By O. Prof. Dr. techn. Adolf Friedrich Fercher (auth.)
ISBN-10: 3211823719
ISBN-13: 9783211823712
ISBN-10: 3709133092
ISBN-13: 9783709133095
Das Buch bietet eine systematische Einführung in die medizinische Physik. Um insbesondere Medizinstudenten den Zugang zur oft ungeliebten Physik zu erleichtern wurde folgende Darstellung gewählt: Jedes Kapitel beginnt mit einem knappen Abriß der historischen Entwicklung und einer Darstellung der Anwendung in der Medizin. Daran schließt sich jeweils eine wissenschaftlich systematische Stoffrepräsentation an. Als Hilfe beim Lernen, zur Rekapitulation und als schneller Zugriff beim Gebrauch des Buches folgen kapitelweise Zusammenfassungen. Eine sorgfältige representation des Stoffes folgt in 367 Beispielen mit Anwendungen der Physik in der Medizin. Als Prüfstein beim Lernen dienen 169 (im Anhang gelöste) Aufgaben. Das Buch geht besonders auf die für den Arzt relevanten Aspekte der Physik ein. Die Physik der Körperfunktionen, die Wechselwirkungen physikalischer Größen (mechanische Kräfte, elektromagnetische Strahlung etc.) mit dem Körper bzw. dem biologischen Gewebe sowie die verschiedenen Schutzmaßnahmen (Strahlenschutz, Unfallverhütung) werden ausführlich diskutiert. Die neuesten physikalischen Verfahren der Medizin werden übersichtlich und verständlich dargestellt, z.B. die Grundlagen der MR-Tomographie, des Lasereinsatzes in der Medizin, die Physik der bildgebenden Verfahren und die Grundlagen der digitalen Bildverarbeitung.
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Teilt man den Umfang eines Kreises durch Radien in 360 gleiche Teile, erhält man als Winkel zwischen zwei benachbarten Radien die alte Winkeleinheit 1 Grad (kurz: 1°). Ein beliebiger Winkel zwischen zwei benachbarten Radien oder Richtungen kann durch Anlegen eines Winkelmessers und Abzählen der dazwischen liegenden Grade gemessen werden. Heute wird anstelle dieses veralteten Gradmaßes das Bogenmaß benutzt. Hier unterteilt man den Kreisumfang in Längen des zugehörigen Radius r und erhält so die Einheit des Winkels cp: [cp] = 1 Radiant= 1 rad.
Zufallsgrößen oder stochastische Größen können grundsätzlich mit Hilfe von Mittelwert und Streuung oder durch Wahrscheinlichkeits-Dichtefunktionen (WDF) beschrieben werden. Eine solche WDF ist beispielsweise der Graph von Abb. 1 a. Ein anderer Aspekt von Zufallsgrößen ist folgender: Man kann sich fragen, weshalb man bei zufälligen Größen überhaupt auf die Idee kommt, etwas aussagen zu können bzw. von einem Meßwert zu sprechen. Das läßt sich durch ein extremes Beispiel erläutern: Wir machen Münzwurf-Experimente, die aus einer Reihe von N Einzelversuchen bestehen.
9) mit der Einheit [Q] =I Steradiant= 1 sr. VI. Im kartesischen Koordinatensystem wird ein beliebiger Raumpunkt durch Achsenabschnitte x,y und z an drei geraden Koordinatenachsen, die paarweise senkrecht aufeinander stehen, festgelegt. In Kugelkoordinaten wird ein beliebiger Raumpunkt P durch eine Länge und zwei Winkel r, cp und 9 festgelegt. Die kartesischen Koordinaten eines Punkts mit den Kugelkoordinaten r, 9, cp sind x = r·sin 9·cos cp y = r·sin 9·sin cp z = r·cos cp In der Ebene vereinfacht sich das Kugelkoordinatensystem zu Kreiskoordinaten.
Medizinische Physik: Physik für Mediziner, Pharmazeuten und Biologen by O. Prof. Dr. techn. Adolf Friedrich Fercher (auth.)
by David
4.2