Data z mizejícího ledovce
Bolívijský ledovec Huayna Potosí se každým rokem zmenšuje a ustupuje do svahu. Ve výšce 5 100 metrů nad mořem je vzduch kolem něho řídký.
Jde to! Skutečně, digitalizace nemilosrdně proniká do všech oborů a odvětví, radiologii nevyjímaje. Zdá se, že snímkování na běžný rtg film bude již v brzké budoucnosti minulostí. Přesvědčuje nás o tom rozmach digitalizace na RtG pracovištích v celém světě i v ČR.
CR – Computed radiography
Tuto technologii uvedla firma FUJI již v 70. letech. Jde o využití skutečnosti, že fosfor rozvrstvený na fotostimulační obrazové fólii je schopen po expozici rtg zářením uchovat vzniklý obraz po několik hodin. Fólie jsou uzavřené v kazetách podobných klasickým rtg-filmovým kazetám. Pak je fólie vložena do scanneru, kde se snímá neonovým laserem, z fólie je zpětně emitováno světlo, které odpovídá původnímu obrazu zachycenému na fólii. Světlo se převede na elektrické impulsy z nichž se v počítači vytvoří digitální obrázek.
Po expozici a scanování fólii scanner zároveň „vyčistí“ – zformátuje, a fólie je připravena na další snímek.
DR – Direct radiography
Práce na DR systémech byla zahájena počátkem 90. let. Jednou z technologií DR je tzv. Flat Panel Detector, složený z materiálu Amorphous selenium nebo Amorphous silicon (tento materiál se využívá např. v rtg detektorech systému CyberKnife – viz Třetí pól, listopad 2003).
Další formou je detektor složený z CCD (Charge Couple Device) článků.
Vzor obrazu se vytváří dopadem RTG záření na detektor, signál je digitalizován a odeslán do počítače, tedy bez nutnosti manipulace s kazetou, jako u CR. Detektor je totiž pevně připojen k RTG zařízení - existuje ovšem už i mobilní verze Flat Panel Detektoru. Snímek vidíte hned na konzole RTG zařízení a to již za dvě vteřiny po expozici, takže jej můžete ihned upravovat ještě před odesláním na prohlížecí stanici lékařů.
Máme snímek a...
Protože máme obrázek v digitální podobě, můžeme ho editovat, popsat, libovolně a neomezeně prohlížet na prohlížecích stanicích, archivovat na serverech, tisknout, on-line propojit a poslat přes LAN i Internet kamkoli do světa. Stejně jako normální fotografii z „digiťáku“.
Bolívijský ledovec Huayna Potosí se každým rokem zmenšuje a ustupuje do svahu. Ve výšce 5 100 metrů nad mořem je vzduch kolem něho řídký.
Transport sektorového modulu #7 vakuové nádoby do montážní jámy tokamaku ITER ve čtvrtek 10. dubna 2025 představoval ne „dva v jednom“, nýbrž „mnoho věcí v jednom“.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve Vídni předpovídá, že do roku 2050 se instalovaná kapacita jaderných reaktorů na světě zdvojnásobí – z 371 GW(e) v roce 2022 na 890 GW(e) do roku 2050.
Droboučký živočich, želvuška (tardigrada) může přežít nehostinný chlad i smrtící ionizující záření ve vesmíru. Všudypřítomná mikroskopická zvířátka, ...
Můžeme zastavit hackery, kteří loví vše od vojenských tajemství po bankovní informace? Až se kvantové počítače stanou samozřejmostí, současné kryptografické systémy zastarají.
Zjímavý průřez historií jaderné fúze a propagace jednoho ze směrů výzkumu - stellarátorů. množstvím animací i reálných záběrů podává srovnání se současnými tokamaky.