Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podstawy fizyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Charakterystyka wiązki protonowej jest w dużej mierze zdeterminowana przez swoiste właściwości oddziaływań protonów z materią oraz specyfikę urządzeń służących do przyspieszania, sterowania i transportu wiązki. Różne konstrukcje systemów dostarczających wiązkę mogą znacząco wpływać na jej właściwości fizyczne, a co za tym idzie, część wymagań klinicznych może być powiązanych z cechami konstrukcyjnymi systemu dostarczania wiązki. W niniejszym opracowaniu przedstawiono główne zagadnienia charakterystyki wiązki protonowej związane z jej modyfikacją na potrzeby wykorzystania do celów klinicznych.
EN
The characteristics of the proton beam is determined by the specific properties of proton-matter interactions and the specificity of the devices used to accelerate, control and transport the beam. Different designs of the beam delivery nozzles can significantly affect its physical properties, and thus some clinical requirements may be related to the design features of the beam delivery system. This paper presents the main issues of proton beam characteristics related to its modification for clinical application.
2
Content available Radioterapia protonowa. Cz. 1, Podstawy fizyczne
PL
Bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego w radioterapii wymaga głębokiej znajomości procesów oddziaływania promieniowania z materią. Odnosi się to w szczególności do wiązek protonów, gdzie możliwe jest uzyskanie lepszej niż w przypadku wiązek fotonowych konformalizacji rozkładu zaleconej dawki w obszarze leczonym. Radioterapia protonowa wykazuje wiele korzystnych własności, m.in. dobrze zdefiniowany zasięg, korzystny rozkład dawki z głębokością oraz mniejsze rozpraszanie poprzeczne wiązki. Dokładne poznanie zjawisk i oddziaływań towarzyszących przechodzeniu wiązki protonowej przez materię jest kluczowe w celu prawidłowego rozumienia zależności fizycznych i prawidłowego przeprowadzenia radioterapii. W niniejszym opracowaniu przedstawiono główne zagadnienia oddziaływania cząstek naładowanych z materiałem ośrodka, których zrozumienie jest niezbędne do prawidłowej charakterystyki wiązki protonowej.
EN
Acomprehensive knowledge of processes of radiation interaction with matter is essential, in order to ensure the safe use of ionizing radiation in radiotherapy. This applies particularly to therapeutic proton beams, where providing more conformal dose distribution, compared to photon beams, is well feasible. Radiotherapy techniques, using beams of energetic protons provide a series of advantages, like well-defined radiation dose range, Bragg peak dependence of the depth-dose distribution or reduced transverse scattering of the beam. A thorough understanding of the phenomena of interactions of charged particles with matter, is crucial to properly investigate the physical relationships and safely conduct the radiotherapy. This review presents the main issues of the interaction of charged particles with matter, as its full comprehension is necessary for proper characterization of a proton beam.
3
Content available remote Quantum Challenges II [Ze zjazdów i konferencji]
PL
Konferencja Quantum Challenges II odbyła się w dniach 4-6 września 2003 r. w Falentach koło Warszawy. Jak nazwa wskazuje, była to druga konferencja tego cyklu; pierwsza odbyła się w roku 2000 w Essen. Inicjatorami obu konferencji oraz głównymi ich organizatorami byli profesorowie Martin Wilkens (Poczdam) i Maciej Lewenstein (Hanower). Pretekstem do zorganizowania konferencji w Essen była 60. rocznica urodzin prof. Fritza Haakego (tegorocznego laureata Nagrody Smoluchowskiego-Warburga).
PL
Wzrastająca liczba osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami bezdotykowego pomiaru temperatury skłoniła autorów do przedstawienia cyklu artykułów dotyczących zagadnień związanych z termowizją. Artykuły te będą obejmowały: podstawy fizyczne termowizji, przegląd kamer termowizyjnych dostępnych na rynku, podstawy przetwarzania obrazów termowizyjnych oraz przegląd ich zastosowań. Zamierzeniem autorów jest usystematyzowanie wiedzy czytelników i pokazanie możliwości interdyscyplinarnego podejścia do problemów występujących w pomiarach termowizyjnych. W pierwszym artykule zostaną przedstawione podstawy fizyczne bezdotykowego pomiary temperatury.
PL
Scharakteryzowano podstawy fizyczne spektroskopii fotoelektronowej oraz zakres jej zastosowań. Opisano związek miedzy energią wiązania elektronów a przesunięciem chemicznym. Przedstawiono budowę spektrometru fotoelektronowego oraz jego głównych podzespołów, wskazując przy tym na znaczenie wysokiej próżni jaka musi być utrzymywana w spektrometrze podczas badań. Omówiono wyniki badań własnych dotyczących profilu wgłębnego warstwy wierzchniej aktywowanej folii polipropylenowej. Z badań tych wynika, że głębokość utleniania trzech badanych rodzajów folii wynosi kilkanaście nanometrów (tabela 5). Stopień utlenienia warstwy wierzchniej wzrasta wraz z jednostkową energią wyładowań niezupełnych i w warunkach jej wartości 75 000 J/m2 osiąga poziom 20% (rys. 8). Stwierdzono całkowitą zgodność wyników uzyskiwanych z zastosowaniem metody wg [25] i [26].
EN
The physical fundamentals of photoelectron spectroscopy are reviewed and the range of applications is given. The features described include the relationship between electron bonding energy and chemical shift, results of testing the depth profile in the activated external layer of the PP surface, the arrangement of the spectrophotometer and its major subassemblies and the importance of vacuum to be maintained in the instrument during a test. Three PP films were examined and the depth of oxidation was found to be in the nanometer range (Table 5). The oxidation level of the external layer increases as the specific energy of corona discharges is increased, e.g., at 75 000 J/m2, oxidation is 20% (Fig. 8). The present results are consistent with those obtained by the calculation methods described in [25] and [26].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.