Τεχνική έκθεση (Παραδοτέο 6.1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική έκθεση (Παραδοτέο 6.1)"

Transcript

1 Τίτλος: «Medical Image SCIence through Luminescence», ακρωνύμιο MISCIRLU, της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Ιωάννης Κανδαράκης Τεχνική έκθεση (Παραδοτέο 6.1) Μελέτη φωτοανιχνευτών ψηφιακών συστημάτων ιατρικής απεικόνισης Συντάκτες: 1. Ιωάννης Βαλαής 2. Γεώργιος Φούντος 3. Νεκτάριος Καλύβας 4. Παναγιώτης Λιαπαρίνος 5. Χρήστος Μιχαήλ 6. Δαυίδ Ευστράτιος

2 Πίνακας περιεχομένων I. Εισαγωγή II. Υλικά και Μέθοδος a. Παράγοντας φασματικής ευαισθησίας....4 b. Μεταφορά σήματος-θορύβου..4 c. Συνάρτηση μεταφοράς φωτονίων (Photon Transfer Curve-PTC).8 d. Χρόνος απόκρισης..9 III. Αποτελέσματα και Συζήτηση 11 a. Παράγοντας φασματικής ευαισθησίας..11 b. Μεταφορά σήματος-θορύβου c. Συνάρτηση μεταφοράς φωτονίων (Photon Transfer Curve-PTC) d. Χρόνος απόκρισης.16 IV. Συμπεράσματα.. 16 V. Αναφορές VI. Παράρτημα..19

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ H τελευταία γενιά των φωτοανιχνευτών, που χρησιμοποιούνται στους απεικονιστικούς ανιχνευτές έμμεσης ανίχνευσης, είναι οι αισθητήρες τύπου CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductors). Οι αισθητήρες CMOS διακρίνονται για την υψηλή διακριτική τους ικανότητας, την ενσωμάτωση λειτουργιών πλήρους συστήματος σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (system on chip) και το χαμηλό κόστος κατασκευής. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (ι) τους παθητικούς αισθητήρες CMOS (Passive Pixel Sensors-PPS) και (i) τους ενεργούς αισθητήρες CMOS (Active Pixel Sensors-APS). Οι πρώτοι αποτελούνται από μια φωτοδίοδο και μόνο ένα τρανζίστορ. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση του παράγοντα πλήρωσης (fill factor), δηλ. του ενεργού εμβαδού της επιφάνειας του αισθητήρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης των οπτικών φωτονίων που εξέρχονται από το σπινθηριστή. Με την εφαρμογή μιας τάσης αναφοράς (reset), το τρανζίστορ (RS-MOSFET), που λειτουργεί ως διακόπτης, κλείνει το κύκλωμα (φωτοδίοδος τρανζίστορ κλπ). Στη συνέχεια η φωτοδίοδος παρέχει το αποθηκευμένο φορτίο που, σε ιδανικές συνθήκες, είναι ανάλογο του αριθμού των οπτικών φωτονίων που έχουν απορροφηθεί από την ενεργό επιφάνεια. Οι αισθητήρες APS CMOS είναι διακριτοποιημένοι. Η κάθε μονάδα (pixel) αποτελείται από μία φωτοδίοδο και τρία τρανζίστορ τύπου MOSFET. Κάθε pixel θεωρείται ως ανεξάρτητος ανιχνευτής. Η λειτουργία καταγραφής του σήματος χωρίζεται σε μηδενισμό (reset), μέτρηση σήματος (integration) και ανάγνωση (readout), δηλ. μετατροπή του σήματος σε τάση και περαιτέρω επεξεργασία του [1]. Παράμετροι που είναι χρήσιμο να ελεγχθούν στους φωτοανιχνευτές είναι: (α) η γραμμική περιοχή, (β) η μέγιστη χωρητικότητα pixel (full well capacity), (γ) το δυναμικό εύρος και (δ) η κβαντική αποδοτικότητα. Αρκετοί ανιχνευτές έχουν δύο τρόπους λειτουργίας με διαφορετικό συνδυασμό pixel έτσι ώστε να μεγαλώνει η μέγιστη χωρητικότητα pixel και το δυναμικό εύρος [2-6] Tο φώς που προσπίπτει επάνω στον ημιαγωγό παράγει ζεύγη ηλεκτρονίων οπών (e-h). Όταν παράγονται ηλεκτρόνια από έναν ημιαγωγό p τύπου, τα ηλεκτρόνια αυτά παράγουν ρεύμα μειονότητας. Η συμπεριφορά των ρευμάτων αυτών είναι σημαντική για τους αισθητήρες εικόνας. Για παράδειγμα σε έναν αισθητήρα CMOS με p τύπο υποστρώματος, το ρεύμα μειονότητας παράγεται από ηλεκτρόνια του υποστρώματος. Σε αυτή την περίπτωση τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή εξαρτώνται από την διάχυση των ρευμάτων αυτών, που μπορεί να διέρχονται από παρακείμενες φωτοδιόδους μέσα στο υπόστρωμα. Αυτό αποτελεί πηγή ασάφειας της εικόνας [1]. 3

4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Παράγοντας φασματικής συμβατότητας Τα οπτικά φωτόνια που προσπίπτουν στον φωτοανιχνευτή δεν είναι πλήρως ανιχνεύσιμα, λόγω ασυμβατότητας της φασματικής ευαισθησίας του φωτοανιχνευτή. Η φασματική συμβατότητα εκφράζεται μέσω ενός παράγοντα φασματικής συμβατότητας (matching factor). Ο παράγοντας φασματικής συμβατότητας λαμβάνει τιμές από 0 (για μηδενική συμβατότητα) έως 1 (για τέλεια συμβατότητα) και ορίζεται από τη σχέση [7-9] : a s S p ( ) S S p D ( ) d ( ) d [1] Όπου S p (λ) είναι το φάσμα εκπομπής του φθορίζοντος υλικού και S D (λ) η φασματική ευαισθησία του ανιχνευτή, για οπτικό μήκος κύματος λ. Ως ευαισθησία ορίζεται η ποσότητα του «φωτορεύματος» που παράγεται όταν μία δέσμη φωτός προσπίπτει επάνω στο υλικό. Η κβαντική απόδοση ορίζεται ως ο λόγος του αριθμού των παραγόμενων ζευγών ηλεκτρονίων οπών προς τον αριθμό των εισερχόμενων φωτονίων. Στην συγκεκριμένη τεχνική αναφορά θα παρατεθεί ο παράγοντας φασματικής συμβατότητας συγκεντρωτικά για διάφορους συνδυασμούς σπινθηριστή - οπτικού ανιχνευτή, υπολογισμένος με την ανωτέρω σχέση. Οι κατανομές Sp(λ) και S D (λ) προέρχονται από βιβλιογραφικά δεδομένα [7-9], ενώ για το σπινθηριστή Gd 2 O 2 S:Pr,Ce,F η κατανομή Sp(λ) υπολογίστηκε πειραματικά, με τη μέθοδο που αναφέρεται στη βιβλιογραφία [7-9]. Μεταφορά σήματος-θορύβου Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η θεωρία των Γραμμικών Συστημάτων Διαδοχικών Σταδίων (Διαδικασιών) (LCS). H θεωρία αυτή περιγράφει την έξοδο του ανιχνευτή ως μια ακολουθία διαδοχικών σταδίων, όπου η έξοδος του ενός είναι είσοδος για το επόμενο. Τα στάδια αυτά περιγράφουν στατιστικές ιδιότητες στην αλληλεπίδραση των φορέων πληροφορίας του ανιχνευτή και θεωρούνται είτε στάδια «κέρδους», όπου αλλάζει ο αριθμός των φορέων της πληροφορίας, είτε στάδια «ασάφειας», όπου αλλάζει η χωρική κατανομή των φορέων της πληροφορίας. Κάθε διαδικασία χαρακτηρίζεται από μία είσοδο στο πεδίο των χωρικών συχνοτήτων S in (u ), όπου u είναι η χωρική συχνότητα, από μια μέση τιμή σήματος 4

5 εισόδου x in, από μια κατανομή στο πεδίο των συχνοτήτων για την έξοδο S out (u ) και από μια μέση τιμή εξόδου x out. Κάθε στάδιο «κέρδους» χαρακτηρίζεται από μια στατιστική διαδικασία με μέση τιμή q και 2 διακύμανση q, ενώ κάθε στάδιο «ασάφειας» χαρακτηρίζεται από μια MTF (u) [1]-[9]. Τα στάδια ασάφειας είναι είτε στοχαστικά είτε καθορισμένα (ντετερμινιστικά) [2], [7], [8]. Το μέσο σήμα εξόδου και η κατανομή στο πεδίο των συχνοτήτων για κάθε στάδιο μπορεί να υπολογισθεί από τις ακόλουθες 2 2 εξισώσεις (i) S (u ) q S (u ) xin και xout qxin, για στάδια «κέρδους», (ii) S S out in out in q 2 (u ) ( S (u ) xin )MTF (u ) xin και xout xin για στάδια στοχαστικής ασάφειας και (iii) 2 out(u ) Sin(u )MTF (u ) και out in x x για στάδια καθορισμένης ασάφειας [10-12]. Έστω F οπτικά φωτόνια που ακολουθούν κατανομή Poisson και προσπίπτουν σε εικονοστοιχείο του CMOS με μέγεθος a pix. Μόνο ένα κλάσμα αυτών των φωτονίων θα ανιχνευτεί. Αυτό είναι ένα στάδιο «κέρδους» που χαρακτηρίζεται από τον παράγοντα πλήρωσης ff του εικονοστοιχείου και την ενεργό περιοχή του, a pd. Ισχύει ότι a pd = 2 pix ff a. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί διωνυμική κατανομή με μέση τιμή ff και διακύμανση ff (1- ff ). Λόγω φασματικής σύζευξης μόνο ένα κλάσμα αυτών των οπτικών φωτονίων τελικά ανιχνεύονται. Αυτό είναι ένα στάδιο «κέρδους» με πιθανότητα που χαρακτηρίζεται από τον παράγοντας φασματικής σύζευξης a s και διακύμανση a s (1- a s ). Τα οπτικά φωτόνια απορροφώνται και παράγουν ζεύγη e-h. Θεωρείται ότι αυτή η διαδικασία ακολουθεί διωνυμική κατανομή με πιθανότητα Q p και διακύμανση Q p (1- Q p ). Μόνο ένα κλάσμα αυτών των ηλεκτρονίων θα φτάσει στην έξοδο του ανιχνευτή. Θεωρείται ότι αυτή η διαδικασία ακολουθεί διωνυμική κατανομή με πιθανότητα διακύμανση Q e (1- (NPS I (u)) ισούται με: Q e και Q e ). Εφαρμόζοντας τη θεωρία LCS στα ανωτέρω στάδια το NPS του ανιχνευτή NPS Ia ( u) ( ff a s 2 Q Q ) F( u) F( u) ff a Q p e s p Q (1 e ff a Q Q ) s p e (2) όπου ff a s Q Q qe (αντιστοιχεί στην κβαντική απόδοση ηλεκτρονίων ανά προσπίπτων οπτικό p e φωτόνιο). Ο συνολικός αριθμός των ηλεκτρονίων στην έξοδο ( X e ) ισούται με: Xe F ff a s Q p Q e (3) 5

6 Τα ηλεκτρόνια διαχέονται στην έξοδο. Αυτό είναι ένα στάδιο ασάφειας που χαρακτηρίζεται από το MTF του CMOS (MTF inh, ). Το τελικό NPS ισούται με: I 2 NPS Ia ( u) XeI MTF ( u XeI NPS ( u) inh ) (4) Εάν δεν υπήρχε η ηλεκτρονική δειγματοληψία από το ηλεκτρονικό κύκλωμα και η επίδραση των καθορισμένων διαστάσεων του ανιχνευτή, η ιδανική ανιχνευτική κβαντική αποδοτικότητα (DQE) θα ισούταν με [11]: 2 X emtfinh ( u) MTFpix ( u) DQEideal (5) FNPS ( u) I Όταν το σήμα τελικά ανιχνεύεται, γίνεται ολοκλήρωση των παραγομένων ηλεκτρονίων λόγω των καθορισμένων διαστάσεων του ανιχνευτή. Αυτό είναι ένα καθορισμένο στάδιο που εξαρτάται από το a pix. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται από το MTF pix (u) όπου [12] MTF pix ( u) sinc( a u) (6) pix Επομένως: a 4 NPS ( u) MTF ( ) 2 NPS pix( u) pix I pix u (7) και X pix 2 a Xe (8) pd Επιπλέον επειδή γίνεται δειγματοληψία στα ηλεκτρόνια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το φαινόμενο της αναδίπλωσης του σήματος, δηλ. μεταφορά υψηλών χωρικών συχνοτήτων σε χαμηλότερες (aliasing) με αποτέλεσμα την αύξηση της ασάφειας. Έτσι το συνολικό NPS out (u) ισούται με [12]: NPS out 1 ( u) NPS pix( u) Wadd( u) ff (9) 6

7 Όπου, W add είναι ο επιπλέον ηλεκτρονικός θόρυβος H συνολική συνάρτηση μεταφοράς διαμόρφωσης, MTF, ισούται με το γινόμενο των MTF όλων των σταδίων ασάφειας: MTF( u) MTF ( u) MTF ( u) inh pix (10) Και το DQE δίνεται από το τύπο 2 X pix MTF( u) DQEalias FNPS ( u) (11) out Όπου έχουμε θεωρήσει ότι [12] MTF inh ( u) sinc( a u). apd Ως αποτελέσματα της συγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης θα παρουσιάσουμε την επίδραση του μεγέθους του εικονοστοιχείου, του συντελεστή πλήρωσης και του ενεργειακού χάσματος του ημιαγωγού στην MTF, στη DQE ideal και στη DQE. Για τον υπολογισμό έχει θεωρηθεί ότι 1000 οπτικά φωτόνια, ενέργειας Ε λ = 2.46eV, εκπεμπόμενα από φωτεινή πηγή (που ακολουθούν κατανομή Poisson) προσπίπτουν σε ένα φωτοανιχνευτή τεχνολογίας CMOS. O παράγοντας φασματικής σύζευξης, θεωρήθηκε 0.9 (αντιστοιχεί στο RadEye CMOS), ενώ o παράγοντας Q p (παραγωγή ηλεκτρονίων- οπών ανά απορροφημένο φωτόνιο) τέθηκε ίσος με Q p E E g [13], όπου Ε g είναι το (οπτικό) ενεργειακό χάσμα του πυριτίου. Στους χρησιμοποιούμενους φωτοανιχνευτές (π.χ. πυρίτιο) το Q 1 [10]. Στη συγκεκριμένη τεχνική έκθεση έγινε μελέτη και για Q 0.492, E 5, έτσι ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά της παραγωγής p g ηλεκτρονίων-οπών. Τέλος το Q 0. 55(τυπική τιμή για το RadEye CMOS, που προκύπτει επιλύοντας e p τη σχέση ff a s Q Q qe, για ff=0.8 και α =0.9). s p e 7

8 Η συγκεκριμένη σχέση για το MTF inh δεν λαμβάνει υπόψη την επίδραση των κοινών φορτίων (charge sharing) ανάμεσα στα εικονοστοιχεία του φωτοανιχνευτή. To συγκεκριμένο φαινόμενο αναφέρεται στο «νέφος» των ηλεκτρονίων που μπορεί να προκαλέσει πλευρική διασπορά σήματος, με αποτέλεσμα τη απώλεια πληροφορίας λόγω υποβάθμισης της MTF. Στην Ιατρική Απεικόνιση οι φωτοανιχνευτές είναι προσαρμοσμένοι σε σπινθηριστές. Aυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα μέρος της ιοντίζουσας ακτινοβολίας να προσπίπτει και να αλληλεπιδρά με τον φωτοανιχνευτή. Επιπλέον ηλεκτρόνια που παράγονται στην έξοδο του σπινθηριστή, λόγω φαινομένου Compton, μπορεί να προκαλέσουν ιονισμό στον φωτοανιχνευτή και περαιτέρω απώλεια πληροφορίας ανάλογη με αυτή του charge sharing. Γι αυτό το λόγο μελετήθηκε θεωρητικά η διασπορά των ηλεκτρονίων σε ημιαγωγό πυριτίου με το πακέτο Μόντε Κάρλο pypenelope [14]. Συνάρτηση μεταφοράς φωτονίων (Photon Transfer Curve-PTC) Παράμετροι που είναι χρήσιμο να ελεγχθούν στους φωτοανιχνευτές είναι: (α) η γραμμική περιοχή, (β) η μέγιστη χωρητικότητα pixel (full well capacity), (γ) το δυναμικό εύρος και (δ) η κβαντική αποδοτικότητα H μελέτη των ανωτέρων γίνονται με τεχνικές υπολογισμού της καμπύλης μεταφοράς φωτονίων (Photon Transfer Curve-PTC). H τεχνική αυτή θεωρεί ότι οι πηγές θορύβου είναι μη συσχετισμένες και διακρίνονται σε θόρυβο λόγω της πρόσπτωσης και απορρόφησης οπτικών φωτονίων καθώς και σε θόρυβο λόγω της διαδικασίας μετατροπής των οπτικών φωτονίων σε χρήσιμο σήμα. Η γραφική παράσταση της υπολογιζόμενης στατιστικής διακύμανσης με τη μέση τιμή του σήματος, χαρακτηρίζει τη γραμμικότητα του ανιχνευτή. Η καμπύλη που προκύπτει από την PTC χαρακτηρίζεται από 4 περιοχές με διαφορετική κλίση. Αυτές οι περιοχές αντιστοιχούν στο επίπεδο του σήματος για το οποίο κυριαρχεί ο (α) θόρυβος ανάγνωσης (read noise), (β) o θόρυβος βολής (shot noise), (γ) ο συστηματικός θόρυβος (fixed pattern noise) και (δ) ο κορεσμός [2-7]. (a) O θόρυβος ανάγνωσης αντιστοιχεί στο πρώτο σημείο της καμπύλης PTC για διέγερση με οπτικά φωτόνια χαμηλής ισχύος (b) Ο θόρυβος βολής (shot noise) ουσιαστικά αντιστοιχεί στο θόρυβο λόγω στατιστικής αλληλεπίδρασης των φωτονίων που διεγείρουν των φωτοανιχνευτή (συνήθως θεωρείται Poisson) (c) Ο συστηματικός θόρυβος προσθέτει στο θόρυβο βολής (κατά τη μελέτη με PTC) δομικές ατέλειες του ημιαγωγού λόγω κατασκευής (d) Σε περιοχές κορεσμού (πολύ μεγάλης έκθεσης με φως) το σήμα είναι το ίδιο σε όλα τα εικονοστοιχεία επομένως η διακύμανση είναι 0. Για τους σκοπούς αυτής της τεχνικής αναφοράς μελετήθηκε η καμπύλη PTC ενός διεγειρόμενου υπό ακτίνες-χ συστήματος σπινθηριστή-φωτοανιχνευτή (Gd 2 O 2 S:Tb/CMOS RadEye) σε πραγματικές 8

9 συνθήκες έκθεσης μαστογραφίας [10]. Σε σχέση με τα παραπάνω, οι ρεαλιστικές συνθήκες διαφοροποιούνται στα εξής: (a) Για τις κλινικές συνθήκες έκθεσης, η μικρότερη τιμή εικονοστοιχείου που θα υπολογισθεί ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από το θόρυβο ανάγνωσης (b) Ο θόρυβος βολής (shot noise) ουσιαστικά αντιστοιχεί στο θόρυβο λόγω στατιστικής αλληλεπίδρασης των φωτονίων που διεγείρουν των φωτοανιχνευτή αλλά δεν έχει κατανομή Poisson [15] (c) Ο συστηματικός θόρυβος προσθέτει στο θόρυβο βολής (κατά τη μελέτη με PTC) δομικές ατέλειες του ημιαγωγού λόγω κατασκευής, αλλα και του σπινθηριστή [15]. (d) Σε περιοχές κορεσμού (πολύ μεγάλης έκθεσης με φως) το σήμα είναι το ίδιο σε όλα τα εικονοστοιχεία επομένως η διακύμανση είναι 0. Παρόλα αυτά σε κλινικές συνθήκες αποφεύγεται η μεγάλη έκθεση ακτινοβολίας Οι μετρήσεις των εικονοστοιχείων έγιναν με χρήση του ImageJ [16] Χρόνος απόκρισης Σημαντικό ρόλο στην απόδοση ενός ψηφιακού ανιχνευτικού συστήματος είναι και ο χρόνος απόκρισης των ηλεκτρονικών του φωτοανιχνευτή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εξετάσεις με πολλαπλές λήψεις όπως αγγειογραφεία, στεφανογραφεία και αξονική τομογραφία. Στις 2 πρώτες το frame rate μπορεί να είναι έως 25 frames/s ή ακτινοβόληση 40 ms ανά λήψη (frame). Επιπλέον στην αξονική τομογραφία σε μία περιστροφή διάρκειας 1s ο ανιχνευτής μπορεί να πάρει 180 προβολές δηλαδή 6 ms ανά προβολή. Πέραν του χρόνου λήψης ο σπινθηριστής έχει ένα decay time της τάξης των 3 μs για το Gd 2 O 2 S:Pr έως το 1 ms για τα Gd 2 O 2 S:Tb και Gd 2 O 2 S:Eu. Τέλος ο χρόνος απόκρισης του φωτοανιχνευτή και των ηλεκτρονικών του επηρεάζει το συνολικό ενεργό χρόνο μέσα στον οποίο έχω χρήσιμη πληροφορία. Εάν F(t) είναι ο παλμός διέγερσης της λυχνίας Χ, S(t) είναι η απόκριση του σπινθηριστή μετά από διέγερση και Φ(t) είναι ο χρόνος απόκρισης και καταγραφής του παλμού από τον φωτοανιχνευτή και τα ηλεκτρονικά του, τότε ο συνολικός χρόνος σήματος Τ(t) μπορεί να βρεθεί από την συνέλιξη των παραπάνω, δηλαδή T( t) F( t) S( t) ( t) [12] 9

10 Ως αποτελέσματα της συγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης θα παρουσιάσουμε την επίδραση διαφορετικών χρόνων απόκρισης του σπινθηριστή και του φωτοανιχνευτή στον παλμό της γεννήτριας ακτινών Χ. Έχει θεωρηθεί ότι οι παλμοί απόκρισης της λυχνίας και του φωτοανιχνευτή είναι τετράγωνοι και του σπινθηριστή εκθετικός. Ο υπολογισμός έγινε με το πακέτο λογισμικού Octave [17] ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Παράγοντας φασματικής συμβατότητας Πίνακας 1. Παράγοντας φασματικής συμβατότητας φωτοανιχνευτών και σπινθηριστών Φωτοανιχνευτής Lu 2 O 3 :Eu Gd 2 O 2 S:Pr,Ce,F Gd 2 O 2 S:Eu CsI:Tl Gd 2 O 2 S:Tb CMOS 0.5μm Pgate 0,12 0,7 0,92 0,86 0,79 Hybrid CMOS with NIR AR Coatong 0,81 0,81 0,98 0,86 0,83 Hybrid CMOS with BLUE AR Coating 0,81 0,96 0,99 0,98 0,98 Monolithic 0.25μ CMOS- Image sensor 0,46 0,88 0,96 0,93 0,92 CCD BI With IR AR coating 0,65 0,74 0,98 0,82 0,94 CCD with ITO gates 0,41 0,78 0,92 0,8 0,79 CCD with poly gates 0,28 0,55 0,84 0,66 0,6 CCD with ITO gates&μlens 0,58 0,78 0,94 0,87 0,86 Παρατηρούμε από τον πίνακα 1 ότι υπάρχει ψηφιακή τεχνολογία ικανή να ανταποκριθεί σε ευρύ φάσμα σπινθηριστών. 10

11 Μεταφορά σήματος-θορύβου Σχήμα 1: Χαρακτηριστικά μεταφοράς φωτοανιχνευτή μεγέθους εικονοστοιχείου 25μm. Στο σχήμα 1 φαίνονται τα χαρακτηριστικά μεταφοράς του φωτοανιχνευτή για μέγεθος εικονοστοιχείου 25 μm. Αναφορικά με τη συνάρτηση μεταφοράς διαμόρφωσης παρατηρείται ότι επηρεάζεται ελαφρά από τον παράγοντα πλήρωσης (ff). Συγκεκριμένα μείωση του παράγοντα πλήρωσης προκαλεί μια μικρή αύξηση της ΜTF. Αντίθετα οι καμπύλες DQE φαίνεται ότι επηρεάζονται ανάλογα, τόσο από τον παράγοντα πλήρωσης, όσο και από το Q p. Μεγάλες τιμή του ff αυξάνουν το ποσό των οπτικών φωτονίων που επιδρούν με την ενεργή επιφάνεια του ημιαγωγού. Επιπλέον μεγάλη τιμή του Q p αυξάνει το ποσό των ζευγών ηλεκτρονίων οπών που δημιουργούνται, με αποτέλεσμα να έχω μεγαλύτερο σήμα ανά οπτικό φωτόνιο. Το DQE alias είναι κάθε φορά αισθητά μειωμένο, όπως υπολογίζεται από τη σχέση 11, λόγω των πεπερασμένων διαστάσεων του εικονοστοιχείου και του αυξημένου θορύβου. 11

12 Σχήμα 2: Χαρακτηριστικά μεταφοράς φωτοανιχνευτή μεγέθους εικονοστοιχείου 100μm. Στο σχήμα 2 φαίνονται τα χαρακτηριστικά μεταφοράς του φωτοανιχνευτή για μέγεθος εικονοστοιχείου 100 μm. Τα αποτελέσματα, ποιοτικά είναι αντίστοιχα με αυτά του σχήματος 1. Επιπλέον όμως πρέπει να παρατηρηθεί ότι η αυξημένη διάσταση του εικονοστοιχείου (100 μm σε σχέση με τα 25 μm του σχήματος 1), οδηγεί σε σημαντική μείωση της MTF και μηδενισμό στα 100cycles/cm. Επιπλέον παρατηρώντας τη συνάρτηση DQE βλέπουμε ότι μετά τα 50cycles/cm to φαινόμενο της υπερκάλυψης είναι πραγματικά έντονο, ειδικά στη περίπτωση του ff=0.8. Για να εξετάσουμε το σφάλμα που γίνεται λόγω του charge sharing, βρέθηκαν βιβλιογραφικά δεδομένα [18] όπου καταγράφηκε η χωρική κατανομή της διασποράς των ηλεκτρονίων σε Si και παρουσιάζεται στο σχήμα 3. Από το σχήμα παρατηρείται ότι το φαινόμενο μπορεί να έχει επίδραση ειδικά σε φωτοανιχνευτές με μικρή διάσταση εικονοστοιχείου. Η καμπύλη Gauss, που έχει προσαρμοσθεί στα βιβλιογραφικά δεδομένα έχει στατιστική διασπορά σ=11.5 μm 12

13 Σχήμα 3: Κατανομή των ηλεκτρονίων για ενέργειες ακτίνων-χ από 20keV έως 40keV Πλέον του φαινομένου των κοινών φορτίων, πιθανή επίδραση στην ποιότητα ενδέχεται να έχει η διέγερση του ημιαγωγού από ηλεκτρόνια Compton που δημιουργούνται στην έξοδο του σπινθηριστή και διεγείρουν τον ημιαγωγό δημιουργώντας διασπορά φορτίου ανάλογη με το charge sharing. Το Σχήμα 4 δείχνει τη κατανομή των τροχιών των σωματιδίων που δημιουργούνται από δέσμη ηλεκτρονίων 80 kev. Σχήμα 4: Κατανομή των ηλεκτρονίων για ενέργειες προσπιπτόντων ηλεκτρόνιων 80 kev 13

14 Από το σχήμα φαίνεται ότι η διασπορά των ιόντων είναι της τάξης των 5μm επομένως επιδρούν λιγότερο από το κοινό φορτίο (charge sharing). Συνάρτηση μεταφοράς φωτονίων (Photon Transfer Curve-PTC) Σχήμα 5: Καμπύλες PTC για κλινική διέγερση ανιχνευτή σε συνθήκες μαστογραφίας Από το σχήμα 5 παρατηρούνται (ι) η συνολική καμπύλη PTC για εκθέσεις στις συνθήκες μαστογραφίας 28 kv υψηλή τάση και συνδυασμός στόχου φίλτρου Mo/Mo για ρεύμα λυχνίας από 4 mas έως 100 mas. Η διακύμανση που εμφανίζεται στη μικρότερη έκθεση (4 mas) αντιστοιχεί στον θόρυβο ανάγνωσης (read out),. Δηλαδή Το τεχνικό φύλλο του RadEye CMOS αναφέρει ότι ο θόρυβος R R ανάγνωσης είναι μικρότερος του 1 [19]. Οι πρώτες 4 εκθέσεις (4 mas έως 40mAs) αντιστοιχούν στην περιοχή κβαντικού στατιστικού θορύβου (shot noise) ενώ οι επόμενες στη περιοχή θορύβου δομής. Ο τελευταίος περιλαμβάνει τόσο τους κόκκους της ενισχυτικής πινακίδας του RadEye CMOS όσο και τα κατασκευαστικά ηλεκτρονικά του. Θεωρώντας στη κλινική έκθεση, ότι η μέγιστη τιμή εικονοστοιχείου (S max ) είναι 80 τότε το πρακτικά κλινικά δυναμικό εύρος (DR) για τις συγκεκριμένες εκθέσεις ισούται με S max DR 20log [2-5]. R 14

15 MPV Ερευνητικό Πρόγραμμα ΓΓΕΤ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» Αντικαθιστώντας προκύπτει ότι DR=42 db. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος, το δυναμικό εύρος είναι 4000:1 που αντιστοιχεί σε 72 db. Η διαφορά προκύπτει από το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν κλινικές συνθήκες έκθεσης. Εάν η έκθεση έφτανε έως τα 200 mas θα αντιστοιχούσε σε μια τιμή εικονοστοιχείου ίση με 192, με αποτέλεσμα το υπολογιζόμενο δυναμικό εύρος να αντιστοιχούσε σε 53dB RadEye CMOS y = 0,769x - 0,157 R² = 0,9937 mas mean Γραμμική (mean) Σχήμα 6: Καμπύλη γραμμικότητας RadEye CMOS. Ένα σημείο που αξίζει να σχολιαστεί επίσης είναι ότι η ψηφιακή εικόνα παρουσιάζει την επίδραση της κατανομής τιμών του γκρι (grey level assignment) καθώς και τυχόν ψηφιακή επεξεργασία που κάνει το λογισμικό του ανιχνευτή. Επιπλέον των ανωτέρω τα οπτικά φωτόνια που πέφτουν στον ανιχνευτή δεν είναι από φωτεινή πηγή (κατανομή Poisson) αλλά από σπινθηριστή διεγειρόμενο από ακτίνες-χ. Τέλος στις κλινικές συνθήκες έκθεσης μας ενδιαφέρει το κάτω μέρος της καμπύλης (που αντιστοιχεί στο στατιστικό θόρυβο) λόγω τις χαμηλότερης έκθεσης ακτινοβολίας. Επομένως η ιατρική απεικόνιση αναφορικά με το δυναμικό εύρος χρησιμοποιεί μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτό που θεωρητικά μπορεί να δίνει ο κατασκευαστής. 15

16 Χρόνος απόκρισης Στο σχήμα 7 παρουσιάζονται οι συνολικές καμπύλες απόκρισης για διάφορους συνδυασμούς χρόνων της λυχνίας-χ με το ηλεκτρονικό σύστημα λήψης δεδομένων του φωτοανιχνευτή. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι μία αναλογία χρόνων απόκρισης φωτοανιχνευτή προς το χρόνο απόκρισης της λυχνίας 1/10 μεταβάλει λίγο το συνολικό χρόνο απόκρισης του συστήματος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο χρόνος αποδιέγερσης του φθορίζοντος υλικού είναι 5 μs. Σχήμα 7: Ολική απόκριση συστήματος για λήψης αξονικού τομογράφου (6 ms/λήψη) και αγγειογραφικού (40ms/λήψη). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την μελέτη των φωτοανιχνευτών που έγινε στη συγκεκριμένη τεχνική έκθεση, προκύπτει ότι υπάρχουν φωτοανιχνευτές ψηφιακής τεχνολογίας ευαίσθητοι σε διάφορα μήκη κύματος. Επιπλέον η απόδοση του φωτοανιχνευτή μεγαλώνει όσο (ι) μεγαλώνει ο παράγοντας πλήρωσης και (ιι) μικραίνει η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για την δημιουργία ενός ηλεκτρονίου - οπής. Επίσης η διακριτική ικανότητα αυξάνει μειώνοντας τη διάσταση του εικονοστοιχείου σε ιδανικές συνθήκες. Σε πραγματικές συνθήκες η διακριτική ικανότητα μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά μέσω του φαινομένου των κοινών φορτίων, που σε πυρίτιο έχουν μια διασπορά των 60μm ειδικά για φωτοανιχνευτές με μικρό μέγεθος 16

17 εικονοστοιχείου. Η επίδραση των ηλεκτρονίων Compton, που πιθανόν να εκπέμπονται από τον σπινθηριστή είναι μικρότερη λόγω της μικρότερης διάχυσης. Σε πραγματικές συνθήκες ιατρικής απεικόνισης (μαστογραφία) η μελέτη των χαρακτηριστικών του φωτοανιχνευτή πρέπει να περιλαμβάνει και τον σπινθηριστή. Βρέθηκε ότι στην πράξη χρησιμοποιείται μόνο ένα μέρος του δυναμικού εύρους του ανιχνευτή και ειδικά αυτό που αντιστοιχεί σε μικρές εκθέσεις. Τέλος προέκυψε ότι μια αναλογία χρόνου απόκρισης φωτοανιχνευτή με το χρόνο παλμού των ακτίνων-χ μικρότερη από 1/10 δεν αλλοιώνει σημαντικά τη ποιότητα εικόνας σε ακτινοβολήσεις πραγματικού χρόνου. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Jun Ohta «Smart CMOS Image Sensors and Application» New York CRC Press Taylor and Francis Group, LLC Bohndiek, Sarah Elisabeth Active pixel sensors for the breast biopsy analysis using X-ray diffraction PhD Thesis, UCL, Janesick J and Putnam G (2003) Developments and applications of highperformance 4. CCD and CMOS imaging arrays. Annu Rev Nucl Part S { Janesick J R (2001) Scientic Charge Coupled Devices. SPIE Press. 6. Janesick J R, Andrews J T and Elliott T (2006) Fundamental performance differences between CMOS and CCD imagers; Part I. In Proc. SPIE, volume Kalyvas N., Valais I., Costaridou L., Kandarakis I., Cavouras D., Nomicos C.D., and Panayiotakis G.: "Evaluating optical spectra matching of phosphor-photodetector combinations" JINST P07003, July Michail C., Fountos G., Liaparinos P., Kalyvas N et al.: "Light emission efficiency and imaging performance of Gd2O2S:Eu powder screens under X-ray radiography conditions" Med. Phys., 37(7), , P. Magnan, Detection of visible photons in CCD and CMOS: A Comparative view Nucl. Instrum. and Meth. A. 504, , (2003) 10. Michail C.M., Spyropoulou V.A., Fountos G.P., Kalyvas N.I., Valais I.G., Kandarakis I.S. and Panayiotakis G.S.: "Experimental and Theoretical Evaluation of a High Resolution CMOS Based Detector under X-ray Imaging Conditions" IEEE Transactions on Nuclear Science 58(1), , Liaparinos P., Kalyvas N., Kandarakis I., Cavouras D. "Analysis of the imaging performance in indirect digital mammography detectors by linear systems and signal detection models" Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 697, 87-98, H K Kim, S.M. Yun, J.S. Ko, G.Cho and T. Graeve: Cascade Modeling of pixelated cintillator Detectors for X-ray Imaging IEEE TNS, 55, ,

18 13. Kalivas N., Costaridou L, Kandarakis I., Cavouras D., Nomicos C.D. Panayiotakis G.: "Effect of intrinsic gain fluctuations on quantum noise of phosphors used in medical x-ray imaging detectors". Applied Physics A 69, , Kalivas N., Costaridou L., Kandarakis I., Cavouras D., Nomicos C.D. and Panayiotakis G.: Modeling quantum and structure noise of phosphors used in medical x-ray imaging detectors. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 490, , K. Mathieson, M.S. Passmore, P. Seller, et. al. Charge sharing in silicon pixel detectors Nucl. Instrum. Method. Phys. Res. A 482, , Remote RadEye X-Ray Camera Datasheet. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1. Script του pypenelope όπως εξάγεται από το πρόγραμμα. TITLE Si80. >>>>>>>> Electron beam definition. SKPAR 1 [Primary particles: 1=electron, 2=photon, 3=positron] SENERG [Energy of the electron beam, in ev] SPOSIT [Coordinates of the electron source] SDIREC [Direction angles of the beam axis, in deg] SAPERT 0.0 [Beam aperture, in deg] SDIAM 1e-06 [Beam diameter, in cm]. >>>>>>>> Material data and simulation parameters. MFNAME S100.mat [Material file, up to 20 chars] MSIMPA [EABS(1:3),C1,C2,WCC,WCR]. >>>>>>>> Geometry of the sample. GEOMFN substrate.geo [Geometry definition file, 20 chars]. >>>>>>>> Job properties. TRJSC 1 [Track secondary electrons?] NTRJM 1000 [Number of electrons] 19

20 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Substrate SURFACE ( 1) Cylinder of radius 1.50 along z-axis INDICES=( 1, 1, 0, 0,-1) X-SCALE=( E+00, 0) (DEFAULT=1.0) Y-SCALE=( E+00, 0) (DEFAULT=1.0) Z-SCALE=( E+00, 0) (DEFAULT=1.0) OMEGA=( E+00, 0) DEG (DEFAULT=0.0) THETA=( E+00, 0) DEG (DEFAULT=0.0) PHI=( E+00, 0) DEG (DEFAULT=0.0) X-SHIFT=( E+00, 0) (DEFAULT=0.0) Y-SHIFT=( E+00, 0) (DEFAULT=0.0) Z-SHIFT=( E+00, 0) (DEFAULT=0.0) SURFACE ( 2) Plane Z=0.00 INDICES=( 0, 0, 0, 1, 0) X-SCALE=( E+00, 0) (DEFAULT=1.0) Y-SCALE=( E+00, 0) (DEFAULT=1.0) Z-SCALE=( E+00, 0) (DEFAULT=1.0) OMEGA=( E+00, 0) DEG (DEFAULT=0.0) THETA=( E+00, 0) DEG (DEFAULT=0.0) PHI=( E+00, 0) DEG (DEFAULT=0.0) X-SHIFT=( E+00, 0) (DEFAULT=0.0) Y-SHIFT=( E+00, 0) (DEFAULT=0.0) Z-SHIFT=( E+00, 0) (DEFAULT=0.0) SURFACE ( 3) Plane Z=-3.00 INDICES=( 0, 0, 0, 1, 0) X-SCALE=( E+00, 0) (DEFAULT=1.0) Y-SCALE=( E+00, 0) (DEFAULT=1.0) Z-SCALE=( E+00, 0) (DEFAULT=1.0) OMEGA=( E+00, 0) DEG (DEFAULT=0.0) 20

21 THETA=( E+00, 0) DEG PHI=( E+00, 0) DEG X-SHIFT=( E+00, 0) Y-SHIFT=( E+00, 0) Z-SHIFT=( E+00, 0) (DEFAULT=0.0) (DEFAULT=0.0) (DEFAULT=0.0) (DEFAULT=0.0) (DEFAULT=0.0) MODULE ( 1) substrate MATERIAL( 1) SURFACE ( 1), SIDE POINTER=(-1) SURFACE ( 2), SIDE POINTER=(-1) SURFACE ( 3), SIDE POINTER=( 1) OMEGA=( E+00, 0) DEG THETA=( E+00, 0) DEG PHI=( E+00, 0) DEG X-SHIFT=( E+00, 0) Y-SHIFT=( E+00, 0) Z-SHIFT=( E+00, 0) (DEFAULT=0.0) (DEFAULT=0.0) (DEFAULT=0.0) (DEFAULT=0.0) (DEFAULT=0.0) (DEFAULT=0.0) END

22 Παράρτημα 2. Κώδικας στο Octave για τον υπολογισμό της συνέλιξης Txray=6000; % irradiation time μs Tdecay=5; % scintillation decay time Tphoto=1000; % photoreceptor response for i=(1:txray); a(i)=1; %irradiation pulse end Tzero=5*Tdecay; for i=(1:tzero); end b(i)=exp(-i/tdecay); % scintillation decay pulse for i=(1:tphoto); c(i)=1; %receptor pulse end d=conv(a,b); e=conv(d,c); 22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ερευνητές: Νεκτάριος Καλύβας, Κανδαράκης Ιωάννης, Φούντος Γεώργιος, Βαλαής Ιωάννης, Λιαπαρίνος Παναγιώτης, Μιχαήλ Χρήστος, Δαυίδ Ευστράτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας τεχνικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Luminescence; Image Science ; Modulation Transfer Function ; Noise Power Spectrum ; Detective Quantum Efficiency.

Keywords: Luminescence; Image Science ; Modulation Transfer Function ; Noise Power Spectrum ; Detective Quantum Efficiency. Medical Image Science through luminescence (MISCIRLU project) I. S. Kandarakis*, I. Valais, P. Liaparinos, G. Fountos, N. Kalyvas, C. Michail, S. David Radiation Physics, Materials Technology and Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ακτινοδιαγνωστικής Εικόνας

Ποιότητα Ακτινοδιαγνωστικής Εικόνας Ποιότητα Ακτινοδιαγνωστικής Εικόνας Γ. Παναγιωτάκης Ε. Κωσταρίδου Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών Περιεχόµενα µαθήµατος Φυσικό υπόβαθρο της ιατρικής απεικόνισης µε ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2.1.β «Μελέτη μη γραμμικότητας συντελεστή ενδογενούς μετατροπής ακτινοβολίας σε φως»

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2.1.β «Μελέτη μη γραμμικότητας συντελεστή ενδογενούς μετατροπής ακτινοβολίας σε φως» ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2.1.β «Μελέτη μη γραμμικότητας συντελεστή ενδογενούς μετατροπής ακτινοβολίας σε φως» Συντάκτες: 1. Νεκτάριος Καλύβας 2. Ιωάννης Βαλαής 3. Χρήστος Μιχαήλ 4. Γεώργιος Φούντος

Διαβάστε περισσότερα

Key points of the technical report (6.1) entitled A study of the photoreceptors of the indirect medical X-ray digital imaging systems

Key points of the technical report (6.1) entitled A study of the photoreceptors of the indirect medical X-ray digital imaging systems Title «Medical Image SCIence through Luminescence», MISCIRLU, code 1476 Key researcher: Prof. Ioannis Kandarakis Key oints of the technical reort (6.1) entitled A study of the hotorecetors of the indirect

Διαβάστε περισσότερα

Corresponding Author: Nektarios Kalyvas, Keywords: Indirect Detectors, Photon Transfer Curve, photoreceptors, clinical conditions

Corresponding Author: Nektarios Kalyvas, Keywords: Indirect Detectors, Photon Transfer Curve, photoreceptors, clinical conditions Experimental and theoretical study of the photoreceptor effect in indirect conversion digital detectors Nektarios I. Kalyvas 1, Ioannis Valais 1, Christos M. Michail 1, George P. Fountos 1, Panagiotis

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την κυψελίδα ροής

Μετά την κυψελίδα ροής Μετά την κυψελίδα ροής 1. Οπτικά Συστήματα Διέγερσης (excitation optics) laser φακοί (shaping lenses) 2. Οπτικά Συστήματα Συλλογής (collection optics) φακοί συλλογής κάτοπτρα (dichroic mirrors) φίλτρα

Διαβάστε περισσότερα

H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας

H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας Ανιχνευτές οπτοηλεκτρονικής H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας Ανίχνευση σημάτων με οπτικές συχνότητες (10 14 Hz) το φώς ηλεκτρικό σήμα ενίσχυση + ανίχνευση με FET, διπολικά τρανζίστορ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ερευνητές: Δαυίδ Ευστράτιος, Βαλαής Ιωάννης, Μιχαήλ Χρήστος, Φούντος Γεώργιος, Λιαπαρίνος Παναγιώτης, Νεκτάριος Καλύβας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ερευνητές: Δαυίδ Ευστράτιος, Βαλαής Ιωάννης, Μιχαήλ Χρήστος, Φούντος Γεώργιος, Λιαπαρίνος Παναγιώτης, Νεκτάριος Καλύβας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ερευνητές: Δαυίδ Ευστράτιος, Βαλαής Ιωάννης, Μιχαήλ Χρήστος, Φούντος Γεώργιος, Λιαπαρίνος Παναγιώτης, Νεκτάριος Καλύβας Εισαγωγή Τα διαγνωστικά συστήματα ιατρικής απεικόνισης βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής

Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής Ε. Κωσταρίδου Γ. Παναγιωτάκης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (Ενημέρωση: Ε. Κωσταρίδου Δεκέμβριος 2015) Περιεχόμενα μαθήματος Φυσικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED Απαραίτητα όργανα και υλικά 15.1 Απαραίτητα όργανα και υλικά 1. LED, Φωτοδίοδοι (φωτοανιχνευτές). 2. Τροφοδοτικό με δύο εξόδους.

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4

Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4 Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Intensifying screens ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-4 Ενισχυτικές πινακίδες, Ε.Π. Η δημιουργία της ακτινολογικής εικόνας είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φωτονίων που φθάνουν στο φιλμ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση.

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση. Οπτικοί δέκτες Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση. Ένας αποδοτικός οπτικός δέκτης πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση.

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση. Οπτικοί δέκτες Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση. Ένας αποδoτικός οπτικός δέκτης πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ακτινοβολία Χ και φιλμ Οι ακτίνες- X προκαλούν στο ακτινολογικό φιλμ κατανομή διαφορετικών ΟΠ επειδή Η ομοιόμορφη δέσμη που πέφτει πάνω στο ΑΘ εξασθενεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10-11-2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Η απορρόφηση των φωτονίων από την ύλη βασίζεται σε τρεις µηχανισµούς:

Η απορρόφηση των φωτονίων από την ύλη βασίζεται σε τρεις µηχανισµούς: AΣΚΗΣΗ 5 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ-γ (1 o ΜΕΡΟΣ) - Βαθµονόµηση και εύρεση της απόδοσης του ανιχνευτή - Μέτρηση της διακριτικότητας ενέργειας του ανιχνευτή 1. Εισαγωγή Η ακτινοβολία -γ είναι ηλεκτροµαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Άτομα αερίου υδρογόνου που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση (n = 1), διεγείρονται με κρούση από δέσμη ηλεκτρονίων που έχουν επιταχυνθεί από διαφορά δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-05 ΘΕΜΑ B Σχέσεις μεταξύ κινητικής,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Αισθητήρια φωτός Οι φωτοανιχνευτές (light detectors) διαιρούνται σε δύο κατηγορίες: τους κβαντικούς (quantum) και τους θερμικούς (thermal), ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ Η απορρόφηση ενέργειας από τα άτομα γίνεται ασυνεχώς και σε καθορισμένες ποσότητες. Λαμβάνοντας ένα άτομο ορισμένα ποσά ενέργειας κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας από την εξίσωση Poisson για το δυναμικό V στο στατικό ηλεκτρικό πεδίο:

Ξεκινώντας από την εξίσωση Poisson για το δυναμικό V στο στατικό ηλεκτρικό πεδίο: 1 2. Διοδος p-n 2.1 Επαφή p-n Στο σχήμα 2.1 εικονίζονται δύο μέρη ενός ημιαγωγού με διαφορετικού τύπου αγωγιμότητες. Αριστερά ο ημιαγωγός είναι p-τύπου και δεξια n-τύπου. Και τα δύο μέρη είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα B

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα B ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Θέμα B _70 Β. Το ηλεκτρόνιο ενός ατόμου υδρογόνου που βρίσκεται στη τρίτη διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση (n = ), αποδιεγείρεται εκπέμποντας φωτόνιο ενέργειας Ε.Κατά τη συγκεκριμένη αποδιέγερση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων

Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων Τι είναι ένα ηλιακό κύτταρο Αρχές φωτοβολταϊκών διατάξεων Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo Επαφή pn +,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1. Aνίχνευση ακτινοβολίας και η επίδραση των οργάνων παρατήρησης. Εισαγωγή

ΑΣΚΗΣΗ 1. Aνίχνευση ακτινοβολίας και η επίδραση των οργάνων παρατήρησης. Εισαγωγή ΑΣΚΗΣΗ 1 Aνίχνευση ακτινοβολίας και η επίδραση των οργάνων παρατήρησης Εισαγωγή Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μελέτη αστρονομικών αντικειμένων είναι η μέτρηση των χαρακτηριστικών της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Β Β.1 Α) Μονάδες 4  Μονάδες 8 Β.2 Α) Μονάδες 4 Μονάδες 9 Β.1 O δείκτης διάθλασης διαφανούς υλικού αποκλείεται να έχει τιμή: α. 0,8 β. 1, γ. 1,4 Β. Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, έχει κινητική ενέργεια Κ, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια U και ολική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νο. 4 Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας

Παρουσίαση Νο. 4 Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Παρουσίαση Νο. 4 Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας Εισαγωγή (1/2) Για την καταγραφή εικόνας απαιτούνται «Φωτεινή» πηγή Αντικείμενο Σύστημα καταγραφής «Φωτεινή» πηγή Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ SPECT ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Εισαγωγή Πυρηνική Ιατρική: διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες που απαιτούν την εισαγωγή ραδιενέργειας στον οργανισμό με ενδοφλέβια ένεση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτές σωματιδίων

Ανιχνευτές σωματιδίων Ανιχνευτές σωματιδίων Προκειμένου να κατανοήσουμε την φύση του πυρήνα αλλά και να καταγράψουμε τις ιδιότητες των στοιχειωδών σωματιδίων εκτός των επιταχυντικών συστημάτων και υποδομών εξίσου απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α Ποιο φαινόμενο ονομάζεται διασκεδασμός του φωτός; Πώς εξαρτάται ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου από το μήκος κύματος; Β Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτές Ακτινοβολιών

Ανιχνευτές Ακτινοβολιών Ανιχνευτές Ακτινοβολιών Ανίχνευση φορτισμένης ακτινοβολίας (Θάλαμοι Ιονισμού, Ανιχνευτής Geiger-Mueller Mueller) Ανίχνευση γ-ακτινοβολίας γ (Κρυσταλλικοί Ανιχνευτές, Ανιχνευτές Γερμανίου) Λοιποί Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών.

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών. ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών http://eclass.uoa.gr/courses/med808 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΟΥ PLANCK

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΟΥ PLANCK ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΟΥ PLANCK Με τη βοήθεια του φωτοηλεκτρικού φαινομένου προσδιορίσαμε τη σταθερά του Planck. Βρέθηκε h=(3.50±0.27) 10-15 ev sec. Προσδιορίσαμε επίσης το έργο εξόδου της καθόδου του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Λύση 10) Λύση 11) Λύση

Λύση 10) Λύση 11) Λύση 1)Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου, έχει κινητική ενέργεια Κ, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια U και ολική ενέργεια Ε. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. Η ορθή σχέση μεταξύ της κινητικής και της ολικής του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 21 Οκτωβρίου 2009 Πρόοδος µαθήµατος «οµικής και Χηµικής Ανάλυσης Υλικών» Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες 1) α. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της ιονίζουσας και της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας; β. Ποιες είναι οι γνωστότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία Ιωάννης Πούλιος Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54124

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Φυσική Γενικής Παιδείας: Ατομικά Φαινόμενα

ΓΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Φυσική Γενικής Παιδείας: Ατομικά Φαινόμενα ΓΛ/Μ3 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 3ο: Φυσική Γενικής Παιδείας: Ατομικά Φαινόμενα ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ λυχνία παραγωγή ακτίνων Χ χαρακτηριστικά χρήσιμης δέσμης αλληλεπίδραση ακτίνων Χ - ύλης ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. βιβλιογραφικές αναφορές Bushong C.S:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης.

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ. Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης. ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ Αλληλεπίδραση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ύλης http://eclass.uoa.gr/courses/md73/ Ε. Παντελής Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εργαστήριο προσομοίωσης 10-746

Διαβάστε περισσότερα

A L A R A. Μαρία Λύρα

A L A R A. Μαρία Λύρα A L A R A Μαρία Λύρα 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Σήμερα το ετήσιο επίπεδο της δόσης από την έκθεση στην ακτινοβολία από ιατρικές εφαρμογές είναι το ίδιο με το μέσο ετήσιο υπόστρωμα ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ IONTIZOYΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΕΣ Χ γ) Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Παν/μιο Αθηνών

1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ IONTIZOYΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΕΣ Χ γ) Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Παν/μιο Αθηνών 1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ IONTIZOYΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (ΑΚΤΙΝΕΣ Χ γ) IONTIZOYΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (ΑΚΤΙΝΕΣ Χ γ) ΑΚΤΙΝΕΣ Χ-γ: Είναι ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με ενέργειες φωτονίων από λίγα kev έως πολλά MeV.

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Η υπέρυθρη ακτινοβολία α συμμετέχει στη μετατροπή του οξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον β προκαλεί φωσφορισμό γ διέρχεται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα δ έχει μικρότερο μήκος κύματος από την υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Απεικόνιση ηλεκτρονίων ατόμων σιδήρου ως κύματα, διατεταγμένων κυκλικά σε χάλκινη επιφάνεια, με την τεχνική μικροσκοπικής σάρωσης σήραγγας. Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Αν. Καθ. Ιατρικής Φυσικής

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Αν. Καθ. Ιατρικής Φυσικής ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Αν. Καθ. Ιατρικής Φυσικής e-mail: pkaraisk@med.uoa.gr ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ακριβής και έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 3 η : Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 3 η : Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 3 η : Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στην ψηφιακή καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές χρονολογίες στην εξέλιξη της Υπολογιστικής Τομογραφίας

Σημαντικές χρονολογίες στην εξέλιξη της Υπολογιστικής Τομογραφίας Σημαντικές χρονολογίες στην εξέλιξη της Υπολογιστικής Τομογραφίας 1924 - μαθηματική θεωρία τομογραφικής ανακατασκευής δεδομένων (Johann Radon) 1930 - κλασσική τομογραφία (A. Vallebona) 1963 - θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

και προσπίπτει σε ακίνητο άτομο υδρογόνου που αρχικά βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση.

και προσπίπτει σε ακίνητο άτομο υδρογόνου που αρχικά βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση. Ηλεκτρόνιο επιταχύνεται από τάση V 13V και προσπίπτει σε ακίνητο άτομο υδρογόνου που αρχικά βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση. Δ1) Να δείξετε ότι το ηλεκτρόνιο- βλήμα δεν μπορεί να προκαλέσει ιονισμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ AΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ [1] ΘΕΩΡΙΑ Σύμφωνα με τη κβαντομηχανική, τα άτομα απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια με διακριτό τρόπο, με «κβάντο» ενέργειας την ενέργεια hv ενός φωτονίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ eclass: MED808 Π. Παπαγιάννης Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών. Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr Αλ/δραση Ιοντίζουσας H/M Ακτινοβολίας -Ύλης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και. Κεφάλαιο 2 ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

Συλλογή μεταφορά και. Κεφάλαιο 2 ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων Κεφάλαιο 2 ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ Αισθητήρια (sensors) είναι κυκλώματα που δέχονται ένα σήμα ή μια διέγερση από το περιβάλλον και απαντούν με ένα ηλεκτρικό σήμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Μέταλλα: Μία ζώνη μερικώς γεμάτη ή μία ζώνη επικαλύπτει την άλλη Τα ηλεκτρόνια μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ α γ ω γ ή στo Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

Ε ι σ α γ ω γ ή στo Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Ε ι σ α γ ω γ ή στo Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες - I ιστοσελίδα μαθήματος http://eclass.uoa.gr Κωδικός μαθήματος στο eclass PHYS211 Γενικές Πληροφορίες - II χώρος άσκησης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της φωτοαγωγιμότητας του CdS συναρτήσει της έντασης και της συχνότητας της ακτινοβολίας διέγερσης

Μέτρηση της φωτοαγωγιμότητας του CdS συναρτήσει της έντασης και της συχνότητας της ακτινοβολίας διέγερσης ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 Καθηγητής : κος Θεοδώνης Ιωάννης Όνομα σπουδάστριας : Καρανικολάου Μαρία ΑΜ : 09107075 Μέτρηση της φωτοαγωγιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Μέταλλα: Μία ζώνη μερικώς γεμάτη ή μία ζώνη επικαλύπτει την άλλη Τα ηλεκτρόνια μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών.

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών. ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών http://eclass.uoa.gr/courses/med808 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ Δ Ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ. Θέμα Δ. Για διευκόλυνση στους υπολογισμούς σας να θεωρήσετε ότι: hc J m

Ακτίνες Χ. Θέμα Δ. Για διευκόλυνση στους υπολογισμούς σας να θεωρήσετε ότι: hc J m Ακτίνες Χ Θέμα Δ 4_21796 Σε μια συσκευή παραγωγής ακτίνων Χ, τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από την κάθοδο χωρίς αρχική ταχύτητα, επιταχύνονται εξαιτίας της τάσης V μεταξύ ανόδου και καθόδου και φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΘΕΜΑΤΑ Τι είναι τηλεπισκόπηση Ιστορική εξέλιξη Συστήµατα παρατήρησης της Γης Στοιχεία Ηλεκτρο-Μαγνητικής Ακτινοβολίας Διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Τομογραφία ακτίνων Χ

Υπολογιστική Τομογραφία ακτίνων Χ Υπολογιστική Τομογραφία ακτίνων Χ Εισαγωγή λ 1 = 400 nm λ 2 = 700 nm Οι ακτίνες Χ είναι μια μορφή ιοντίζουσας ακτινοβολίας εφόσον μπορούν να ιονίσουν άτομα και μόρια Η ενέργεια φωτονίου στο ορατό φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών http://eclass.uoa.gr/courses/med808 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3.1γ «Μελέτη απορρόφησης ακτινοβολίας-χ σε ημιαγωγούς με χρήση τεχνικών Monte Carlo»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3.1γ «Μελέτη απορρόφησης ακτινοβολίας-χ σε ημιαγωγούς με χρήση τεχνικών Monte Carlo» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3.1γ «Μελέτη απορρόφησης ακτινοβολίας-χ σε ημιαγωγούς με χρήση τεχνικών Mote Carlo» Συντάκτες: 1. Παναγιώτης Λιαπαρίνος 2. Νεκτάριος Καλύβας 3. Γεώργιος Φούντος 4. Ιωάννης Βαλαής 5. Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 13/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Στις ερωτήσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας

Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Η φασµατική περιοχή στην οποία βρίσκεται µια φωτεινή ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από την συχνότητα ν (Hz) µε την οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο του φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ερευνητές: Λιαπαρίνος Παναγιώτης, Νεκτάριος Καλύβας, Φούντος Γεώργιος, Βαλαής Ιωάννης, Μιχαήλ Χρήστος, Δαυίδ Ευστράτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ερευνητές: Λιαπαρίνος Παναγιώτης, Νεκτάριος Καλύβας, Φούντος Γεώργιος, Βαλαής Ιωάννης, Μιχαήλ Χρήστος, Δαυίδ Ευστράτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Medical Image SCIece through LUmiescece, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ερευνητές: Λιαπαρίνος Παναγιώτης, Νεκτάριος Καλύβας, Φούντος Γεώργιος, Βαλαής Ιωάννης, Μιχαήλ Χρήστος, Δαυίδ Ευστράτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ H ιατρική εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ II. ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ BOHR Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ II. ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ BOHR Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ II. ΤΟ ΦΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ BOHR Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κλειδί στην παραπέρα διερεύνηση της δομής του ατόμου είναι η ερμηνεία της φύσης του φωτός και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικονωνίες οπτικών ινών

Τηλεπικονωνίες οπτικών ινών Τηλεπικονωνίες οπτικών ινών Ενότητα 3: Οπτικοί δέκτες Βλάχος Κυριάκος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τους

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology

1/21/2013. November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology Sir Godfrey Newbold Hounsfield CBE, FRS, (28 August 1919 12 August 24) Allan MacLeod Cormack (February 23, 1924 May 7, 1998)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά)

ΑΣΚΗΣΗ 5. Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά) ΑΣΚΗΣΗ 5 Ερωτήσεις προετοιμασίας (Να απαντηθούν στην εργαστηριακή αναφορά) 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω φάσματα α) συνεχές β) γραμμικό γ) μετατοπισμένο λόγω Doppler δ) απορρόφησης ε) μη αναλυμένο δ) άλλο

Διαβάστε περισσότερα

α. φ 1. β. φ 2. γ. φ 3. δ. φ 4. Μονάδες 5

α. φ 1. β. φ 2. γ. φ 3. δ. φ 4. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοσκόπηση. Σοφία Κόττου. Επίκουρη Καθηγήτρια. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ακτινοσκόπηση. Σοφία Κόττου. Επίκουρη Καθηγήτρια. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ακτινοσκόπηση Σοφία Κόττου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Απρίλιος 2008 1 3. Η λειτουργία του ενισχυτή εικόνας Η φωτεινότητα της αρχικής εικόνας αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Καθ. Ιατρικής Φυσικής

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Καθ. Ιατρικής Φυσικής ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Παντελής Καραίσκος Καθ. Ιατρικής Φυσικής e-mail: pkaraisk@med.uoa.gr ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ακριβής και έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ανιχνευτές Ακτινοβολίας και Φασµατόµετρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ανιχνευτές Ακτινοβολίας και Φασµατόµετρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ανιχνευτές Ακτινοβολίας και Φασµατόµετρα Η ανίχνευση και µέτρηση της ακτινοβολίας πραγµατοποιείται διαµέσου φαινοµένων αλληλεπίδρασης τα οποία εξελίσσονται µέσα σε ένα µέσο ανίχνευσης. Στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ ΜΕΡΟΣ 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σπινθηριστές ήταν από τα πρώτα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της ραδιενέργειας, χρησιμοποιούνται δε ευρέως έως και σήμερα. Η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

( J) e 2 ( ) ( ) x e +, (9-14) = (9-16) ω e xe v. De = (9-18) , (9-19)

( J) e 2 ( ) ( ) x e +, (9-14) = (9-16) ω e xe v. De = (9-18) , (9-19) Ασκήσεις Φασµατοσκοπίας Η φασµατική περιοχή στην οποία βρίσκεται µια φωτεινή ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από την συχνότητα ν (Hz) µε την οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο του φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες εξελίξεις στους μικροανιχνευτές σωματιδίων με ευγενές αέριο: ο ανιχνευτής micromegas. Κωνσταντίνος Κουσουρής

Νέες εξελίξεις στους μικροανιχνευτές σωματιδίων με ευγενές αέριο: ο ανιχνευτής micromegas. Κωνσταντίνος Κουσουρής Νέες εξελίξεις στους μικροανιχνευτές σωματιδίων με ευγενές αέριο: ο ανιχνευτής micromegas Κωνσταντίνος Κουσουρής Περίληψη Περιγραφή και κατασκευή Αρχή λειτουργίας Ανίχνευση φωτονίων Επιδόσεις Χρήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (8 η σειρά διαφανειών)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (8 η σειρά διαφανειών) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δρ. Δ. Λαμπάκης (8 η σειρά διαφανειών) Τα μοντέρνα ψηφιακά κυκλώματα (λογικές πύλες, μνήμες, επεξεργαστές και άλλα σύνθετα κυκλώματα) υλοποιούνται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 10o. φωτοφωρατές

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 10o. φωτοφωρατές ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μάθημα 10o φωτοφωρατές Αρ. Τσίπουρας, Phd Email: aris@di.uoa.gr 1 Περιεχόμενα 2 Φωτοδέκτες- φωτοφωρατές Υλικά φωτοφωρατών Χαρακτηριστικές παράμετροι φωτοφωρατών Τύποι φωτοφωρατών Τυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 8 ο : Προσαρμοσμένα Φίλτρα Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων VLSI

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων VLSI Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων S «Διαφορικά Ζεύγη» Φώτης Πλέσσας fplessas@f.uth.r Δομή Παρουσίασης Αναθεώρηση απλής διαφορικής λειτουργίας Περιγραφή και ανάλυση του διαφορικού ζεύγους Λόγος απόρριψης κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρησιακή Αστρονομία

Παρατηρησιακή Αστρονομία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παρατηρησιακή Αστρονομία Ενότητα 8: Φωτομετρία με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Ιωάννης Χ. Σειραδάκης Τμήμα Φυσικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ενεργειακές Ζώνες και Στατιστική Φορέων Φορτίου Required Text: Microelectronic Devices, Keith Leaver (2 nd Chapter) Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο προσεγγίσαμε τους ημιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του L.E.D Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του παρέχεται μία ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλωσης

Διαβάστε περισσότερα