:

Слайд 38
Описание слайда:

Слайд 39
Описание слайда:
Селендік фотоэлемент Селенге жарықпен әсер еткенде, онда фотоэффект құбылысы болады. Электрондар атомнан бөлініп шығады да, олардың орнында кемтік болады. Осы қабаттағы электрондар - негізгі заряд тасмалдаушылар тосқауыл қабаты арқылы өте алмайды. Негізгі емес заряд тасмалдаушылар –кемтіктер БПА –ның әсерімен тосқауыл қабаты арқылы селеннің төменгі бөлігіне өтеді.

Слайд 40
Описание слайда:

Слайд 41
Описание слайда:
Селеннің төменгі қабатынан жоғарғы қабатына тек электрондар өтеді. Сондықтан жарық әсерінен босатылған оң және теріс зарядтар тосқауыл қабаттарынан екі жаққа қарай бөлініп, потенциалдар айырымын немесе фотоэлементтің электрқозғаушы күшін құрайды. Селеннің төменгі қабатынан жоғарғы қабатына тек электрондар өтеді. Сондықтан жарық әсерінен босатылған оң және теріс зарядтар тосқауыл қабаттарынан екі жаққа қарай бөлініп, потенциалдар айырымын немесе фотоэлементтің электрқозғаушы күшін құрайды.

Слайд 42
Описание слайда:

Слайд 43
Описание слайда:

Слайд 44
Описание слайда:
Фотоэлектроколориметр (ФЭК) Фотоколориметрлерде фотоэлементтерді қоректендіру көзінен тұратын вакуумдық фотоэлементтер қолданылады.

Слайд 45
Описание слайда:

Слайд 46
Описание слайда:

Слайд 47
Описание слайда:
Оксигемометр Клиникада қолданылатын оксигемометр қанның оттегімен қанығу дәрежесін анықтау ұшін пайдаланылады. Әдіс гемоглобиннің оксигемоглобинге немесе керісінше өтуінде қанның жұтылу спектрінің өзгеруін бақылауға негізделінген.

Слайд 48
Описание слайда:

Слайд 49
Описание слайда:
Әдебиеттер Әдебиеттер 1.Арызханов Б.,Биологиялық физика,1990 ж. 2. Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика, Киев, 2004 ж. Ремизов А.М. Медицинская и биологическая физика, М.,2004 ж.


Скачать презентацию на тему Медициналық интроскопияның негізгі техникалық құралдары. Фотоэлектрлік түрлендіргіштер можно ниже:

Похожие презентации