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电磁学在显像技术中的应用 什么是理工学科?

2024-05-23m.verywind.com
大学理工类都有什么专业~

1、通信工程
通信工程专业(Communication Engineering)是信息与通信工程一级学科下属的本科专业。该专业学生主要学习通信系统和通信网方面的基础理论、组成原理和设计方法,受到通信工程实践的基本训练,具备从事现代通信系统和网络的设计、开发、调测和工程应用的基本能力。

2、软件工程
软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、标准、设计模式等方面。
在现代社会中,软件应用于多个方面。典型的软件有电子邮件、嵌入式系统、人机界面、办公套件、操作系统、编译器、数据库、游戏等。同时,各个行业几乎都有计算机软件的应用,如工业、农业、银行、航空、政府部门等。

3、电子信息工程
电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。
电子信息工程专业是集现代电子技术、信息技术、通信技术于一体的专业。
本专业培养掌握现代电子技术理论、通晓电子系统设计原理与设计方法,具有较强的计算机、外语和相应工程技术应用能力,面向电子技术、自动控制和智能控制、计算机与网络技术等电子、信息、通信领域的宽口径、高素质、德智体全面发展的具有创新能力的高级工程技术人才。

4、车辆工程
车辆工程专业是一门普通高等学校本科专业,属机械类专业,基本修业年限为四年,授予工学学士学位。2012年,车辆工程专业正式出现于《普通高等学校本科专业目录》中。
车辆工程专业培养掌握机械、电子、计算机等方面工程技术基础理论和汽车设计、制造、试验等方面专业知识与技能。
了解并重视与汽车技术发展有关的人文社会知识,能在企业、科研院(所)等部门,从事与车辆工程有关的产品设计开发、生产制造、试验检测、应用研究、技术服务、经营销售和管理等方面的工作,具有较强实践能力和创新精神的高级专门人才。

5、土木工程
土木工程(Civil Engineering)是建造各类土地工程设施的科学技术的统称。它既指所应用的材料、设备和所进行的勘测、设计、施工、保养、维修等技术活动,也指工程建设的对象。
即建造在地上或地下、陆上,直接或间接为人类生活、生产、军事、科研服务的各种工程设施,例如房屋、道路、铁路、管道、隧道、桥梁、运河、堤坝、港口、电站、飞机场、海洋平台、给水排水以及防护工程等。
土木工程是指除房屋建筑以外,为新建、改建或扩建各类工程的建筑物、构筑物和相关配套设施等所进行的勘察、规划、设计、施工、安装和维护等各项技术工作及其完成的工程实体。

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一、理工学科是一个广大的领域包含物理、化学、生物、工程、天文、数学及前面六大类的各种运用与组合。理工事实上是自然、科学、和科技的容合。
二、理工科专业分为理、工、农、医四个学科门类,各学科专业设置如下:
(一)、理学
1. 数学类 :数学与应用数学;信息与计算科学
2. 物理学类:物理学;应用物理学
3.化学:化学;应用化学
4. 生物科学类:生物科学;生物技术
5.天文学类:天文学
6. 地质学类:地质学;地球化学
7. 地理科学类:地理科学;资源环境与城乡规划管理;地理信息系统
8. 地球物理学类:地球物理学
9. 大气科学类:海洋科学;应用气象学
10. 海洋科学类:海洋科学;海洋技术
11. 力学类:理论与应用力学
12. 电子信息科学类:电子信息科学与技术;微电子学;光信息科学与技术
13. 材料科学类:材料物理;材料化学
14. 环境科学类:环境科学;生态学
15. 心理学类:心理学;应用心理学
16. 统计学类:统计学
(二)、工学
1. 地矿类:采矿工程;石油工程;矿物加工工程;勘查技术与工程;资源勘查工程
2. 材料类:冶金工程;金属材料工程;无机非金属材料工程;高分子材料与工程
3. 机械类:机械设计制造及其自动化;材料成型及控制工程;工业设计;过程装备与控制工程
4.仪器仪表类:测控技术与仪器
5. 能源动力类:核工程与核技术
6. 电气信息类:电气工程及其自动化;自动化;电子信息工程;通信工程;计算机科学与技术;生物医学工程
7. 土建类:建筑学;城市规划;土木工程;建筑环境与设备工程;给水排水工程
8. 水利类:水利水电工程;水文与水资源工程;港口航道与海岸工程
9. 测绘类:测绘工程
10. 环境与安全类:环境工程;安全工程
11. 化工与制药类:化学工程与工艺;制药工程
12. 交通运输类:交通运输;交通工程;油气储运工程;飞行技术;航海技术;轮机工程
13. 海洋工程类:船舶与海洋工程
14. 轻工纺织食品类:食品科学与工程;轻化工程;包装工程;印刷工程;纺织工程;服装设计与工程
15. 航空航天类:飞行器设计与工程;飞行器动力工程;飞行器制造工程;飞行器环境与生命保障工程
16. 武器类:武器系统与发射工程;探测制导与控制技术;弹药工程与爆炸技术;特种能源工程与烟火技术;地面武器机动工程;信息对抗技术
17. 工程力学类:工程力学
18. 生物工程类:生物工程
19. 农业工程类:农业机械化及其自动化;农业电气化与自动化;农业建筑环境与能源工程;农业水利工程
20. 林业工程类:森林工程;木材科学与工程;林产化工
21. 公安技术类:刑事科学技术;消防工程
(三)、农学
1. 植物生产类:农学;园艺;植物保护;茶学
2. 草业科学类:草业科学
3. 森林资源类:林学;森林资源保护与游憩;野生动物与自然保护区管理
4. 环境生态类:园林;水土保持与荒漠化防治;农业资源与环境
5. 动物生产类:动物科学:蚕学
6. 动物医学类:动物医学
7. 水产类:水产养殖学;海洋渔业科学与技术
(四)、医学
1. 基础医学类:基础医学
2. 预防医学类:预防医学
3. 临床医学与医学技术类:临床医学;麻醉学;医学影像学;医学检验
4. 口腔医学类:口腔医学
5. 中医学类:中医学;针灸推拿学;蒙医学;藏医学
6. 法医学类:法医学
7. 护理学类:护理学
8. 药学类:药学;中药学;药物制剂

电磁学作为物理学当中较为成熟的一门学科对医学更是有着巨大贡献。电磁 学的每一新的发现或是技术发展到每一个新的阶段,都为医学研究和医疗实践提供更先进,更方便和更精密的仪器和方法。可以说,在现代的医学研究和医疗单位中都离不开电磁学方法和设备。 

  一、电磁学在医学设备上的应用 

  1. 核磁共振断层成像  

磁共振断层成像是—种多参数、多核种的成像技术。目前主要是氢核( H)密度弛豫时间T的成像。其基本原理是利用一定频率的电磁波向处于磁场中的人体照射,人体中各种不同组织的氢核在电磁波作用下,会发生核磁共振,吸收电磁波的能量,随后又发射电磁波,MRI系统探测到这些来自人体中的氢核发射出来电磁波信号之后,经计算机处理和图像重建,得到人体的断层图像.由于氢核吸收和发射电磁波时,受周围化学环境的影响,所以由磁共振信号得到的人体断层图像,不仅可以反映形态学的信息,还可以从图像中得到与病理有关的信息。经过比较和判断就可以知道成像部分人体组织是否正常。因此MRI被认为是一种研究活体组织、诊断早期病变的医学影像技术。核磁共振成像应用的一个新发展是除了检测人体组织的病变以外,还能检测人体的多种功能,称为功能性核磁共振成像。例如,人脑受到外部各种刺激时,会引起血液成分、血液携带氧量和血液流动速度等发生变化,而血液中的血红蛋白在带氧时为抗磁性,在脱氧时为顺磁性,这就使核磁共振所称的图像发生变化。

2。心电图  

心电图是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生电活动变化的曲线图形。肌细胞在静息状态时,膜外排列阳离子带正电荷,膜内排列同等比例阴离子带负电荷,保持平衡的极化状态,不产生电位变化。当细胞一端的细胞膜受到刺激,其通透性发生改变,使细胞内外正、负离子的分布发生逆转,受刺激部位的细胞膜出现除极化,使该处细胞膜外正电荷消失而其前面尚未除极的细胞膜外仍带正电荷,从而形成一对电偶。电源(正电荷)在前,电穴(负电荷)在后,电流自电深流入电穴,并沿着一定的方向迅速扩展,直到整个心肌细胞除极完毕。此时心肌细胞膜内带正电荷,膜外带负电荷,称为除极状态。嗣后,由于细胞的代谢作用,使细胞膜又逐渐复原到极化状态,这种恢复过程称为复极过程,复极与除极先后程序一致,但复极化的电偶是电穴在前,电源在后,并较缓慢向前推进,直至整个细胞全部复极为止。 

3.脑磁图、心磁图   

 在许多生命活动中都包含有电子和离子的运动。这些带电粒子的运动形成电流,而电流就会产生磁场,这就是生物磁场。例如,心脏跳动会产生心磁场;脑神经活动会产生脑磁场;不过这些生物磁场是非常微弱的。以人的活动为例,人的心磁场只有地球磁场的大约百万分之一,人的脑磁场和眼磁场只有地球磁场的大约十亿分之一,而且其强度还同人的健康和疾病等因素有关。图为心磁图和心电图。特别要注意的是,由于心磁场等人体磁场远远低于地球磁场,因此需要极灵敏的测量微弱磁场的磁强计,还需要能屏蔽地磁场影响而建立起可以容纳人的大型磁屏蔽室。既然测量人体磁场比测量人体电场更为复杂和困难,那么为什么又要研究和应用人体磁图呢?大量的实验表明,比起人体电图来,人体磁图具有较多的优点。例如:磁图可以测出人体的直流磁场和交变磁场,而电图只能测出人体的交变电场;磁图测量可以离开人体做三维空间的测量,所获得的人体信息要比电极不能离开人体而只能做二维空间测量的电图测量获得的信心多,而且也没有使用电极所产生的接触和潮湿等问题的干扰影响;许多实验还表明,磁图测量的分辨率也高于电图测量。因此,脑磁图、心磁图在医学诊断上更为准确有效,但由于技术和价格等原因在临床诊断上尚未得到广泛应用。对肺磁图的认识则较晚,它对肺部疾病(如尘肺病等)的诊断比X射线更为有效。目前,有些发达同家已把它作为肺部疾病诊断的重要手段。 

4.磁性X射线造影剂 

 由于原有X射线造影剂(钡餐)效果不够理想,人们研制了磁性X射线造影剂,现在已用于临床诊断。这是一种具有磁性的流动液体,对X射线具有较好吸收率,通过改变外部磁场,它几乎可到达身体内的任何待查部位,而且不会在体内凝固。

 5.电子显微镜  

电子显微镜在医学中应用广泛,可用来观察普通光学显微镜不能分辨的精细结构。如生物中的病毒、蛋白质分子结构等。电子显微镜根据电子束照射物体井成像的原理,利用电子束通过磁透镜(基于磁聚焦原理)进行聚焦,然后通过加速电压能产生波长很短的电子波,其放大倍数是普通光学显微镜的几十倍甚至几十万倍。   

二、电磁学在医疗上的应用 

1.磁疗  

在医学中利用电磁原理可改善人体内部的微循环,达到治病保健的作用,如血液循环机和各种磁疗仪等;根据人体与电磁波的相互作用,在医学上利用电磁能的

热效应进行肿瘤的高温治疗和一般热疗。粒子加速器在医学中用来产生用于诊断或治疗的射线,也可用来生产注入人体内利于显像的放射性物质,它是利用带电粒子在磁场中的运动规律制成的。  电磁对于减轻疼痛颇有疗效,磁疗也成为许多人缓解疼痛的良方。目前,磁疗缓解疼痛法被美国各大医院门诊广泛采纳,成为风行全美的特殊治疗方法。  专家们声称,磁疗不但可以减轻疼痛,还可以快速修复坏死的骨骼组织,对于许多目前医学界公认的绝症也有治愈的希望。

 2.磁石  

磁石一般是指天然的磁铁矿,磁铁矿的主要化学成分是四氧化三铁,它在许多情况下具有能吸引强磁物质的特殊磁性,称为永久磁性。正是因为磁石能吸引在它近旁的强磁物质,好像慈爱的母亲把自己的子女弄到身旁一样,故把这样的天然磁铁矿称为慈石。   提到磁石能入药治病,在许多人看来是难以理解的。中国古代把磁石等作为药物治病的记载是很早又很多的。在各个朝代的一些医药书中,都可以找到许多应用磁石等药物治病的记载。著名的药物学家李时珍在总结前人经验又亲自实践的基础上,把磁石等强磁物质在医药上的多种应用作了极有意义的总结。李时珍所著的《本草纲目》中画出了作为药物的磁石图,书中讲到磁石作药时说,磁石的气味为辛,寒,无毒;磁石主治的疾病有风湿、四肢疼痛、耳聋,还能护养肾脏,增强骨气,疏通关节,消除臃肿;还可以医治喉痛、腰痛、眼睛昏花、筋骨衰弱、小儿误吞铁针、烦躁不安和五劳七伤等病症。说到磁石的附方,列举了两种治疗耳聋病的方法。一种方法是,把半钱重的磁石放入有病的耳中,再把铁砂粉末放入无病的耳中,就能使有病的耳朵恢复听力。另外一种方法是,把豆粒大的磁石和由 烧后的穿山甲研磨成粉末一起用新棉花包裹起来送进有病的耳中,再在口中含一块生铁,这样在耳中会听到像风雨的声响,便表明耳聋病已经治好。磁石作为药物或药物的一种成分,其应用不但有两千多年的历史,而且在现代的一些重要中药中也还有应用。关于磁石对人体的作用和治病的机理,同其他许多重要一样,仍需要进一步研究。 

三、电磁波在医学上的应用 

1.X射线 

(1).X射线诊断   X射线应用于医学诊断,主要依据X射线的穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用。由于X射线穿过人体时,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量要多,那么通过人体后的X射线量就不一样,这样便携带了人体各部密度分布的信息,在荧光屏上或摄影胶片上引起的荧光作用或感光作用的强弱就有较大差别,因而在荧光屏上或摄影胶片上(经过显影、定影)将显示出不同密度的阴影。根据阴影浓淡的对比,结合临床 表现、化验结果和病理诊断,即可判断人体某一部分是否正常。于是,X射线诊断技术便成了世界上最早应用的非刨伤性的内脏检查技术。

 (2).X射线治疗   X射线应用于治疗,主要依据其生物效应,应用不同能量的X射线对人体病灶部分的细胞组织进行照射时,即可使被照射的细胞组织受到破坏或抑制,从而达到对某些疾病,特别是肿瘤的治疗目的。

 (3).X射线防护 

在利用X射线的同时,人们发现了导致病人脱发、皮肤烧伤、工作人员视力障碍,白血病等射线伤害的问题,为防止X射线对人体的伤害,必须采取相应的防护措施。  以上构成了X射线应用于医学方面的三大环节——诊断、治疗和防护。 

 2.紫外线  在电磁波谱中位于紫光和X射线之间的电磁辐射。波长约为(4~39)×106厘米,不能引起视觉(即在可见光范围之外)。可见光能透过的物质,对于紫外线的某些波段却会强烈的吸收。在生物学和医学上常用紫外线进行杀菌消毒,诱发突变、治疗皮肤病和软骨病等。紫外线还具有生理作用,在医疗保健方面用途较大。紫外线还可以透过表皮,使人体内部组织细胞发生化学变化。长时间暴露于紫外线下的皮肤会变色,血管会扩张,血液中的钙质和磷质增多,红血球和血色素亦会增加。另外还特别适宜治疗佝偻病、小儿虚弱症、肺以外的结核病以及某些传染性皮肤病等。

 3.红外线  红外线对人体皮肤、皮下组织具有强烈的穿透力。外界红外线辐射人体产生的一次效应可以使皮肤和皮下组织的温度相应增高,促进血液的循环和新陈代谢,促进人的健康。红外线理疗对组织产生的热作用、消炎作用及促进再生作用已为临床所肯定,通常治疗均采用对病变部位直接照射。近红外微量照射治疗对微循环的改善效果显著尤以微血流状态改善明显。表现为辐照后毛细血管血流速度加快,红细胞聚集现象减少,乳头下静脉丛淤血现象减轻或消失,从而对改善机体组织、重要脏器的营养、代谢、修复及功能有积极作用。1~7μm 的红外线波可以透射过皮肤到细胞上,被蛋白质分子吸收。这一范围波长的红外线吸收后能导致蛋白质分子中的酰胺键的量子振动,从而可使生物能量顺利地从一处传递到另一处,使生命体处于正常状态,保持生命体的生长、发育及健康。维持生命系统正常运行的生物能量是由ATP 的水解提供的,但是,一旦ATP 分子或ATP 酶(ATP 的水解需要酶的参与) 或水不足,或者蛋白质的结构和构象改变或畸变等等原因,便可使提供的生物能量不足以引起酰胺键的正常振动或生物能量不能正常传递。生物组织在得不到足够能量时,便不能正常生长,会诱发出各种疾病。 在这种情况下,若能用具有上述波长的红外线照射,并能被蛋白质吸收,就可以使蛋白质分子恢复正常和正常传递生物能量,从而可能使生物组织从病态恢复到正常状态,使疾病得到治疗。       电磁学在生物医上有着很大的影响,我国正经历着技术革新。在新兴产业上我国还有很多的路要走,各交叉学科需要紧密结合,不断地技术革新。



阴极射线管CRT,电子枪发射的电子束,就是受偏转线圈的控制,成像在荧光屏上的。

  • 电视机显像管是应用了___原理.
  • 答:电视机显像管的原理如图:使用的电磁学的原理包括:带电粒子在匀强电场中的加速与带电粒子在匀强磁场中的偏转原理. 故答案为:带电粒子在匀强电场中的加速与带电粒子在匀强磁场中的偏转.

  • 电磁学有哪些应用呢?
  • 答:电磁学在众多领域都有广泛的应用,包括电力、通信、医学、工业、科研等多个方面。在电力领域,电磁学是电力系统运行的基础。发电机利用电磁感应原理将机械能转化为电能,而变压器则通过电磁感应实现电压的升降,以满足不同设备的用电需求。此外,电磁学在电机、电缆、开关等电力设备的设计和制造中也发挥着重...

  • 电磁波应用于哪些用途?
  • 答:此外,电磁波还应用于手机通讯、卫星信号、导航、遥控、定位、家电(微波炉、电磁炉)红外波、工业、医疗器械等方面。电磁波谱 按照波长长短,从长波开始,电磁波可以分类为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X-射线和伽马射线等等。普通实验使用的光谱仪就足以分析从2纳米到2500纳米波长的电磁波。...

  • 说一下电视,手机及传真机中应用电磁波的原理,要详细的,(发射传播和接 ...
  • 答:一路是图像信号,它经过视频放大器放大后,送到显像管内,用以控制管内电子束的强弱,以便在荧光屏上显示出与图像变化(像素)相对应的亮点。一路是伴音中频信号,它送到伴音通道,经过放大及解调,还原为音频信号,最后推动扬声器发出声音。因此,电视的发送和接收过程,从图像角度看,其物理过程可归纳为...

  • 举例物理与医学的关系
  • 答:1、电磁学 磁共振断层成像是—种多参数、多核种的成像技术。目前主要是氢核( H)密度弛豫时间T 、T 的成像,其基本原理是利用一定频率的电磁波向处于磁场中的人体照射,人体中各种不同组织的氢核在电磁波作用下,会发生核磁共振,吸收电磁波的能量。随后又发射电磁波,MRI系统探测到这些来自人体中的氢...

  • 液晶电视有电磁辐射吗?
  • 答:三、可视面积大 对于相同尺寸的显示器来说,液晶显示器的可视面积要更大一些。液晶显示器的可视面积跟它的对角线尺寸相同。而阴极射线管显示器,显像管前面板四周有一英寸左右的边框,不能用于显示。四、应用范围广 最初的液晶显示器由于无法显示细腻的字符,通常应用在电子表、计算器上。随着液晶显示技...

  • 电磁学的应用例子
  • 答:电磁波具有非常广泛的应用。电磁波按波长从长到短。γ射线,放射疗法。等等,无线电波的应用,从无线电波到γ射线,每个不同的波段,无线通信。红外线,热效应。可见光,这个不用多说了。紫外线,杀菌等。x射线,医学诊断(包括ct),具有不同的应用。1、电动机 发电机可以“反过来”运作,成为电动机...

  • 电磁学在工程技术中的应用
  • 答:电磁学在工程技术中的应用如下:一、通信工程 电磁波的传播是现代通信技术的基石。无线电波用于长距离的通信,如手机、广播和电视信号的传输。同时,光纤通信利用光波(一种电磁波)在光纤中传播数据,具有高速、低损耗的优点。二、电力工程 在电力工程中,电磁学原理广泛应用于发电、输电和配电。发电机利用...

  • 电磁学有哪些应用呢?
  • 答:电磁学在生活中的应用如下:1、电磁炉:利用电磁感应原理将电能转换为热能,实现快速加热和烹饪。2、微波炉:通过微波的电磁辐射穿透食物使其中的水分子产生共振,从而实现食物的快速加热和烹饪。3、无线充电:利用电磁感应原理,通过无线充电器为移动设备充电。4、电磁门锁:利用电磁感应原理,实现门锁的远程...

  • 求一篇论文,电磁波在隐形技术中的应用
  • 答:8 袁洪;计算电磁学中时域微分方法的数值特性分析与应用[D];南京农业大学;2007年 9 代勇;二维光子晶体的FDTD计算[D];华中科技大学;2006年 10 彭洋;具有截止圆波导的盒形窗的研究[D];电子科技大学;2007年 【同被引文献】 中国期刊全文数据库 前10条 1 邓联文,江建军,何华辉;脉冲激光沉积技术在磁性薄膜制备中...

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