Gotowa bibliografia na temat „Medical physics”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Medical physics”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Medical physics"
Wagner, L. K., M. J. Bronskill, G. T. Chen, T. L. Chenevert, E. Gardner, R. Gelse, M. Madsen, E. R. Ritenour, B. Schueler i J. A. Seibert. "Medical physics." Radiology 190, nr 3 (marzec 1994): 945–51. http://dx.doi.org/10.1148/radiology.190.3.8115661.
Pełny tekst źródłaLeuenberger, Ronald, Ryan Kocak, David W. Jordan i Tim George. "Medical Physics". Health Physics 115, nr 4 (październik 2018): 512–22. http://dx.doi.org/10.1097/hp.0000000000000894.
Pełny tekst źródłaHuda, W., J. M. Boone, S. Connors, A. Fenster, J. C. Gore, J. C. Honeyman, M. Madsen, E. L. Nickoloff, R. M. Nishikawa i L. K. Wagner. "Medical physics." Radiology 198, nr 3 (marzec 1996): 941–49. http://dx.doi.org/10.1148/radiology.198.3.8628902.
Pełny tekst źródłaMishkat Ali Jafri i Intikhab Ulfat. "Medical Physics." International Journal of Endorsing Health Science Research 11, nr 4 (1.12.2023): 169–70. http://dx.doi.org/10.29052/ijehsr.v11.i4.2023.169-170.
Pełny tekst źródłaMahesh, Mahadevappa. "Medical Physics 3.0". Journal of the American College of Radiology 18, nr 12 (grudzień 2021): 1596–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.jacr.2021.10.002.
Pełny tekst źródłaSamei, Ehsan. "Medical Physics 3.0". Health Physics 116, nr 2 (luty 2019): 247–55. http://dx.doi.org/10.1097/hp.0000000000001022.
Pełny tekst źródłaFeder, Toni. "Medical Physics Fellowships". Physics Today 55, nr 3 (marzec 2002): 33. http://dx.doi.org/10.1063/1.4796677.
Pełny tekst źródłaGibson, A. P., E. Cook i A. Newing. "Teaching Medical Physics". Physics Education 41, nr 4 (20.06.2006): 301–6. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9120/41/4/001.
Pełny tekst źródłaVu, Hoang T. "Medical Health Physics". Health Physics 92, nr 2 (luty 2007): 187. http://dx.doi.org/10.1097/01.hp.0000252347.45110.71.
Pełny tekst źródłaReddy, AR. "Medical Radiological Physics". Journal of Medical Physics 37, nr 3 (2012): 163. http://dx.doi.org/10.4103/0971-6203.99241.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Medical physics"
Lazarine, Alexis D. "Medical physics calculations with MCNP: a primer". Texas A&M University, 2006. http://hdl.handle.net/1969.1/4297.
Pełny tekst źródłaRolland, Jannick Paule Yvette. "Factors influencing lesion detection in medical imaging". Diss., The University of Arizona, 1990. http://hdl.handle.net/10150/185096.
Pełny tekst źródłaGharama, Huda. "A Planar Lightguide Power Combiner for Medical Applications". University of Toledo / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=toledo1508173552760426.
Pełny tekst źródłaRedd, Randall Alex. "Radiation dosimetry and medical physics calculations using MCNP 5". Texas A&M University, 2004. http://hdl.handle.net/1969.1/467.
Pełny tekst źródłaWang, Yi Zhen 1965. "Photoneutrons and induced activity from medical linear accelerators". Thesis, McGill University, 2004. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=81453.
Pełny tekst źródłaFörster, Fabian Alexander. "Novel CMOS Devices for High Energy Physics and Medical Applications". Doctoral thesis, Universitat Autònoma de Barcelona, 2020. http://hdl.handle.net/10803/670504.
Pełny tekst źródłaLos experimentos de física de alta energía (HEP) en colisionadores de partículas sondean nuestra comprensión de la estructura y la dinámica de la materia. Para avanzar en el campo, los sistemas de aceleración se actualizan periódicamente a mayores energías y luminosidades. Los experimentos tienen que mantenerse al día, mejorando la instrumentación de su detector. Los detectores de píxeles de silicio desempeñan un papel fundamental en los experimentos con HEP. Gracias a su excelente resolución de posición, compacidad, velocidad y dureza de radiación, permiten la reconstrucción de pistas de partículas en entornos de alta radiación como colisionadores de hadrones. A su vez, su rendimiento permite una excelente resolución de parámetros de impacto en la pista, un ingrediente clave para la identificación secundaria de vértices y el etiquetado de chorro b. Actualmente, el detector de píxeles estándar consta de un sensor segmentado, en el que cada píxel está conectado a un canal de lectura de un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) a través de una técnica complicada y costosa llamada unión por golpes. Un enfoque alternativo a los dispositivos de píxeles híbridos son los detectores monolíticos, que combinan la detección de partículas y las tareas de procesamiento de señales en el mismo sustrato. Estos tipos de detectores desarrollados en el proceso CMOS se han utilizado en el pasado, pero solo relativamente recientemente basados en dispositivos de radiación dura sobre esta tecnología se han propuesto. En esta tesis, se investiga un primer prototipo de tamaño completo de un detector monolítico desarrollado en la tecnología CMOS de alto voltaje (HV-CMOS) como un dispositivo de píxeles para las capas externas del rastreador ATLAS de actualización futura, que se encuentra en el Gran Colisionador de Hadrones ( LHC) en el CERN. Además de la aplicación de esta tecnología en experimentos HEP, la detección de fotones de rayos X blandos también se investiga en una matriz en uno de los detectores de píxeles HV-CMOS. Por último, se explora el uso de dispositivos CMOS para la detección de fotones de infrarrojo cercano (NIR) con Avalanche Photodiode (APD).
High Energy Physics (HEP) experiments at particle colliders probe our understanding of the structure and dynamics of matter. In order to advance the field, the accelerator systems are periodically upgraded to higher energies and luminosities. Experiments have to keep up, by improving their detector instrumentation. Silicon pixel detectors play a critical role in HEP experiments. Thanks to their excellent position resolution, compactness, speed and radiation hardness, they enable particle track reconstruction in high radiation environments like hadron colliders. In turn, their performance allows excellent track impact parameter resolution, a key ingredient for secondary vertex identification and jet b-tagging. Currently the standard pixel detector consists of a segmented sensor, in which each pixel is connected to a readout channel of an Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) through a complicated, and expensive, technique called bump bonding. An alternative approach to hybrid pixel devices are monolithic detectors, which combine the particle sensing and the signal processing tasks in the same substrate.These kinds of detectors developed in the CMOS process have been used in the past, but only relatively recently radiation hard devices based on this technology have been proposed. In this thesis a first full size prototype of a monolithic detector developed in the High Voltage CMOS (HV-CMOS) technology is investigated as a pixel device for the outer layers of the future upgrade ATLAS tracker, which is located in the Large Hadron Collider (LHC) at CERN. Besides the application of this technology in HEP experiments, the detection of soft X-ray photons is also investigated in one matrix in one of the HV-CMOS pixel detectors. Lastly, the usage of CMOS devices for the detection of Near-Infrared (NIR) photons with Avalanche Photodiode (APD) is explored.
Andrews, Brian. "Computational Solutions for Medical Issues in Ophthalmology". Case Western Reserve University School of Graduate Studies / OhioLINK, 2018. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=case15275972120621.
Pełny tekst źródłaScannavini, Maria Giulia. "Medical Compton cameras based on semiconductor detectors". Thesis, University College London (University of London), 2001. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.251785.
Pełny tekst źródłaRatcliffe, Naomi. "Potential of a compact low energy proton accelertor for medical applications". Thesis, University of Huddersfield, 2014. http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/23711/.
Pełny tekst źródłaLazarus, Graeme Lawrence. "Validation of Monte Carlo-based calculations for small irregularly shaped intra-operative radiotherapy electron beams". Doctoral thesis, University of Cape Town, 2015. http://hdl.handle.net/11427/16680.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Medical physics"
Hollins, Martin. Medical physics. Walton-on-Thames: Nelson, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaPeet, Debbie, i Emma Chung. Practical Medical Physics. Boca Raton: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781315142425.
Pełny tekst źródłaPope, Jean A. Medical physics: Imaging. Oxford: Heinemann, 1999.
Znajdź pełny tekst źródła1953-, Ritenour E. Russell, i Hendee William R, red. Medical imaging physics. Wyd. 3. St. Louis: Mosby Year Book, 1992.
Znajdź pełny tekst źródłaE, Williams Lawrence, red. Nuclear medical physics. Boca Raton, FL: CRC Press, 1987.
Znajdź pełny tekst źródła1953-, Ritenour E. Russell, red. Medical imaging physics. Wyd. 4. New York: Wiley-Liss, 2002.
Znajdź pełny tekst źródłaSociety, Biological Engineering. Medical engineering & physics. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 1994.
Znajdź pełny tekst źródłaKeevil, Stephen, Renato Padovani, Slavik Tabakov, Tony Greener i Cornelius Lewis. Introduction to Medical Physics. Boca Raton: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9780429155758.
Pełny tekst źródłaSun, Jidi. MATLAB for Medical Physics. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-7565-3.
Pełny tekst źródłaInternational Symposium on Physics of Medical Imaging and Advances in Computer Applications (1990). Physics of medical imaging. Redaktor Rehani M. M. Delhi: Macmillan India, 1991.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Medical physics"
Patel, Nisha R., Michael L. Wong, Anthony E. Dragun, Stephan Mose, Bernadine R. Donahue, Jay S. Cooper, Filip T. Troicki i in. "Medical Physics". W Encyclopedia of Radiation Oncology, 490–91. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-85516-3_762.
Pełny tekst źródłaHendee, William R., i Michael Yester. "Medical Physics". W AIP Physics Desk Reference, 467–91. New York, NY: Springer New York, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-3805-6_15.
Pełny tekst źródłaMenon, Geetha. "Basic Medical Physics". W Radiotherapy in Skin Cancer, 25–38. Cham: Springer International Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-44316-9_2.
Pełny tekst źródłaWynn-Jones, Andrea, Caroline Reddy, John Gittins, Philip Baker, Anna Mason i Greg Jolliffe. "Radiotherapy Physics". W Practical Medical Physics, 155–202. Boca Raton: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781315142425-6-8.
Pełny tekst źródłaChung, Emma, i Justyna Janus. "Ultrasound Physics". W Practical Medical Physics, 51–69. Boca Raton: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781315142425-3-4.
Pełny tekst źródłaAmestoy, William. "Radiation Physics". W Review of Medical Dosimetry, 1–108. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-13626-4_1.
Pełny tekst źródłaTao, Chen, Zhang Ting, Wang Guang Chang, Zhou Ji Fang, Zhang Jian Wei i Liu Yu Hong. "Medical Physics Curriculum Reform". W Lecture Notes in Electrical Engineering, 715–18. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-24820-7_114.
Pełny tekst źródłaRajan, K. N. Govinda. "Basic Medical Radiation Physics". W Radiation Safety in Radiation Oncology, 25–94. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2017]: CRC Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1201/9781315119656-2.
Pełny tekst źródłaSprawls, Perry. "Medical Physics, an Introduction". W Introduction to Medical Physics, 1–13. Boca Raton: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9780429155758-1.
Pełny tekst źródłaChowdhury, Alimul. "Magnetic Resonance Imaging Physics". W Practical Medical Physics, 25–49. Boca Raton: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781315142425-2-3.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Medical physics"
Kralova, Eva. "ATTITUDES OF MEDICAL STUDENTS TOWARDS PHYSICS AND MEDICAL PHYSICS". W 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation. IATED, 2019. http://dx.doi.org/10.21125/iceri.2019.0799.
Pełny tekst źródłaTrujillo Zamudio, Flavio E., María-Ester Brandan, Isabel Gamboa-deBuen, Gerardo Herrera-Corral i Luis A. Medina-Velázquez. "Preface: Medical Physics". W MEDICAL PHYSICS: Twelfth Mexican Symposium on Medical Physics. AIP, 2012. http://dx.doi.org/10.1063/1.4764583.
Pełny tekst źródłaMower, Herbert W., i Hakeem M. Oluseyi. "Medical Physics Professional Societies". W 007. AIP, 2008. http://dx.doi.org/10.1063/1.2905132.
Pełny tekst źródłaPadmapriya, K., i P. Ezhumalai. "Equipping the medical images for medical diagnosis". W WOMEN IN PHYSICS: 7th IUPAP International Conference on Women in Physics. AIP Publishing, 2024. http://dx.doi.org/10.1063/5.0182366.
Pełny tekst źródłaZárate-Morales, A., M. Rodrı́guez-Villafuerte, F. Martı́nez-Rodrı́guez i N. Arévila-Ceballos. "Determination of left ventricular mass through SPECT imaging". W MEDICAL PHYSICS. ASCE, 1998. http://dx.doi.org/10.1063/1.56376.
Pełny tekst źródłaWright, Steven M. "RF coil arrays in MRI". W MEDICAL PHYSICS. ASCE, 1998. http://dx.doi.org/10.1063/1.56377.
Pełny tekst źródłaRuiz, C., A. E. Buenfil, I. Gamboa-deBuen, M. Rodrı́guez-Villafuerte, P. Avilés, C. Olvera i M. E. Brandan. "A novel method to use radiochromic dye films to determine dose under proton irradiation". W MEDICAL PHYSICS. ASCE, 1998. http://dx.doi.org/10.1063/1.56372.
Pełny tekst źródłaAranda, S., i H. Aranda-Espinoza. "Virus—Cell—Fusion". W MEDICAL PHYSICS. ASCE, 1998. http://dx.doi.org/10.1063/1.56373.
Pełny tekst źródłaHuerta, R., A. Hernández i J. J. Alvarado-Gil. "On the motility of living invertebrates The case of". W MEDICAL PHYSICS. ASCE, 1998. http://dx.doi.org/10.1063/1.56374.
Pełny tekst źródłaMendoza-Alvarez, Julio G. "Biochips: A fruitful product of solid state physics and molecular biology". W MEDICAL PHYSICS. ASCE, 1998. http://dx.doi.org/10.1063/1.56375.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Medical physics"
Herman, Michael, A. Harms, Kenneth Hogstrom, Eric Klein, Lawrence Reinstein, Lawrence Rothenberg, Brian Wichman i in. Alternative Clinical Medical Physics Training Pathways for Medical Physicists. AAPM, sierpień 2008. http://dx.doi.org/10.37206/119.
Pełny tekst źródłaPaliwal, Bhudatt R., James C. H. Chu, Paul M. DeLuca, Arnold Feldman, Ellen E. Grein, Donald E. Herbert, Edward F. Jackson i in. Academic Program Recommendations for Graduate Degrees in Medical Physics. AAPM, 2002. http://dx.doi.org/10.37206/79.
Pełny tekst źródłaHalvorsen, Per H., Julie F. Dawson, Martin W. Fraser, Geoffrey S. Ibbott i Bruce R. Thomadsen. The Solo Practice of Medical Physics in Radiation Oncology. AAPM, 2003. http://dx.doi.org/10.37206/80.
Pełny tekst źródłaPrisciandaro, Joann, Charles Willis, Jay Burmeister, Geoffrey Clarke, Rupak Das, Jacqueline Esthappan, Bruce Gerbi i in. Essentials and Guidelines for Clinical Medical Physics Residency Training Programs. AAPM, październik 2013. http://dx.doi.org/10.37206/149.
Pełny tekst źródłaJr., Paul M. DeLuca, F. H. Attix, Daniel A. Bassano, J. Larry Beach, L. Stephen Graham, David Gur, Gerda B. Krefft i in. Academic Program for Master of Science Degree in Medical Physics. AAPM, 1993. http://dx.doi.org/10.37206/43.
Pełny tekst źródłaDeluca, Paul, Ellen Grein, Donald Herbert, Edward Jackson, Ervin Podgorsak, E. Russell Ritenour, Jennifer Smilowitz, George Starkschall i Frank Verhaegen. Academic Program Recommendations for Graduate Degrees in Medical Physics (2009). Chair Bhudatt Paliwal. American Association of Physicists in Medicine, kwiecień 2009. http://dx.doi.org/10.37206/197.
Pełny tekst źródłaSternick, Edward S., Richard G. Evans, E. Roblert Heitzman, James G. Kereiakes, Edwin C. McCullough, Richard L. Morin, J. Thomas Payne i in. Essentials and Guidelines for Hospital Based Medical Physics Residency Training Programs. AAPM, 1990. http://dx.doi.org/10.37206/35.
Pełny tekst źródłaLane, Richard G., Donna M. Stevens, John P. Gibbons, Lynn J. Verhey, Kenneth R. Hogstrom, Edward L. Chaney, Melissa C. Martin i in. Essentials and Guidelines for Hospital-Based Medical Physics Residency Training Programs. AAPM, 2006. http://dx.doi.org/10.37206/91.
Pełny tekst źródłaHetzel, Fred W., Suresh M. Brahmavar, Qun Chen, Steven L. Jacques, Michael S. Patterson, Brian C. Wilson i Timothy C. Zhu. Photodynamic Therapy Dosimetry: A Task Group Report of the General Medical Physics Committee of the Science Council. AAPM, 2005. http://dx.doi.org/10.37206/89.
Pełny tekst źródłaGress, Dustin, David Jordan, Priscilla Butler, Jessica Clements, Kenneth Coleman, David Lloyd Goff, Melissa Martin i in. An Updated Description of the Professional Practice of Diagnostic and Imaging Medical Physics: The Report of AAPM Diagnostic Work and Workforce Study Subcommittee. AAPM, maj 2017. http://dx.doi.org/10.37206/163.
Pełny tekst źródła