Bücher zum Thema „X-ray photons“

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1

A, Nowak Michael, und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. X-ray variability coherence: How to compute it, what it means, and how it constrains models of GX 339-4 and Cygnus X-1. [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1997.

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A, Nowak Michael, und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. X-ray variability coherence: How to compute it, what it means, and how it constrains models of GX 339-4 and Cygnus X-1. [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1997.

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A, Nowak Michael, und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. X-ray variability coherence: How to compute it, what it means, and how it constrains models of GX 339-4 and Cygnus X-1. [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1997.

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4

Hansson, Conny, und Krzysztof Iniewski, Hrsg. X-ray Photon Processing Detectors. Cham: Springer International Publishing, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-35241-6.

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5

Fraser, G. W. X-ray detectors in astronomy. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

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6

Fraser, G. W. X-ray detectors in astronomy. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1989.

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7

United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. X-ray inverse Compton emission from the radio halo of M87: A thesis in astronomy. [University Park, Pa.]: Pennsylvania State University, The Graduate School, Dept. of Astronomy, 1985.

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8

Fraser, G. W. X-ray detectors in astronomy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

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9

Nars, François. X-ray. New York: powerHouse Books, 1999.

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10

Marenkov, O. S. Handbook of photon interaction coefficients in radioisotope-excited x-ray fluorescence analysis. New York: Nova Science Publishers, 1991.

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11

Hayashi, Hiroaki, Natsumi Kimoto, Takashi Asahara, Takumi Asakawa, Cheonghae Lee und Akitoshi Katsumata. Photon Counting Detectors for X-ray Imaging. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-62680-8.

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12

Filatova, E. O. X-ray optics and inner-shell electronics of hexagonal BN. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publishers, 2011.

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13

Lewis, Ciaran L. S. X-Ray Lasers 2008. Dordrecht: Springer Netherlands, 2009.

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14

United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. X ray microscope for solidification studies. [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1995.

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15

Washington (State). Dept. of Ecology. und Washington (State). Hazardous Waste and Toxics Reduction Program., Hrsg. Photo and x-ray processing environmental competency. Olympia, Wash: Dept. of Ecology, Hazardous Waste and Toxics Reduction Program, 1997.

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16

Washington (State). Dept. of Ecology. und Washington (State). Hazardous Waste and Toxics Reduction Program., Hrsg. Photo and x-ray processing environmental competency. Olympia, Wash: Dept. of Ecology, Hazardous Waste and Toxics Reduction Program, 1997.

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17

Chang, Zenghu. Ultrafast x-ray sources and detectors. [S.l.]: Spie, 2007.

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18

Buzug, Thorsten M. Computed tomography: From photon statistics to modern cone-beam CT. Berlin: Springer, 2008.

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19

NATO Advanced Research Workshop on Electron-photon Interaction in Dense Media (2001 Yerevan, Armenia). Electron-photon interaction in dense media. Dordrecht: Kluwer Academic, 2002.

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20

Foton Fakutorī Kenkyūkai (1998 KEK). X-sen niji kōgaku katei no genjō to kongo no hatten: Foton Fakutorī Kenkyūkai hōkoku = X-ray second-order photo-excitaion process, current status and future development : KEK, Tsukuba, Japan, 17th and 18th, December 1998. [Tsukuba-shi]: High Energy Accelerator Research Organization, 1999.

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21

1924-, Hosoya Sukeaki, Iitaka Yōichi 1927- und Hashizume H. 1940-, Hrsg. X-ray instrumentation for the photon factory: Dynamic analyses of micro structures in matter. Tokyo: KTK Scientific Publishers, 1986.

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22

Hasegawa, Bruce H. The Physics of medical x-ray imaging: Or the photon and me ; how I saw the light. 2. Aufl. Madison, Wis: Medical Physics, 1991.

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23

Foton Fakutorī Kenkyūkai (2001 KEK). Heisei 13-nendo PF Kenkyūkai "X-sen chūseishi hansharitsuhō ni yoru hakumaku tasōmaku no kōzō kaiseki": X-ray and neutron reflectivity studies on thin films and multilayers : KEK, Tsukuba, Japan, December 21-22, 2001. [Tsukuba-shi]: High Energy Accelerator Research Organization, 2002.

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24

Fanti, Stefano. Atlas of SPECT-CT. Berlin: Springer, 2011.

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25

Chang, Zenghu. Ultrafast x-ray sources and detectors: 26-27 August, 2007, San Diego, California, USA. Bellingham, Wash: SPIE, 2007.

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26

Dalgarno, A. Responses of the Jovian atomsphere to cometary particles and photon impacts: NAG5-4986 : annual progress report for the period June 15, 1997 through June 14, 1998. [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1998.

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27

Szczygieł, Robert. Szybkie, wielokanałowe układy scalone pracujące w trybie zliczania pojedynczych fotonów w systemach detekcji niskoenergetycznego promieniowania X: Fast, multichannel ASICs working in the single-photon-counting mode in soft X-ray detection systems. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2012.

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28

Killey, Myrna M. Geotechnical site investigation for an advanced photon source at Argonne National Laboratory, Illinois. Champaign, IL: Illinois State Geological Survey, 1994.

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29

Heismann, Björn J. Spectral CT imaging. Bellingham, Wash: SPIE Press, 2012.

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30

Deptuch, Grzegorz. Monolityczne detektory pikselowe w zastosowaniu do obrazowania niskoenergetycznych elektronów i miękkiego promieniowania X: Monolithic active pixel sensors in application for imaging of low-energy electrons and soft X-ray photos. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013.

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31

Looker, Anne C. Lumbar spine and proximal femur bone mineral density, bone mineral content, and bone area, United States, 2005-2008: Data from the National Health and Nutrition Examnination Survey (NHANES). Hyattsville, Md: U.S. Dept. of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, 2012.

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32

X-ray variability coherence: How to compute it, what it means, and how it constrains models of GX 339-4 and Cygnus X-1. [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1997.

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33

Sabharwal, Nikant, Chee Yee Loong und Andrew Kelion. Radiation physics, biology, and protection. Oxford University Press, 2011. http://dx.doi.org/10.1093/med/9780199206445.003.0002.

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Annotation:
Atoms and nuclei 10Radioactive decay 12Statistics of radioactive decay 14Interaction of X-ray and γ‎ photons with matter 16Dosimetry of radiation exposure 18Biological effects of radiation exposure 20Principles of radiation protection 22Radiation protection of staff 24Production of radionuclides ...
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Sabharwal, Nikant, Parthiban Arumugam und Andrew Kelion. Radiation physics, biology, and protection. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/med/9780198759942.003.0002.

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Annotation:
This chapter explains the basics of radiation physics, including an explanatory section on atoms and nuclei, and detail on radioactive decay including statistics. The interaction of X-ray and gamma photons with matter is also explained. Detail is provided on radiation exposure, including acute and late biological effects, and the principles and practical applications of radiation protection. A section on key UK legislation relevant to nuclear cardiology lists important medicines regulations and acts relating to radioactive substances.
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35

Tiwari, Sandip. Electromagnetic-matter interactions and devices. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198759874.003.0006.

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Annotation:
This chapter explores electromagnetic-matter interactions from photon to extinction length scales, i.e., nanometer of X-ray and above. Starting with Casimir-Polder effect to understand interactions of metals and dielectrics at near-atomic distance scale, it stretches to larger wavelengths to explore optomechanics and its ability for energy exchange and signal transduction between PHz and GHz. This range is explored with near-quantum sensitivity limits. The chapter also develops the understanding phononic bandgaps, and for photons, it explores the use of energetic coupling for useful devices such as optical tweezers, confocal microscopes and atomic clocks. It also explores miniature accelerators as a frontier area in accelerator physics. Plasmonics—the electromagnetic interaction with electron charge cloud—is explored for propagating and confined conditions together with the approaches’ possible uses. Optoelectronic energy conversion is analyzed in organic and inorganic systems, with their underlying interaction physics through solar cells and its thermodynamic limit, and quantum cascade lasers.
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Iniewski, Krzysztof, und Jan S. Iwanczyk. Radiation Detection Systems: Sensor Materials, Systems, Technology and Characterization Measurements. Taylor & Francis Group, 2021.

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Iniewski, Krzysztof, und Jan Iwanczyk. Radiation Detection Systems: Medical Imaging, Industrial Testing and Security Applications. Taylor & Francis Group, 2021.

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Iniewski, Krzysztof, und Jan Iwanczyk. Radiation Detection Systems: Medical Imaging, Industrial Testing and Security Applications. Taylor & Francis Group, 2021.

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39

Iniewski, Krzysztof, und Jan S. Iwanczyk. Radiation Detection Systems. Taylor & Francis Group, 2021.

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40

Iniewski, Krzysztof, und Jan Iwanczyk. Radiation Detection Systems: Two Volume Set. Taylor & Francis Group, 2021.

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41

Iniewski, Krzysztof, und Jan Iwanczyk. Radiation Detection Systems: Two Volume Set. CRC Press, 2021.

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Iniewski, Krzysztof, und Jan Iwanczyk. Radiation Detection Systems: Two Volume Set. Taylor & Francis Group, 2021.

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Iniewski, Krzysztof, und Jan Iwanczyk. Radiation Detection Systems: Two Volume Set. Taylor & Francis Group, 2021.

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Iniewski, Krzysztof, und Jan S. Iwanczyk. Radiation Detection Systems. Taylor & Francis Group, 2021.

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45

Iniewski, Krzysztof, und Jan S. Iwanczyk. Radiation Detection Systems. CRC Press LLC, 2021.

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Iniewski, Krzysztof, und Jan Iwanczyk. Radiation Detection Systems: Medical Imaging, Industrial Testing and Security Applications. Taylor & Francis Group, 2021.

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Iniewski, Krzysztof, und Jan S. Iwanczyk. Radiation Detection Systems. CRC Press LLC, 2021.

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X-ray inverse Compton emission from the radio halo of M87: A thesis in astronomy. [University Park, Pa.]: Pennsylvania State University, The Graduate School, Dept. of Astronomy, 1985.

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49

Fraser, G. W. X-Ray Detectors in Astronomy. Cambridge University Press, 2010.

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50

Fraser, G. W. X-Ray Detectors in Astronomy. Cambridge University Press, 2011.

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