Explore la modélisation compartimentée dans l'imagerie biomédicale, soulignant l'importance de comprendre les systèmes linéaires et la mesure intracellulaire du métabolisme du glucose.
Explore la reconstruction de rétroprojection, les défis de résolution spatiale, la rétroprojection filtrée et le lien avec la transformation de Fourier.
Explore la dépendance tissulaire de l'absorption des rayons X, le nombre atomique efficace, la composition tissulaire et les agents de contraste des rayons X.
Explique le principe de détection des rayons X à l'aide de cristaux de scintillation et discute des caractéristiques de matériaux comme CdWO4 et NaI:Tl.
Explore les fondamentaux de la correction d'atténuation dans l'imagerie biomédicale et simplifie le processus en utilisant la moyenne géométrique à 180°.
Explore les bases de l'imagerie par rayons X, y compris la découverte des rayons X, l'interaction des rayonnements électromagnétiques et les effets des rayonnements ionisants.
Explique les principes de base de la radioprotection, y compris le temps d'exposition, la distance et le blindage, et discute de l'exposition typique aux rayonnements.
Explore l'optimisation de la fréquence des ultrasons, des exemples d'imagerie haute et basse résolution, des principes d'imagerie 3D, des agents de contraste et de l'effet Doppler dans la détection des mouvements sanguins.