Sugárzások. Sugárzás mindenütt. Sugárzás. Sugárzások fajtái. Nem-ionizáló sugárzás. Ionizáló sugárzás. Kellermayer Miklós

Hasonló dokumentumok
2. Sugárzások. Sugárzás mindenütt. Sugárzás. sugárzások. Kellermayer Miklós. Minden sugárzásban energia terjed.

Orvosi Biofizika A fény biofizikája

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Orvosi Biofizika. A fény biofizikája. A tudomány küldetése. Biológiai jelenség fizikai leírása. Orvosi Biofizika. Kellermayer Miklós

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Orvosi Biofizika A fény biofizikája

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

A hőmérsékleti sugárzás

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Optika fejezet felosztása

Az optika tudományterületei

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Az elektromágneses hullámok

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

A fény terjedése és kölcsönhatásai I.

Rezgések és hullámok

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

A hullámok terjedése során a közegrészecskék egyensúlyi helyzetük körül rezegnek, azaz átlagos elmozdulásuk zérus.

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Szilárd testek sugárzása

Abszorpciós fotometria

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

A lézer alapjairól (az iskolában)

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A hőmérsékleti sugárzás

Orvosi biofizika. 1 Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. gyakorlatok. 1. félév előadásai

Optika. sin. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert, illetve a megtört fénysugár egy síkban van.

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Elektromágneses hullámegyenlet

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

A fény tulajdonságai

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

Hajder Levente 2017/2018. II. félév

Tartalom. Tartalom. Anyagok Fényforrás modellek. Hajder Levente Fényvisszaverési modellek. Színmodellek. 2017/2018. II.

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás


Modern fizika vegyes tesztek

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

Newton kísérletei a fehér fénnyel. Sir Isaac Newton ( )

A fény terjedése és kölcsönhatásai

1. Az üregsugárzás törvényei

Abszorpciós spektroszkópia

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Orvosi Biofizika II. Szigorlati tételsor Korai atommodellek. Rutherford-féle kísérlet. Franck-Hertz kísérlet. Bohr-féle atommodell.

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 1. (b) Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

XVIII. A FÉNY INTERFERENCIÁJA

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Abszorpciós fotometria

Fényvezető szálak és optikai kábelek

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Legyen a rések távolsága d, az üveglemez vastagsága w! Az üveglemez behelyezése

Bevezetés a biofizikába. Elektromágneses hullámok, a fény kettős természete. Anyaghullámok. Hőmérsékleti sugárzás.

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz I.

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

P vízhullámok) interferenciáját. A két hullám hullámfüggvénye:

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Szent István Egyetem Fizika és folyamatirányítási Tanszék FIZIKA. rezgések egydimenziós hullám hangok fizikája. Dr. Seres István

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Abszorpciós fotometria

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok

Átírás:

Sugárzás mindenütt Sugárzások Kellermayer Miklós Orion Nebula Forrás Sugárzás Besugárzott test Sugárzás Sugárzások fajtái Kisugárzott teljesítmény Minden sugárzásban energia terjed. Besugárzott teljesítmény Intenzitás Nem-ionizáló sugárzás Ionizáló sugárzás Kisugárzott teljesítmény (W) Kisugárzott felületi teljesítmény Energiaáram-sűrűség, Intenzitás Mechanikai hullámok Hang Ultrahang Elektromágneses hullámok Elektromágneses hullámok Részecske sugárzás Rádió Infrav. Látható Ultraibolya Röntgen Gamma Alfa Beta Energiaáram-erősség

A rezgések hullámforrások Rezgések Tacoma Bridge catastrophy The original Tacoma Narrows Bridge was opened to traffic on July 1, 1940. It was located in Washington State, near Puget Sound. It was the third-longest suspension bridge in the United States at the time, with a length of 5939 feet including approaches. Its two supporting towers were 425 feet high. The towers were 2800 feet apart. Strong winds caused the bridge to collapse on November 7, 1940. Initially, 35 mile per hour winds excited the bridge's transverse vibration mode, with an amplitude of 1.5 feet. This motion lasted 3 hours.the wind then increased to 42 miles per hour. In addition, a support cable at mid-span snapped, resulting in an unbalanced loading condition. The bridge response thus changed to a 0.2 Hz torsional vibration mode, with an amplitude up to 28 feet. Rezgőmozgás Harmonikus rezgés Harmonikus rezgés (SHO): sinus függvénnyel leírható Harmonikus rezgés és körmozgás Ha ϕ 0 Rugóra függesztett tömeg +Kitérés Egyensúlyi helyzet -Kitérés Kitérés vs. idő y = Rsinϕ ϕ=fázisszög t időnél y=kitérés t időpontban y maximum sinϕ=1-nél Maximális kitérés: amplitudó (A) ϕ = ωt ω=szögsebesség y = Asin( ωt) y 0 = Asinϕ 0 y0=kezdeti kitérés ϕ0=kezdeti szög y = Asin( ωt + ϕ 0 ) ω = 2π T y = Asin 2π T t + ϕ 0

Hullámok típusai Hullámok Keletkezés mechanizmusa szerint: 1. Mechanikai: rugalmas deformáció, rugalmas közegben terjed 2. Elektromágneses: elektromos zavar, vákuumban (is) terjed Terjedés dimenziója szerint: 1. egydimenziós (kötél) 2. felületi hullámok (tó) 3. térbeli hullámok (hang) A rezgés és terjedés relatív irányai szerint: 1. Longitudinális 2. Tranzverzális Rezgés és propagáció relatív irányai Hullámmozgás paraméterei Tranzverzális hullám Longitudinális hullám Periódusidő (T) Frekvencia: (f=1/t) Terjedési sebesség (v, c) Azonos pontok közötti távolság: hullámhossz (λ) λ = ct = c f

Polarizáció: kitüntetett irányú rezgés Kettős törés: anizotróp terjedési sebesség Csak a tranzverzális hullámok polarizálhatók. Polarizáció Diffrakció, hullámelhajlás Huygens-Fresnel elv: egy hullámfront minden pontja további hullámok forrása Mechankai hullámok polarizálása: Elektromágneses hullámok polarizálása: Polarizáció ábrázolása a terjedési irányból nézve. Hullámhossznál kisebb rés Hullámhossznál nagyobb rés Hullámhosszal összemérhető nagyságú rés Síkpolarizált hullám Polarizálatlan hullám Hullámok fázisban: erősítés interferencia Szuperpozíció elve Két azonos hullám kis fáziskülönbséggel: amplitudó megduplázódik Elektromágneses hullámok Két azonos hullám π-től kissé eltérő fáziskülönbséggel: hullámhossz megduplázódik Komplex függvények felbonthatók sinus alapfüggvényre és felharmonikusaira (Fourier elv)

Az elektromágneses hullám Az elektromágneses spektrum Térben tovaterjedő elektromágneses zavar. Rugalmas közeg nem szükséges a terjedéséhez. Mágneses tér Hullámhossz Elektromos tér Terjedés iránya Hullámhossz: ~3 futballpálya Hullámhossz: ~3 m Hullámhossz: ~3 cm Hullámhossz: 400-700 nm Hullámhossz: ~30 H-atom átmérő Fény: Részecske vagy Hullám? A fény kettős természete Sir Isaac Newton 1643-1727 Christiaan Huygens 1629-1695

Fotoelektromos hatás: Megfigyelés Fotoelektromos hatás: Magyarázat kollektor lemez belépő fotonok emitter lemez kollektor lemez belépő fotonok belépő fotonok vákuum kilépő elektronok elektronok eljutnak a kollektor lemezre árammérő elektronok nem jutnak el a kollektor lemezre árammérő Einstein, 1905 áram folyik áram nem folyik Wilhelm Hallwachs, 1888 Philipp Lenard, 1902 E kin = hf - W ex Elektron emisszió: besugárzást azonnal követi Elektron emisszió csak KÉK fényben Nincs elektron emisszió VÖRÖS fényben Fotoelektromos áram: fényintenzitás függvénye Fotoelektromos áram: NEM függ a fény színétől E kin = kilépő elektron mozgási energiája h = Planck állandó (6.62 10-34 Js) f = frekvencia hf = fényenergia = fény kvantum, foton W ex = kilépési munka Foton: fénysebességgel (c) terjed vákuumban impulzus rendelhető hozzá nyugalmi tömege 0. A fény egyszerre hullám és részecske A látható fény az elektromágneses spektrum keskeny része Hullám Részecske Terjedés közben Kölcsönhatáskor Diffrakció Interferencia Polarizáció Fotoelektromos hatás Fénytörés Gerjesztés Ionizáció Nagy hullámhosszak: hullámtermészet dominál Kis hullámhosszak: részecske természet dominál

Fény kölcsönhatása az anyaggal Beeső nyaláb Reflexió Fény kölcsönhatása az anyaggal Refrakció Szóródás Abszorpció Emisszió Geometriai optika Reflexió Az optikai nyaláb (sugár) Sugárdiagram Reverzibilitás elve Beeső nyaláb α α Visszavert nyaláb Beeső és visszavert nyalábok azonos síkban. Beesési és visszaverődési szögek azonosak (α=α )

Beeső nyaláb Fénytörés A fénytörés a lencseműködés alapja n 1 n 2 α β Legrövidebb idő Fermat-féle eve Megtört nyaláb Beeső és megtört nyalábok azonos síkban. Snellius-Descartes törvény: sinα sinβ = c 1 = n 2 c 2 n 1 Optikai törőerő (dioptria, m -1 ): D = 1 f Teljes belső visszaverődés Teljes belső visszaverődés alkalmazása Core - Üveg mag, amelyben a fény terjed Cladding - Külső reflektáló réteg Buffer coating - Védőréteg Optikai rost köteg: rostok százait tartalmazhatja

Képtovábbítás optikai szálban Orvosi optikai szálak: Endoszkópok Arthroscopy: diagnostic and therapeutic examination of joints (arthroscopic surgery) Bronchoscopy: examination of the trachea and bronchi Colonoscopy: examination of the colon Objectives: -diagnostics: visual inspection, biopsy, contrast agent delivery -therapy: surgery, cauterization, removal of foreign objects Colposcopy: examination of the vagina and cervix Ha az optikai rostok geometriája megtartott, akkor a köteg a képet hűen továbbítja. Cystoscopy: examination of urinary bladder, urethra uterus, prostate. Through urethra. ERCP (endoscopic retrograde cholangio-pancreatography): delivery of X-ray contrast agent, via endoscope, into biliary tract and pancreatic duct. EGD (Esophago-gastroduodenoscopy): examination of upper GI tract (gastroscopy). Laparoscopy: examination of abdominal organs (stomach, liver, female gonads) through abdominal wall. Laryngoscopy: examination of the larynx. Proctoscopy: examination of the rectum sigmoidal colon (sigmoidoscopy, proctosigmoidoscopy) Thoracoscopy: examination of pleura, mediastinum and pericardium via chest wall. Fényszórás A fényszórás orvosi alkalmazásai Rayleigh szórás J 0 Light source Fényforrás R Vizsgáló J s Rugalmas ütközés: fotonenergia nem változik emisszió rezonáló diopólusok által J s = J 0 8π 4 Nα 2 λ 4 R 2 ( 1 + cos 2 Θ) Js=szórt fény intenzitása J0=beeső fény intenzitása N=szóró részecskék száma α=polarizálhatóság λ=hullámhossz R=távolság a vizsgáló és szóróközeg között Θ=szög Turbidimetria: abszorbanciamérés Nefelometria: kismértékú szórás koncentrációfüggés immunkomplexek Erős hullámosszfüggés -> rövid hullámhosszak dominálnak -> kék ég Ha a részecskeméret nagyobb mint a hullámhossz -> összes hullámhosszon csökkent intenzitás -> szürke felhők

Fényabszorpció Fényabszorpció J 0 J J=J 0 e -μx J J J 0 J 01 J<J 0 J ΔJ=-μΔxJ J-ΔJ J 0/2 J 0/e D=ln2/μ J 02 J 01/2 J 02/2 D=ln2/μ J=J 0 e -μx Fényabszorpció Hemoglobin Fény keltése abszorbancia, optikai sűrűség Lambert-Beer törvény

Fény keltése Termikus sugárzás Feketetest sugárzás (termikus sugárzás) vákuum T 1 > T 2 Hőcsere Hőmérséklet kiegyenlítődés Lumineszcencia Magas hőmérsékletű test fénykibocsátása Kirchoff sugárzási törvénye Kisugárzott felületi teljesítmény és abszorpciós tényező aránya konstans Legnagyobb emisszió Legnagyobb abszorpció Feketetest sugárzás Stefan-Boltzmann törvény: Wien-féle eltolódási törvény: Abszolút fekete testre (BB): Planck:

Termikus sugárzás alkalmazása Thermográfia, infradiagnosztika Gyulladás Nem abszorbeáló rétegeten át lehet látni.