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125o aniversario del descubrimiento de las radiografías el 8 de noviembre de 1895

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125o aniversario del descubrimiento de las radiografías el 8 de noviembre de 1895
últimas noticias de la compañía sobre 125o aniversario del descubrimiento de las radiografías el 8 de noviembre de 1895

Este artículo bipartito, encargado por Excillum AB (Dr autor. David Bernard, consultor de la radiografía para la industria de electrónica), celebra el 125o aniversario del descubrimiento de radiografías el 8 de noviembre de 1895. Este primer plazo revisa la historia de radiografías y de su uso de entonces a ahora. El segundo plazo mirará la historia y los recientes desarrollos en fuentes de la radiografía y mostrará cómo sus capacidades y uso continúa convirtiéndose y su impacto.

Parte 1 – los años

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Wilhelm Conrad Röntgen (imagen de www.nobelprize.org)

 

Las radiografías son una forma penetrante de radiación electromágnetica de la alta energía que están situadas entre el ULTRAVIOLETA y los rayos gamma en el espectro electromágnetico. Primero fueron descubiertas el 8 de noviembre de 1895 cuando Wilhelm Conrad Röntgen tropezó a través de sus efectos para crear imágenes en las pantallas fluorescentes, y posteriormente en las placas fotográficas, en una distancia de un Crookes ópticamente ocultado, o similar, tubo. Esto significaría que las radiografías habrían sido producidas por los experimentadores del ya en 1875, cuando los tubos de Crookes, y su gusto, primero fueron creados.

Sin embargo, era el roentgen que primero vieron su efecto y que él describió en su documento ‘sobre una nueva clase de rayos’ que fue publicada el 28 de diciembre de 1895. El roentgen llamó sus radiografías del descubrimiento para indicar que era, entonces, un tipo desconocido de radiación. Sin embargo, en muchas idiomas hasta el día de hoy todavía se conocen como rayos del roentgen. Este descubrimiento fue reconocido en 1901 cuando el roentgen fue concedido el primer Premio Nobel para la física. Desde el descubrimiento de radiografías, su uso para el análisis y los diagnósticos han sido algunas de las áreas lo más extensamente posible investigadas de la ciencia y de la ingeniería. Es asombroso observar eso en el primer trimestre del siglo XX, casi mitad de los Premios Nobel concedidos fue conectado con las contribuciones en esta área.

 

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Impresión de la primera imagen ‘médica’ de la radiografía. (Referencia: Kevles, Bettyann y Holtzmann (1996). ‘Desnudo a la proyección de imagen médica del hueso en el siglo XX’. Camden, NJ: Prensa de la universidad de Rutgers.

 

El roentgen era rápido ver las implicaciones y las oportunidades médicas de su descubrimiento, como la primera imagen famosa de la radiografía de la mano de su Ana de la esposa el 22 de diciembre de 1895. Él realizó que las radiografías proporcionaron un método no invasor para investigar dentro del cuerpo. Es interesante observar que, por razones éticas personales, el roentgen rechazó sacar patentes en su descubrimiento de radiografías, pues él quiso a la sociedad, en conjunto, para beneficiarse de sus usos prácticos. Como consecuencia, esto llevada rápidamente a una explosión en trabajos de investigación y al desarrollo en el equipo de las radiografías y de la radiografía por todo el mundo, de una manera similar que puede ser más familiar a nosotros hoy en qué sucedió después del descubrimiento inicial del graphene.

El uso médico amplio de las radiografías nuevamente descubiertas era extenso dentro solamente de algunos años. Las investigaciones de la radiografía eran ampliamente utilizadas en la primera guerra mundial, donde incluso la existencia, y el futuro, los ganadores del premio Nobel, y la madre y la hija, Marie y Irène Joliot-Curie actuaron las unidades de radiografía móviles y fijas para los soldados heridos en Bélgica.

Rápidamente a consecuencia de los usos médicos de diagnóstico de la 2.a radiografía nuevamente descubierta las imágenes vinieron el uso de las radiografías para la terapia, los progresos cuyo se ven y se utilizan hoy para el tratamiento de cánceres con la radioterapia y brachytherapy. Afuera del campo médico, las fuentes de la radiografía eran utilizadas para otra, nuevas técnicas permitiendo nuevos descubrimientos fantásticos. Estas técnicas incluyen métodos de la difracción de radiografía y de la retrodispersión y de la fluorescencia de Compton. Así pues, por ejemplo, está a solamente 58 años a partir de la fecha de la primera imagen de la radiografía a cuando las radiografías fueron utilizadas para confirmar la estructura de la DNA con la difracción de radiografía. La fluorescencia y la difracción de la radiografía continúan siendo vitales para el análisis de materiales hoy.

Microscopia de la radiografía

 

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Irène Joliot-Curie que sube abajo de un Joliot-curie 1916 del curie de la asociación del © del ‘coche radiológico’

 

El exterior de los usos médicos, otros de los progresos más de gran envergadura para las nuevas aplicaciones de radiografías vino en 1951 cuando Cosslett y Nixon inventaron el microscopio de la radiografía (sombra) en la universidad de Cambridge. Mostraron que la mudanza de un objeto más cercano al punto focal de una fuente de la radiografía, cuando hay una posición fija del detector, crea una imagen cada vez más magnificada (de la sombra) del objeto en el detector. La ampliación geométrica de la imagen resultante es calculada por el ratio de, distancia del punto focal de la fuente al detector, a la distancia del punto focal de la fuente al objeto.

La mayoría del equipo industrial de la radiografía seguir este concepto de diseño de modo que la buena proyección de imagen sea acompañada por un nivel aceptable de ampliación para la tarea de la investigación. Esto es diferente de los usos médicos típicos donde el objeto (e.g un miembro) se pone en el detector (e.g una película) y así que proporciona una imagen unmagnified. La microscopia de la radiografía ha permitido el uso práctico y de la multi-industria para la investigación no destructiva y el control de calidad en tales áreas, entre otros, como:

 

  • La fabricación de componentes electrónicos y de placas de circuito nunca-que encoge.
  • Problemas en seguridad alimentario, tal como la identificación de la contaminación posible de las materias primas o del equipo de producción.
  • Supervisión del grueso y del defecto sobre la gama entera de usos de prueba no destructivos, por ejemplo para bastidores y soldaduras del tubo.
  • Control de la calidad y de seguridad en la fabricación del neumático.
  • Control de calidad farmacéutico.
  • Usos de la seguridad.

 

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Diagrama esquemático del microscopio de la radiografía (sombra) que muestra cómo calcular la ampliación geométrica de una imagen del objeto cuando está visto en el detector.

 

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Godfrey N. Hounsfield (imagen de www.nobelprize.org)

 

La 2.a imagen de la radiografía, con o sin la ampliación, ha proporcionado ventajas fantásticas desde su descubrimiento. El desarrollo principal siguiente era a finales de los años 1960 cuando Godfrey Hounsfield añadió una tercera dimensión para el análisis de radiografía con el descubrimiento de la tomografía de ayuda de computadora, ahora conocido generalmente como CT. No sólo tiene esto proporcionada la capacidad a la rebanada no--destructivo con diversas capas de un objeto, o fuera, ampliación, si es médico o industrial en naturaleza, él es discutible que también estimuló en el otro nuevo técnicas de proyección de imagen tales como proyección de imagen de resonancia magnética, o MRI, que ha revolucionado la medicina de diagnóstico estos últimos años. Hounsfield compartió el Premio Nobel 1979 en fisiología o la medicina con Allan Cormack para el descubrimiento del CT. La invención del MRI ganó el Premio Nobel para la fisiología o la medicina en 2003.

Añadiendo una tercera dimensión al análisis de radiografía, no sólo tiene CT aumentó las capacidades de diagnósticos médicos y ayudó a localizar y a mejorar el tratamiento del tumor de la blanco, pero también ha ayudado a usos industriales existentes y nuevos por ejemplo:

 

  • Prospección para las nuevas fuentes de aceite investigando la estructura de las muestras de la roca.
  • Analizar los materiales y los compuestos nuevos.
  • La investigación y el control de calidad de la fabricación aditiva que son los usos industriales de la impresión 3D.

 

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En los 125 años desde que el roentgen primero glimpsed los efectos de esos rayos ‘desconocidos’ no todas las aplicaciones de radiografías han prosperado con éxito. Por ejemplo, la máquina que cabe del zapato de la radiografía que era una vista común en zapaterías en los E.E.U.U. entre 1930 y 1950.

Sin embargo, las ventajas y las oportunidades que las radiografías han proporcionado a través de una amplia gama de industrias y de usos masivo sobrepasan esos pequeños fracasos. La parte siguiente de este artículo considerará más detalladamente la historia y los progresos en las fuentes de la radiografía ellos mismos que han permitido que ocurran todos estos usos de la radiografía.

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Vínculo original: https://metrology.news/125th-anniversary-of-x-rays-discovery-on-8th-november-1895/

Tiempo del Pub : 2020-11-10 14:09:34 >> Lista de las noticias
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