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康普顿效应是计算治疗辐射剂量时必须考虑的最重要过程之一。这些原因在于它们对医学影像生成和不同疗法中辐射剂量的影响。如果专家在测量这个过程时犯了错误,就会导致从错误诊断到过量辐射等各种后果。接着,这可能会导致副作用和对正常组织的损害。  

为了获得关于组织构成和密度的适当培训,TECH已经实施了这一先进专科文凭。 
因此,护士将能够使用 X 射线和伽马射线进行安全的临床实践。实际上,课程计划将包括光子与物质之间的相互作用。 

此外,将深入探讨根据器官的辐射敏感性进行加权的因素,分析各种用于影像系统质量控制的工具。这将使毕业生能够识别医院区域内的特定风险,并设计用于保护患者和医护人员的结构性防护设施。 

为了加强这些内容,该课程的方法加强了其创新性。因此,TECH提供100%在线教育环境,适应忙碌的专业人士寻求职业发展的需求。还采用了Relearning方法,通过重复关键概念来固定知识和促进学习。这种方式将灵活性与强健的教学相结合,并且可以随时使用。此外,学生将获得一个广泛的创新多媒体资源库,包括不同格式的视听材料,如互动摘要,解释视频,照片,案例研究和信息图表。 

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这个放射物理学应用于诊断成像专科文凭包含了市场上最完整和最新的科学课程。主要特点是:

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  • 这门课程的内容图文并茂,示意性强,实用性强为那些视专业实践至关重要的学科提供了科学和实用的信息
  • 利用自我评估过程改进学习的实际练习
  • 特别强调创新的方法论
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这门课程的教学人员包括来自这个行业的专业人士,他们将自己的工作经验带到了这一培训中还有来自领先公司和著名大学的公认专家。

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这门课程的设计集中于基于问题的学习,通过这种方式专业人士需要在整个学年中解决所遇到的各种实践问题。为此,你将得到由知名专家制作的新型交互式视频系统的帮助。

您将详细讨论剂量计校准,以确保可靠地测量辐射暴露"

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教学大纲

该课程的特点是全面的结构和动态的内容。事实上,它的设计由多个模块组成,包括从辐射与物质的相互作用到剂量测定和放射防护的所有内容,从而包括了获得高质量医学图像的每个重要方面。通过更新和应用的方法,该学位将提供理论知识,并得到实际放射诊断设施中使用的最新技术的支持。此外,还将对放射防护进行详细分析,这是保障医护人员和患者安全的基础。

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通过这份详尽的学习计划以及医院放射物理领域最优秀专业人士的指导来训练自己”

模块 1. 电离辐射与物质的相互作用

1.1. 电离辐射-物质相互作用

1.1.1. 电离辐射
1.1.2. 碰撞
1.1.3. 制动力和伸展距离

1.2. 带电粒子-物质相互作用

1.2.1. 荧光辐射

1.2.1.1. 特征辐射或 X 射线
1.2.1.2. 俄歇电子

1.2.2. 制动辐射
1.2.3. 电子与高Z材料碰撞时的光谱
1.2.4. 电子-正电子湮灭

1.3. 光子-物质相互作用

1.3.1. 衰减
1.3.2. 半还原层
1.3.3. 光电效应
1.3.4. 康普顿效应
1.3.5. 创建对
1.3.6. 根据能量的主要效果
1.3.7. 放射学中的成像

1.4. 辐射剂量学

1.4.1. 带电粒子平衡
1.4.2. 布拉格-格雷腔理论
1.4.3. 斯宾塞-阿蒂克斯理论
1.4.4. 在空气中吸收的剂量

1.5. 辐射剂量学的幅度

1.5.1. 剂量学量级
1.5.2. 辐射防护的量级
1.5.3. 辐射加权系数
1.5.4. 根据放射敏感性对器官进行加权系数

1.6. 用于测量电离辐射的探测器

1.6.1. 气体电离
1.6.2. 固体中的发光激发
1.6.3. 物质的解离
1.6.4. 医院环境中的探测器

1.7. 电离辐射剂量学

1.7.1. 环境剂量学
1.7.2. 面积剂量测定
1.7.3. 个人剂量测定

1.8. 热释光剂量计

1.8.1. 热释光剂量计
1.8.2. 剂量计校准
1.8.3. 在国家剂量学中心进行校准

1.9. 辐射测量物理学

1.9.1. 量级值
1.9.2. 准确度
1.9.3. 准确度
1.9.4. 重复性
1.9.5. 再现性
1.9.6. 追溯性
1.9.7. 量身定做的品质
1.9.8. 电离室的质量控制

1.10. 辐射测量的不确定性

1.10.1. 度量的不确定性
1.10.2. 容忍度和行动水平
1.10.3. A型不确定性
1.10.4. B型不确定性

模块 2. 高级成像诊断

2.1. X射线生成中的高级物理学

2.1.1. X射线管
2.1.2. 放射诊断中使用的辐射光谱
2.1.3. 放射技术

2.2. 放射成像

2.2.1. 图像记录数字系统
2.2.2. 动态图像
2.2.3. 放射诊断设备

2.3. 放射诊断学的质量控制

2.3.1. 放射诊断质量保证计划
2.3.2. 放射诊断学的质量协议
2.3.3. 一般质量控制检查

2.4. X 射线设施中患者的剂量估计

2.4.1. X 射线设施中患者的剂量估计
2.4.2. 患者剂量测定
2.4.3. 诊断中的剂量参考水平

2.5. 通用放射设备

2.5.1. 通用放射设备
2.5.2. 具体的质量控制测试
2.5.3. 普通放射科患者的剂量

2.6. 乳腺X线摄影设备

2.6.1. 乳腺X线摄影设备
2.6.2. 具体的质量控制测试
2.6.3. 乳房X光检查患者的剂量

2.7. 透视设备。血管和介入放射学

2.7.1. 透视设备
2.7.2. 具体的质量控制测试
2.7.3. 介入患者的剂量

2.8. 计算机断层扫描设备

2.8.1. 计算机断层扫描设备
2.8.2. 具体的质量控制测试
2.8.3. CT患者的剂量

2.9. 其他放射诊断设备

2.9.1. 其他放射诊断设备
2.9.2. 具体的质量控制测试
2.9.3. 非电离辐射设备

2.10. 放射图像可视化系统

2.10.1. 数字图像处理
2.10.2. 显示系统的校准
2.10.3. 显示系统的质量控制

模块 3. 医院放射设施的辐射防护

3.1. 医院辐射防护

3.1.1. 医院辐射防护
3.1.2. 辐射防护的量级和专业单位
3.1.3. 在医院区域承担风险

3.2. 国际辐射防护条例

3.2.1. 国际法律框架和授权
3.2.2. 国际电离辐射健康防护条例
3.2.3. 患者辐射防护国际标准
3.2.4. 医院放射物理学专业国际法规
3.2.5. 其他国际标准

3.3. 医院放射性设施的辐射防护

3.3.1. 核医学
3.3.2. 辐射诊断学
3.3.3. 放射肿瘤学

3.4. 暴露专业人员的剂量学控制

3.4.1. 剂量学控制
3.4.2. 剂量限制
3.4.3. 个人剂量学管理

3.5. 辐射防护仪器的校准和验证

3.5.1. 辐射防护仪器的校准和验证
3.5.2. 环境辐射探测器的验证
3.5.3. 表面污染检测仪的验证

3.6. 封装放射源气密性的控制

3.6.1. 封装放射源气密性的控制
3.6.2. 方法
3.6.3. 国际限制和证书

3.7. 医疗放射性设施结构屏蔽设计

3.7.1. 医疗放射性设施结构屏蔽设计
3.7.2. 重要参数
3.7.3. 厚度计算

3.8. 核医学结构屏蔽的设计

3.8.1. 核医学结构屏蔽的设计
3.8.2. 核医学设施
3.8.3. 工作负载计算

3.9. 放射治疗结构屏蔽的设计

3.9.1. 放射治疗结构屏蔽的设计
3.9.2. 放射治疗设施
3.9.3. 工作负载计算

3.10. 放射诊断学结构屏蔽的设计

3.10.1. 放射诊断学结构屏蔽的设计
3.10.2. 放射诊断设施
3.10.3. 工作负载计算

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放射物理学应用于诊断成像专科文凭

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