X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr

Benzer belgeler
X-Işınları. Numan Akdoğan. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler.

X-Işınları. Çalışma Soruları

X-Işınları. Çalışma Soruları. Doç. Dr. Numan Akdoğan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü. X1 (X-ışınları hakkında genel bilgiler)

X-Işınları. Numan Akdoğan. 10. Ders: X-ışınlarıyla görüntüleme (X-ray imaging)

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan.

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN

X-Işınları. 5. Ders: X-ışını kırınımı. Numan Akdoğan.

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ. X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir.

X-Işınları. Numan Akdoğan. 2. Ders: X-ışınlarının üretilmesi.

X-Işınları. 8. Ders: X-ray resonant magnetic scattering (XRMS) Numan Akdoğan.

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için,

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

GEÇĐRĐMLĐ ELEKTRON MĐKROSKOBU

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA)

X-Işınları TAC-SR. Numan Akdoğan.

X IŞINLARININ NİTELİĞİ VE MİKTARI

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

ELEKTRONLAR ve ATOMLAR

TIPTA GÖRÜNTÜLEME. Prof. Dr. M. Tunaya KALKAN. Biyofizik Anabilim Dalı

Tıpta Radyasyon Kullanımının Tarihi. Dr.Mustafa Hayırlıdağ

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

PARÇACIK HIZLANDIRICILARININ TIP UYGULAMARI

X-Işınları. 4. Ders: X-ışını sayaçları. Numan Akdoğan.

Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ. X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi.

RÖNTGEN FİZİĞİ. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

SAĞLIK MESLEKLERİNİN TANITIM PANELİ

Magnetic Materials. 11. Ders: Manyetik Anizotropi. Numan Akdoğan.

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Malzeme muayene metodları

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ

Ferromanyetik Süperörgüler

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI

RADYASYON FİZİĞİ 2. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

ÖZEL EGE LİSESİ MİKRODALGA DENEY DÜZENEĞİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ METAL ÇUBUK LATİS MODELİ KULLANILARAK KRİSTAL YAPILARIN

Elementel Analiz için X-ışını Spektrometresi

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

X IŞINLARININ TARİHÇESİ

TARAMA ELEKTRON MİKROSKOBU SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)

Şekil 8.1 Bakır atomunun enerji seviyeleri

SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik. Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

RÖNTGEN, X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI FİZİK VE TEKNOLOJİ DERSİ FİZİK BÖLÜMÜ ANA BİLİM DALI SERDAR YILMAZ

X IŞINLARININ ELDE EDİLİŞİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME

Biyomedikal Sistemler Dersi. Örnek Kısa Sınav Soruları (Toplam 123 Soru) Ultrasonografik Sistemler (30 Soru)

Hızlandırıcı FİzİĞİ-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

Theory Tajik (Tajikistan)

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FĠZĠK BÖLÜMÜ

Işınım Kaynakları Hakkında Temel Bilgiler. Yrd. Doç. Dr. Zafer Nergiz Niğde Üniversitesi

Bahar Yarıyılı Bölüm-2 (Kuantum Fiziğine Giriş) ve tarihli ders notları Ankara A. OZANSOY

NÜKLEER REAKSİYONLAR II

Bölüm 7 Radyasyon Güvenliği. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI

Magnetic Materials. 7. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan.

12. SINIF KONU ANLATIMLI

BİYOMEDİKAL ve KLİNİK MÜHENDİSLİĞİNDEKİ GELİŞMELER. Ahmet TURKMEN *

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

BAKIR ATOMUNDA K,L,M ZARFLARI

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ. X-Işını Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY

Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

RADYOTERAPİ CİHAZLARINDAKİ GELİŞMELER. Hatice Bilge

HIZLANDIRICI FİZİĞİ. Doğru Akım Hızlandırıcıları. Semra DEMİRÇALI Fen Bilimleri Öğretmeni DENİZLİ (TTP-7 Katılımcısı) 05/03/2018

Bahar Yarıyılı Bölüm-2 ve Bölüm-3 (Uygulamalar) Ankara A. OZANSOY

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işınları Absorbsiyon ve saçılma. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Kuantum Fiziğinin Gelişimi (Quantum Physics) 1900 den 1930 a

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

BETATOM EMAR GÖRÜNTÜLEME VE TANI MERKEZİ DENTO MAKSİLLO FASİYAL RADYOLOJİ BİRİM

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA

SPEKTROSKOPİ ENSTRÜMANTAL ANALİZ. Elektromanyetik radyasyon (ışıma)

MANYETİK REZONANS TEMEL PRENSİPLERİ

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

Elektromanyetik Radyasyon (Enerji) Nedir?



Kişisel dozimetre nedir?

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir.

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

Nükleer Spektroskopi Arş. Gör. Muhammed Fatih KULUÖZTÜRK

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇOCUKLARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ KLİNİSYEN BİLGİLENDİRME PLATFORMU

KİMYASAL DEPOLAMA YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN PbS YARI İLETKEN FİLMLERİN YAPISAL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DENEY NO : 9 DENEYİN ADI: DUANE-HUNT YASASI VE PLANCK SABİTİNİN ÖLÇÜLMESİ

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

Atom. Atom elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

12. SINIF KONU ANLATIMLI

Dijital Radyografi. Giriş. Dijital Görüntüleme Aşamaları. CR Sistem. Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ. Dijital Radyografinin Gelişim Tarihi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

Transkript:

X-Işınları 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM)

X-Işınları 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler KAYNAKLAR Elements of X-ray diffraction, B. D. Cullity and S. R. Stock X-ray science and technology, A. G. Michette and C. J. Buckly Introduction to solid state physics, C. Kittel

X-ışınları 1895 yılında Alman Fizikçi (University of Würzburg) Wilhelm Conrad Röntgen tarafından keşfedildi. 1901 yılında Röntgen e Nobel Fizik Ödülü verildi (İlk Nobel ödülü). http://en.wikipedia.org

1895 (Kasım) Röntgen tarafından X-ışınlarının keşfi. 1896 (Ocak) X-ışınlarının ilk tıbbi uygulaması. 1896 Edison (Mart) ve Stevens (Nisan) tarafından X-ışınlarının zararlı etkileri olduğu belirlendi. 1897 Osmanlı-Yunan savaşı sırasında yaralı askerlerin Röntgen filmleri alındı (European Journal of Radiology 55, p.306, 2005). 1907 Barkla karakteristik radyasyonu keşfetti. 1912 W. L. Bragg kristal kırınımını nλ =2dsinθ ile tanımladı. 1914 H. G. Moseley karakteristik X-ışınları hakkında sistematik çalışmalar yaptı (10 Ağustos 1915 te Gelibolu da öldü!). 1946 İlk elektron hızlandırıcısı (synchrotron) radyasyonunun gözlenmesi. 1948 X-ışınlarının uzay araştırmalarında kullanılmaya başlanması.

Elektromanyetik Spektrum www.-antonine--education.-co.-uk

X-ışınlarının enerjisi: E 120 ev 120 kev E( kev ) 1.24keV nm = λ( nm) X-ışınlarının dalgaboyu : λ 0.01 10 nm

Büyük voltaj farkı (kv mertebesinde) Cathode (-) (Sıcak filament) Anode (+) (Cu, Mo) http://en.wikipedia.org/wiki/x-ray_tube

Sürekli Spektrum Yeterli kinetik enerjiye sahip yüklü parçacıklar (elektronlar) aniden yavaşlatılırsa X-ışınları yayınlanır. 1 V 2 ev = m = hv 2

Karakteristik (tipik) spektrum Bakır (Cu) için karakteristik X-ışını spektrumu

Karakteristik (tipik) spektrum Bakırın (Cu) enerji seviyeleri

Güvenlik Tedbirleri Bir X-ışını cihazı iki şekilde zarar verebilir: Elektrik çarpması (Yüksek voltaj, kv) Radyasyon tahribatı (Yanma, radyasyon hastalığı ve genlerde değişim) X-ışını cihazının zararları iki şekilde azaltılabilir: Cihazın uygun şekilde tasarlanması (Yüksek voltaj ve radyasyon koruması ) Kullanıcıların eğitimli ve dikkatli olması

Güvenlik Tedbirleri Radyasyondan korunmak için deney düzeneği kurşun bir kafesin içerisinde bulunur. Deney düzeneğini görebilmek için kurşunlu camlar kullanılır. http://www.panalytical.com

nın uygulama alanları Bilgisayarlı tomografi (Tıp) (X-ray computed tomography) Bilgisayarlı tomografi (Sanayi) (X-ray computed tomography) Vücudun iç kısımlarının 3-boyutlu görüntülenmesi Tahribatsız ve ürün kalitesi kontrol edilebilir Tıbbi görüntüleme İskelet sisteminin görüntülenmesi ve yumuşak dokulardaki hastalıkların belirlenmesi Uzaydaki cisimlerin görüntülenmesi X-ray astronomy Değerli tabloların kontrol edilmesi Tablo üzerinde yapılan değişikliklerin kontrol edilmesi

nın uygulama alanları Kristal yapının belirlenmesi Protein, yapay polimer, sıvı kristal, tek kristal Atomik yapının belirlenmesi Extended x-ray absorption fine structure (EXAFS) Manyetik özelliklerin belirlenmesi XMCD, XRMS, PEEM (manyetik domenlerin görüntülenmesi) Entegre devre üretimi X-ray lithography Havaalanı ve sınır güvenliği Kaçakçılığın önlenmesi, zararlı nesnelerin tespit edilmesi

Ders içeriği X-ışınlarının üretilmesi X-ışınlarının maddeyle etkileşmesi (Saçılma, soğurma, geçiş) X-ışını detektörleri X-ışınlarıyla yapı analizi (Small-angle XRR, high-angle Bragg scattering, in-plane XRD, XAS) X-ışınlarıyla manyetik özelliklerin belirlenmesi (XMCD, XRMS) X-ışınlarıyla görüntüleme (CT, PEEM)