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Wie misst man die Phasenverschiebung im Nahfeld?
Die Phasenverschiebung im Nahfeld kann mit Hilfe von Interferenzmustern gemessen werden. Dazu werden zwei oder mehrere Antennen oder Sonden verwendet, die in einem bestimmten Abstand voneinander platziert werden. Durch die Beobachtung der Interferenzmuster kann die Phasenverschiebung zwischen den Signalen gemessen werden. Alternativ kann auch die Phasenverschiebung durch die Verwendung von Phasenmessgeräten oder Oszilloskopen gemessen werden. **
Was ist ein Radiopharmazeutikum und wie wird es in der medizinischen Bildgebung eingesetzt?
Ein Radiopharmazeutikum ist ein radioaktives Arzneimittel, das in der Nuklearmedizin zur Diagnose und Therapie von Krankheiten eingesetzt wird. Es wird in den Körper injiziert, wo es sich an spezifische Zellen oder Organe bindet und durch die Abgabe von radioaktiver Strahlung Bilder liefert, die Ärzten helfen, Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln. Die Strahlung des Radiopharmazeutikums ist schwach und verursacht nur minimale Schäden an den Zellen, was es zu einem sicheren und effektiven Werkzeug in der medizinischen Bildgebung macht. **
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Produkte zum Begriff Nahfeld:
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NuklearmedizinNuklearmedizin , Basiswissen und klinische Anwendung , Reiningungssets > Autopflege & Aufbereitung , Auflage: 9. aktualisierte und erweiterte Auflage, Erscheinungsjahr: 20231004, Produktform: Kassette, Inhalt/Anzahl: 1, Inhalt/Anzahl: 1, Beilage: Mixed Media Product, Redaktion: Dietlein, Markus~Kopka, Klaus~Schmidt, Matthias, Auflage: 24009, Auflage/Ausgabe: 9. aktualisierte und erweiterte Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 570, Abbildungen: 280 Abbildungen, Keyword: Lungenszintigrafie; Molekulare Bildgebung; Myokardszintigrafie; Nierenfunktionsszintigrafie; Nuklearmedizin; Nuklearmedizinische Diagnostik; Nuklearmedizinische Therapie; PET-CT; Radiopharmazeutische Chemie; Schilddrüsenszintigrafie, Fachschema: Medizin / Nuklearmedizin~Nuklearmedizin~Radiologie / Nuklearmedizin~Krebs (Krankheit) / Onkologie~Onkologie - Radioonkologie, Fachkategorie: Klinische und Innere Medizin, Warengruppe: HC/Medizin/Andere Fachgebiete, Fachkategorie: Nuklearmedizin, Sender’s product category: BUNDLE, Verlag: Georg Thieme Verlag, Verlag: Georg Thieme Verlag, Länge: 247, Breite: 179, Höhe: 30, Gewicht: 1322, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Beinhaltet: B0000073913001 9783132439269-2 B0000073913002 9783132439269-1,145,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Freiform-Optiken im Nahfeld von LEDs, Taschenbuch von Simon Wendel, KIT Scientific Publishing, 978-3-7315-0251-7Freiform-optiken Im Nahfeld Von Leds, Taschenbuch Von Simon Wendel, Kit Scientific Publishing, 978-3-7315-0251-7, Seitenanzahl: 22246,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Welche Vorteile und Anwendungen hat ein Radiopharmazeutikum in der medizinischen Diagnostik und Behandlung?
Radiopharmazeutika ermöglichen die gezielte Lokalisierung von Tumoren und anderen Krankheiten im Körper durch nuklearmedizinische Bildgebung. Sie können auch zur gezielten Strahlentherapie von Krebs eingesetzt werden, um gesundes Gewebe zu schonen. Darüber hinaus können Radiopharmazeutika auch zur Behandlung von Schilddrüsenüberfunktionen oder zur Schmerzlinderung bei Knochenmetastasen eingesetzt werden. **
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Wie funktioniert ein Detektor zur Messung von ionisierender Strahlung?
Ein Detektor zur Messung von ionisierender Strahlung besteht aus einem Material, das durch die Strahlung ionisiert wird. Die entstehenden Ladungsträger werden dann gemessen und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses Signal kann dann zur Bestimmung der Intensität und Art der Strahlung verwendet werden. **
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Wie funktioniert ein Detektor zur Messung von radioaktiver Strahlung?
Ein Detektor zur Messung von radioaktiver Strahlung besteht aus einem Material, das bei Kontakt mit radioaktiver Strahlung ionisiert wird. Die entstehenden Ladungen werden gemessen und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses Signal wird dann von einem Messgerät angezeigt, um die Intensität der Strahlung zu bestimmen. **
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Was ist ein Radiopharmazeutikum und wie wird es in der medizinischen Bildgebung und Therapie eingesetzt?
Ein Radiopharmazeutikum ist ein radioaktives Arzneimittel, das zur Diagnose oder Behandlung von Krankheiten eingesetzt wird. Es wird in der nuklearmedizinischen Bildgebung verwendet, um Stoffwechselprozesse im Körper sichtbar zu machen. In der Therapie können Radiopharmazeutika gezielt Tumore oder andere krankhafte Gewebe zerstören. **
Was sind die häufigsten Anwendungen der Szintigraphie in der medizinischen Diagnostik?
Die häufigsten Anwendungen der Szintigraphie in der medizinischen Diagnostik sind die Untersuchung von Knochen, Schilddrüse und Nieren. Sie wird auch zur Lokalisierung von Tumoren und zur Überwachung von Organfunktionen eingesetzt. Die Szintigraphie kann auch bei der Diagnose von Herzkrankheiten und Durchblutungsstörungen helfen. **
Was sind die häufigsten Anwendungen von Szintigraphie in der medizinischen Diagnostik?
Szintigraphie wird häufig zur Untersuchung von Knochen- und Gelenkerkrankungen wie Arthritis oder Tumoren eingesetzt. Sie wird auch zur Diagnose von Schilddrüsenerkrankungen wie Über- oder Unterfunktion verwendet. Darüber hinaus kann Szintigraphie bei der Beurteilung von Durchblutungsstörungen im Herzen oder bei der Lokalisierung von Tumoren im Körper helfen. **
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AAR PBS1 - Sondenset, Nahfeld, passiv, DC 1 Hz ... 9 GHzPassives Hochleistungs-Probe-Set mit sehr breitem Frequenzbereich bis 9 GHz. Hohe Genauigkeit, integrierter Stativanschluss für perfekte Ausrichtung. Das Aaronia EMV-Probe-Set, das mit jedem Spektrumanalyzer, Oszilloskop oder Messempfänger verwendet werden kann, ermöglicht die einfache Lokalisierung und Messung von Störquellen von DC 1 Hz - 9 GHz in elektronischen Baugruppen sowie die Durchführung und Überwachung von verschiedenen EMV-Messungen. Alle Probes sind mit einer Isolierschicht versehen, die sichere Messungen an Oszillatoren und Netzleitungen ermöglicht. Perfekt zur Lokalisierung von Störquellen, die für in einem Gutachten gemäß EN 55011, EN55022 oder EN50371 (Klasse A oder B) aufgeführt werden müssen. Auch die Überwachung entsprechender Entstörungsmaßnahmen ist problemlos möglich. So können teure und zeitintensive Labormessungen (z.B. zwecks Neubeurteilung nach Überarbeitung der Schaltung) umgangen werden. 5 verschiedene Nahfeld-Sonden zur Messung von H- und E-Feldern, die optimale Empfindlichkeit und räumliche Auflösung in verschiedenen Frequenzen bieten bedeckt mit einer Isolierschicht für sichere Messungen sehr handliches Design inkl. gummierten Griff sehr kleine Größe - perfekt für exakte Ortung von Störquellen, ermöglicht den Zugang zu kleinsten Feldern integrierte elektrostatische Abschirmung zur Gleichtaktunterdrückung kann mittels Signalgenerator zur Erzeugung von Feldern für Störfestigkeitstests verwendet werden Gewinn steigt sehr linear mit der Frequenz, was eine hohe Genauigkeit bietet typische Standard Kalibrierdaten und Excel-Tabelle für die Umrechnung von dBm in V/m und A/m (auf CD) oder als kostenlose App im Apple Store extra weiter Frequenzbereich bis 9 GHz geeignet für Feldstärke- und EMV-Messungen durch hohe Präzision inklusive Stativ-Anschluss für perfekte Ausrichtung und Reproduzierbarkeit Lieferumfang: 50 mm Magnetfeld-Probe EMV-Sonde, 25 mm Magnetfeld-Probe EMV-Sonde, 12 mm Magnetfeld-Probe EMV-Sonde, 6 mm Magnetfeld-Probe EMV-Sonde, direktionale E-Feld EMV-Probe/Sonde, Aluminium-Transportkoffer mit Schaumstoffeinlagen, Pistolengriff mit Mini-Stativ-Funktion, SMB- auf SMA-Kabel (1 m), typische Kalibrierdaten und Excel-Tabelle zur Umrechnung von dBm in V/m, A/m, G und T (auf CD) Technische Daten: HF-Probe-Set für jeden Spektrumanalyzer oder Messempfänger geeignet Bauform: passive H- und E-Feld-Probe Frequenzbereich: DC (1 Hz) - 9 GHz Nominalimpedanz: 50 Ohm Gewinn: Abhängig von der Probe (siehe Datenblatt) Antennenwandlungsmaß: abhängig von der Probe (siehe Datenblatt) HF-Anschluss: SMB (m) oder SMA über Adapter Stativanschluss: 1/4" Achtung: Die durchschnittliche Lieferzeit des Artikels kann bis zu 14 Werktage in Anspruch nehmen.1679,99 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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RIGOL NFP-3 - Nahfeld-Sonden-Set, 30 MHz - 3 GHzGeeignet für EMV Tests bei Voruntersuchungen verwendbar mit allen Rigol Spektrumanalysatoren und Oszilloskopen. Frequenzbereich 30 MHz bis 3 GHz Set aus 4 Sonden Minimale Auflösung 2 mm Das Set enthählt: NFP-3-P1 (Test-Bereich innerhalb 10 cm, Lokalisieren des Streufeldes) NFP-3-P2 (Test-Bereich innerhalb 3 cm, genauen Test des Streufeldes) NFP-3-P3 (Auflösung ca. 5 mm, Test der elektromagnetischen Streuverlustes) NFP-3-P4 (Auflösung ca. 2 mm, zum Test des Magnetfelds in vertikaler Richtung und der elektromagnetischen Felder) Die Lieferzeit kann bis zu 7 - 14 Werkatge in Anspruch nehmen.558,11 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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NuklearmedizinNuklearmedizin , Basiswissen und klinische Anwendung , Reiningungssets > Autopflege & Aufbereitung , Auflage: 9. aktualisierte und erweiterte Auflage, Erscheinungsjahr: 20231004, Produktform: Kassette, Inhalt/Anzahl: 1, Inhalt/Anzahl: 1, Beilage: Mixed Media Product, Redaktion: Dietlein, Markus~Kopka, Klaus~Schmidt, Matthias, Auflage: 24009, Auflage/Ausgabe: 9. aktualisierte und erweiterte Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 570, Abbildungen: 280 Abbildungen, Keyword: Lungenszintigrafie; Molekulare Bildgebung; Myokardszintigrafie; Nierenfunktionsszintigrafie; Nuklearmedizin; Nuklearmedizinische Diagnostik; Nuklearmedizinische Therapie; PET-CT; Radiopharmazeutische Chemie; Schilddrüsenszintigrafie, Fachschema: Medizin / Nuklearmedizin~Nuklearmedizin~Radiologie / Nuklearmedizin~Krebs (Krankheit) / Onkologie~Onkologie - Radioonkologie, Fachkategorie: Klinische und Innere Medizin, Warengruppe: HC/Medizin/Andere Fachgebiete, Fachkategorie: Nuklearmedizin, Sender’s product category: BUNDLE, Verlag: Georg Thieme Verlag, Verlag: Georg Thieme Verlag, Länge: 247, Breite: 179, Höhe: 30, Gewicht: 1322, Produktform: Gebunden, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Beinhaltet: B0000073913001 9783132439269-2 B0000073913002 9783132439269-1,145,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie misst man die Phasenverschiebung im Nahfeld?
Die Phasenverschiebung im Nahfeld kann mit Hilfe von Interferenzmustern gemessen werden. Dazu werden zwei oder mehrere Antennen oder Sonden verwendet, die in einem bestimmten Abstand voneinander platziert werden. Durch die Beobachtung der Interferenzmuster kann die Phasenverschiebung zwischen den Signalen gemessen werden. Alternativ kann auch die Phasenverschiebung durch die Verwendung von Phasenmessgeräten oder Oszilloskopen gemessen werden. **
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Wie funktioniert ein Detektor zur Messung von ionisierender Strahlung?
Ein Detektor zur Messung von ionisierender Strahlung besteht aus einem Material, das durch die Strahlung ionisiert wird. Die entstehenden Ladungsträger werden dann gemessen und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses Signal kann dann zur Bestimmung der Intensität und Art der Strahlung verwendet werden. **
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Nuklearmedizin und Bildgebung des Gehirns, Taschenbuch von Mahmoud Sanad, Verlag Unser Wissen, 978-620-7-91006-9Nuklearmedizin Und Bildgebung Des Gehirns, Taschenbuch Von Mahmoud Sanad, Verlag Unser Wissen, 978-620-7-91006-9, Seitenanzahl: 12864,90 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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PCE Instruments, Detektor, PCE-RAM 100 Geigerzähler Strahlung: Gamma, Alpha, Beta akustischDas Strahlungsmessgerät bietet umfassende Messfunktionen für α-, β- und γ-Strahlung und ist das Messinstrument für professionelle Strahlenmessungen. Mit der Fähigkeit, die akkumulierte Strahlendosis präzise zu erfassen und die Strahlung sowohl in cps (Counts per Second) als auch cpm (Counts per Minute) zu zählen, liefert das Strahlungsmessgerät jederzeit genaue und verlässliche Messdaten. Der integrierte Datenlogger mit 32 GB Speicher speichert die Messwerte und ermöglicht eine detaillierte Analyse. Der Messverlauf wird auf dem TFT-Farbdisplay grafisch angezeigt. Zudem können individuelle Alarmgrenzen am Strahlenmessgerät festgelegt werden: Eine Warnmeldung erscheint, wenn ein bestimmter Strahlenwert oder eine definierte Strahlendosis überschritten wird. Ein weiteres Merkmal des Strahlungsmessgeräts ist die akustische Strahlenimpulsausgabe. Jeder erfasste Strahlungsimpuls wird durch einen Ton hörbar gemacht, was unmittelbares Feedback über die Strahlungsaktivität in der Umgebung ermöglicht. Diese Funktion kann auch deaktiviert werden. Der integrierte Datenlogger kann mit Tastendruck oder nach Eingabe einer Startzeit bis zu 10 Millionen Messpunkte aufzeichnen. Dieses Strahlungsmessgerät kombiniert Präzision, Benutzerfreundlichkeit und innovative Technologie – ein unverzichtbares Werkzeug für den sicheren Umgang mit radioaktiven Materialien. Strahlenschutzbeauftragte und Sicherheitskräfte nutzen das Strahlungsmessgerät, wenn sie radioaktiven Umgebungen ausgesetzt sind. Aber auch in wissenschaftlichen Bereichen wie Nuklearforschung, Medizinphysik oder zur einfachen Umweltüberwachung ist es schnell einsetzbar.495,00 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Wie funktioniert ein Detektor zur Messung von radioaktiver Strahlung?
Ein Detektor zur Messung von radioaktiver Strahlung besteht aus einem Material, das bei Kontakt mit radioaktiver Strahlung ionisiert wird. Die entstehenden Ladungen werden gemessen und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses Signal wird dann von einem Messgerät angezeigt, um die Intensität der Strahlung zu bestimmen. **
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Was ist ein Radiopharmazeutikum und wie wird es in der medizinischen Bildgebung und Therapie eingesetzt?
Ein Radiopharmazeutikum ist ein radioaktives Arzneimittel, das zur Diagnose oder Behandlung von Krankheiten eingesetzt wird. Es wird in der nuklearmedizinischen Bildgebung verwendet, um Stoffwechselprozesse im Körper sichtbar zu machen. In der Therapie können Radiopharmazeutika gezielt Tumore oder andere krankhafte Gewebe zerstören. **
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Was sind die häufigsten Anwendungen der Szintigraphie in der medizinischen Diagnostik?
Die häufigsten Anwendungen der Szintigraphie in der medizinischen Diagnostik sind die Untersuchung von Knochen, Schilddrüse und Nieren. Sie wird auch zur Lokalisierung von Tumoren und zur Überwachung von Organfunktionen eingesetzt. Die Szintigraphie kann auch bei der Diagnose von Herzkrankheiten und Durchblutungsstörungen helfen. **
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Was sind die häufigsten Anwendungen von Szintigraphie in der medizinischen Diagnostik?
Szintigraphie wird häufig zur Untersuchung von Knochen- und Gelenkerkrankungen wie Arthritis oder Tumoren eingesetzt. Sie wird auch zur Diagnose von Schilddrüsenerkrankungen wie Über- oder Unterfunktion verwendet. Darüber hinaus kann Szintigraphie bei der Beurteilung von Durchblutungsstörungen im Herzen oder bei der Lokalisierung von Tumoren im Körper helfen. **
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