مــهنــدســی هســتــه‌ای – Telegram
مــهنــدســی هســتــه‌ای
1.96K subscribers
842 photos
223 videos
2.72K files
451 links
آدرس کانال مهندسی هسته‌ای:
https://news.1rj.ru/str/NuclearEngineering

شناسه شامد کانال:
1-1-732316-61-0-1

راکتور
پرتوپزشکی
چرخه سوخت
کاربرد پرتوها
فیزیک پزشکی
فیزیک هسته ای
گداخت هسته ای
رادیوشیمی
رادیولوژی


ادمین:
@Mohseniran7


@NuclearEngineering
Download Telegram
RJMS.pdf
6.3 MB
مقاله فارسی:
'مروری بر تکنیک هادرون درمانی'


@NuclearEngineering
شب قدر،
شبی نیست که اتفاقی دربیرون بیفتد بلکه اتفاق قرار است در درونمان رخ دهد،
از خدا بخواهیم که قدر خود و شب قدر، خودمان را پیدا کنیم...


@NuclearEngineering
ss3.pdf
423 KB
مقاله:
'SPECT and PET Serve as Molecular Imaging Techniques and in Vivo Biomarkers for Brain Metastases'


@NuclearEngineering
ss2.pdf
2.9 MB
مقاله:
'SPECT and PET radiopharmaceuticals for molecular imaging of
apoptosis: from bench to clinic'


@NuclearEngineering
ss1.pdf
1.1 MB
مقاله:
'Radiopharmaceuticals for SPECT cancer detection'


@NuclearEngineering
Small Animal PET.pdf
312.7 KB
مقاله:
'Small Animal PET as Non-Invasive Tool for Preclinical Imaging'


@NuclearEngineering
Sajedi_NIMA14_HiReSPECT.pdf
4.6 MB
مقاله:
'Design and development of a high resolution animal SPECT scanner
dedicated for rat and mouse imaging'


@NuclearEngineering
🔵سوپرگروه تخصصی 'مهندسی‌هسته‌ای'و'فیزیک':
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEGR6TCAP4fb9qBjmg
stortz2013.pdf
650.4 KB
مقاله:
'Characterization of a New MR Compatible Small Animal PET Scanner Using Monte-Carlo Simulations'


@NuclearEngineering
walker2014.pdf
1.2 MB
مقاله:
'Performance Assessment of a Preclinical PET Scanner with
Pinhole Collimation by Comparison to a Coincidence-Based Small-Animal PET Scanner'


@NuclearEngineering
rodrguezvillafuerte2014.pdf
1.9 MB
مقاله:
'A Monte Carlo investigation of the spatial resolution performance of a small-animal PET scanner designed for mouse brain imaging studies'


@NuclearEngineering
yang2016_3.pdf
941.7 KB
مقاله:
'A high resolution prototype small-animal PET scanner dedicated to mouse brain imaging'


@NuclearEngineering
Version_Autor.pdf
812.5 KB
مقاله:
'a small animal PET/SPECT/CT imaging system'


@NuclearEngineering
'فهرست مجلات معتبر داخلی'
خرداد 96


@NuclearEngineering
3D ultrafast ultrasound imaging in vivo.pdf
1.1 MB
مقاله انگلیسی:
'3D ultrafast ultrasound imaging in vivo'


@NuclearEngineering
Motion in radiotherapy.pdf
1.6 MB
مقاله انگلیسی:
'Motion in radiotherapy: photon therapy'


@NuclearEngineering
آشکارسازی.pdf
1.4 MB
مقاله انگلیسی:
'Review on the characteristics of radiation detectors for dosimetry and imaging'


@NuclearEngineering
4_5935787490475507937.pdf
1.3 MB
'استاندارد ملی پرتوهای غیریونساز'

(تدوین شده در سازمان انرژی اتمی ایران، با مشارکت برخی سازمانهای دیگر)


@NuclearEngineering
🔴سوپرگروه تخصصی 'مهندسی‌هسته‌ای'و'فیزیک':

https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEGR6TCAP4fb9qBjmg
معرفی کد مونت‌کارلوی BEAMnrc

کد BEAMnrc برای مدل‌کردن همه انواع شتاب‌دهنده‌های پرتودرمانی (و همچنین دستگاه‌های با چشمه‌ کبالت 60 و دستگاه‌های اشعه ایکس) طراحی ‌شده‌است. مدل یک شتاب‌دهنده در کد BEAMnrc با مجموعه‌ای از بخش‌ها (CMs) ساخته می‌شود که هر بخش می‌تواند چندین بار در شتاب‌دهنده استفاده شده و هرکدام دو سطح عمود بر محور شتاب‌دهنده دارند (برای مثال بخش JAWS برای مدل‌کردن فک‌ها که در حالت فوتونی باریکه را محدود می‌سازند، استفاده می‌شود یا بخش CHAMBER برای مدل‌کردن جزئیات اتاقک یونش که دز کل تحویل داده‌شده در طی درمان را کنترل می‌کند، استفاده می‌گردد). خروجی اصلی شبیه‌سازی یک فایل دربردارنده اطلاعات فضای فاز همه ذرات ترک‌کننده شتاب‌دهنده و همچنین اطلاعات مکان اندرکنش هر ذره در شتاب‌دهنده می‌باشد. این فایل می‌تواند به‌صورت مستقیم به‌عنوان ورودی BEAMnrc برای شبیه‌سازی‌های دیگر (مثلاً برای تعیین اثر تغییردهنده‌های باریکه مانند فک‌ها) یا به‌عنوان ورودی کد DOSXYZnrc برای تعیین دز در یک مدل ساخته‌شده از CT بیمار مورداستفاده قرار گیرد.
ازآنجاکه کد BEAMnrc از ابتدا برای مدل کردن چشمه‌های پرتودرمانی طراحی شد، روال‌های هندسی آن برای چنین شبیه‌سازی‌هایی بهینه‌شده‌اند و دارای روش‌های کاهش واریانس متنوعی می‌باشد که می‌تواند بازده محاسبات را بهبود ببخشند. همچنین کد BEAMnrc طوری طراحی‌شده است که می‌تواند به‌صورت موازی روی تعداد دلخواهی از دستگاه‌های Linux اجرا شود. این کار اساساً یک روش بدیهی برای محاسبات مونت‌کارلو هست چراکه هر تاریخچه شبیه‌سازی‌شده از یکدیگر مستقل می‌باشند و بنابراین می‌توان هر تاریخچه را روی دستگاه‌های مختلف انجام داد و در انتها فقط نتایج به‌دست‌آمده را باهم جمع نمود. این قابلیت بستگی به این واقعیت دارد که مولدهای اعداد تصادفی جدید قادر به شروع تعداد بسیار زیادی از تاریخچه‌های ذرات مستقل از هم باشند (Kawrakow and Rogers 2000).


@NuclearEngineering