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X線管と透視室

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

X線管と透視室の違い

X線管 vs. 透視室

X線管(エックスせんかん)とは、X線を発生させる電子管のこと。 フィラメント(カソード)を加熱することで発生した電子を、タングステンやモリブデンなどの金属(ターゲット、アノード)に衝突させることで連続X線(制動放射)と特性X線が発生する。 蛍光透視法によって行われたバリウム嚥下検査。 透視室(とうししつ、Fluoroscope room)は、X線撮影検査を行うための部屋。X線撮影によりリアルタイムに体内の様子を観察できる。 主に、胃のバリウム検査、大腸の注腸検査を行う目的で利用される。 X線の透視法(Fluoroscopy は、対象物の内部のリアルタイム動画像を得るイメージング技術。その主な用途は、医療撮像、X線透視(fluoroscope ) で患者を医師が体内を参照することで、構造と機能、そのポンプ作用たとえば心臓や嚥下の動きを見ることが可能となる。診断と治療の両方に役立つが一般的な放射線科、画像下治療および外科学画像誘導手術で発生する。

X線管と透視室間の類似点

X線管と透視室は(ユニオンペディアに)共通の1のものを持っています: X線

X線

透視画像。骨と指輪の部分が黒く写っている。 人間の胸部のX線画像 X線(エックスせん、X-ray)は、波長が1 pm - 10 nm程度の電磁波である。発見者であるヴィルヘルム・レントゲンの名をとってレントゲン線と呼ばれることもある。電磁波であるが放射線の一種でもあり、X線撮影、回折現象を利用した結晶構造の解析などに用いられる。呼称の由来は数学の“未知数”を表す「X」で、これもレントゲンの命名による。 1895年11月8日、ドイツのヴィルヘルム・レントゲンにより特定の波長域を持つ電磁波が発見され、X線として命名された。この発見は当時直ちに大反響を呼び、X線の発生について理論的方向付けを与えようとしたポアンカレは1896年1月に、蛍光物質とX線の関連について予測を述べた。その予測に従い、翌月の2月にアンリ・ベクレルはウランを含む燐光体が現代からいえば放射性物質であることを発見するなどX線の発見は原子核物理の端緒となった。

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上記のリストは以下の質問に答えます

X線管と透視室の間の比較

透視室が18を有しているX線管は、9の関係を有しています。 彼らは一般的な1で持っているように、ジャカード指数は3.70%です = 1 / (9 + 18)。

参考文献

この記事では、X線管と透視室との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: