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  1. 9. Okt. 2011 · 9 Oct, 2011 10:00. Im heutigen Beitrag befassen wir uns mit dem Projektionsgesetz. Als Grundlage für Projektionsgesetze geht man von einer punktförmige Strahlenquelle aus, die jedoch in der Realität nicht der Fall ist. Röntgenstrahlung ist nämlich eine Streustrahlung, dies bedeutet das neben der punktförmigen Strahlenquelle eine Reihe von ...

  2. Bildebene, hier Röntgenfilm. Projektionsgesetze beschreiben die Verhältnisse und Strahlengang. PD Dr. Ing Frank G. Zöllner I Folie 169 I Datum. Seite 11. 11. Zentralprojektion. Röntgen ist eine Zentralprojektion. Brennfleck entspricht Projektionszentrum. Typische Anwendungen.

  3. 4.8 Hochkanteffekt 117 4.9 Vergrößerung 118 4.10 Isometrie 118 4.11 Größenbestimmung, Vergrößerungsfaktor 118 4.12 Parallaxe 119 4.13 Verzeichnung 121 4.14 Abstandsquadratgesetz 121 5 Bildqualität 123 5.1 Unscharfe 124 5.1.1 Bewegungsunschärfe 124 5.1.2 Geometrische Unscharfe 125 5.1.3 Film- und Folienunschärfe 127

  4. von der Ordnungszahl Z des Anodenmaterials und der Röhrenspannung U ab. Für eine Kupferanode (Cu, Z=29) und 20 kV Röhrenspannung liegt der Wirkungs-grad bei nur 0,06%. Verwendet man dagegen eine Wolf-ramanode (W, Z=74) in Verbindung mit einer Röhren-spannung von 100 kV, so erhöht sich der Wirkungsgrad auf immerhin 0,74%.

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  5. qnap.e3.physik.tu-dortmund.de › suter › Vorlesung6 Röntgendiagnostik

    6 Röntgendiagnostik Abbildung 6.5: Beispiel für planare Szintigraphie. tätsaufnahme an einem Ort direkt nach der Ein-nahme des Präparats mit einer Gammakamera zeit-

  6. 21. März 2024 · Röntgenstrahlen entstehen durch starke Beschleunigung geladener Teilchen, in der Medizin sind dies meist Elektronen, oder durch hochenergetische Übergänge in den Elektronenhüllen von Atomen oder Molekülen. Beide Effekte werden in der Röntgenröhre ausgenutzt, in der Elektronen durch Erhitzung aus einem Glühdraht herausgelöst und ...

  7. qnap.e3.physik.tu-dortmund.de › suter › VorlesungTU Dortmund

    TU Dortmund