ELECTROMAGNETIC RADIATION - Facoltà di Medicina e Chirurgia
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ELECTROMAGNETIC RADIATION - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea Magistralis MEDICINE and SURGERY Corso di in Laurea Specialistica in MEDICINA e CHIRURGIA “HARVEY” corso integrato FISICA - disciplina FISICA Integrated Course/Discipline: PHYSICS ELECTROMAGNETIC RADIATION - ELECTROMAGNETIC SPECTRUM - ATOMIC TRANSITIONS - THERMAL RADIATION - MICROWAVES IN MEDICINE - INFRARED RADIATION IN MEDICINE - OPTICAL ABSORPTION and SPECTROPHOTOMETRY - ULTRAVIOLET RADIATION IN MEDICINE - HIGH ENERGY RADIATION (X and γ) D. SCANNICCHIO 2009 01/23 ELECTROMAGNETIC SPECTRUM (fermi) 10–12 –14 10 RAGGI GAMMA RAY GAMMA 1022 GeV 109 1020 MeV 106 λν = c D. SCANNICCHIO 2009 10–10 RAGGI X RAY X ν (Hz) (Å) (nm) λ (m) 10 (µm) –8 10–6 U.V. ULTRA-VIOLETTO 1018 keV 1016 (mm) (cm) 10–4 –2 10 2 1 10 MICRO MICRO WAVES ONDE INFRAI. R. -ROSSO 1014 1012 VISIBILE VISIBLE 1010 λ (m) ONDE RADIO RADIO WAVES 108 ν 106 3 108 Hz (Hz) E 103 E = hν 400 500 600 700 λ (nm) 02/23 ATOMIC TRANSITIONS quanto of di electromagnetic energia elettromagnetica quantum energy : : fotone photon E = hν emissione, assorbimento : emission and absorption : E4 E3 E2 E4 E3 E2 hν hν E1 D. SCANNICCHIO 2009 E1 E2 – E1 ν= h hν' = E3 – E2 hν" = E2 – E1 03/23 THERMAL RADIATION intensità dell'onda Iwave energy transport phenomena: intensity I I trasporto di energiain nei fenomeni ondulatori: intensità energia trasportatain nell'unità di tempo e energy transport time unit and through surface attraverso l'unitàunit: di superficie : y energia I = Δt ⋅ S measure units: I.S. practical system D. SCANNICCHIO 2009 joule s . m2 watt m2 cal s–1 m–2 04/23 THERMAL RADIATION IRRAGGIAMENTO TERMICO THERMAL RADIATION (RADIAZIONE TERMICA) electromagnetic emission emissione di ondewaves elettromagnetiche a body at temperature T dafrom parte di corpo a temperatura T Q intensity intensità I = Δt ΔS cal s–1 m–2 oppure or watt m–2 THERMAL RADIATION LAWS LEGGI DELL'EMISSIONE TERMICA legge di Stefan Stefan’s law I = σ T4 (watt m–2) 0.2897 (cm) legge di Wien λ = Wien’s law Imax T D. SCANNICCHIO 2009 05/23 legge di Stefan Stefan’s law legge di Wien Wien’s law I = σ T4 (watt m–2) 0.2897 (cm) λImax = T emitted intensitàspectral spettraleintensity emessa (Wm–2 µm–1) I 9 10 108 107 106 105 104 103 102 10 1 10000°K 6000°K spettro visible visibile spectrum(400-700 (400-700 nm) nm) 4000°K 1000°K λ (nm) 1 10 102 103104 105106 D. SCANNICCHIO 2009 lunghezza d'onda wavelength 06/23 THERMAL RADIATION vibrational rotational statesetransitions transizioni and tra stati vibrazionali rotazionali I = k σ T4 I(λ) unità relative visibile relative visible units 140 120 100 80 60 40 20 0 D. SCANNICCHIO 2009 4 cal °K σ = 1.36 10 cm2 s k = 1 (black (corpobody) nero) k<1 λImax = 0.2897 (cm) T –12 4000°K 3000°K 2000°K 1 2 3 4 µm λ 07/23 MICROWAVE RADIATION in MEDICINE not ionizing radiazioni non radiation ionizzanti 300 MHz < ν < 300 GHz 10–6 eV < E = hν < 10–3 eV effects: (diathermy) effetti : heat calore (diatermia) assorbimento : absorption – x D = D(ν) I(x) = Io e D therapy terapia: D. SCANNICCHIO 2009 ν ≈ 2450 MHz 08/23 MICROWAVE RADIATION in MEDICINE (charactheristic caratteristico) (cm) D (spessore thickness) 10.0 5.0 absorption: D = D(ν) I(x) = Io e – x D fat tissue tessuto adiposo 2.0 1.0 tessuto con elevato tissue with high contenuto di water contentacqua 0.5 0.2 0.1 (GHz) 2 4 6 8 10 frequenza frequency ν limit for human exposition: esposizione limite per l' uomo : I ≤ 10 mW cm–2 massima potenza radiante assorbita dall'uomo: maximum radiant solar solare power absorbed by man: –2 I ≈ 100 mW cm D. SCANNICCHIO 2009 09/23 INFRARED RADIATION in MEDICINE 0.7 µm < λ < 20 µm intensità relative relativa intensity MEDICINA MEDICINE visibile 10 5 0 near I.R. vicino I.R. 3000°K emissione termica(Sun) (Sole) thermal emission 1200°K Sole 0.5 1.0 1.5 effetto termico thermal effect fotografia I.R. I.R. photography D. SCANNICCHIO 2009 λ (µm) 2.0 λ ≈ 0.7 µm λ > 1.4 µm penetrazione penetration Δx ≈ 10 cm Δx < 1 mm immagine termica (termografia) thermal imaging (thermography) 10/23 OPTICAL ABSORPTION wave U.V. < λ < µonde (visibile) (visible) spettrofotometro spectrophotometry fessura exit slit d'uscita prisma di dispersion dispersione rivelatore detector prism fessura entrance d'ingresso slit condenser condensatore lampada lamp cuvetta con solution soluzione holder spectrum selezione di campo band selector spettrale ristretto trasmitting trasmittanza D(λ) = I Io power spettrospectrum di assorbimento absorption D. SCANNICCHIO 2009 11/23 OPTICAL ABSORPTION K dI(x) = – K I(x) dx – K(λ,C) x I(x) D(λ,x,C) = = e Io extinction coefficient di estinzione K = coefficiente ΔI = – K I Δx Beer’s legge di law: Beer: K(λ,C) = k(λ) C intervallo validity di validità range o C legge di Lambert-Beer : Lambert-Beer’s law: I = Io D. SCANNICCHIO 2009 e –k(λ) C x 12/23 SPECTROPHOTOMETRY D(λ) o 1 2 3 4 5 6 7 8 crystalline stearic acid acido stearico cristallino λ 9 1011121314 µm D(λ) acido fuso moltenstearico stearic acid o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 D. SCANNICCHIO 2009 µm λ 13/23 SPECTROPHOTOMETRY oximetry ossimetria measurement of blood OO2 concentration misura concentrazione nel sangue 2 coefficiente damping dicoefficient estinzione 104 3 10 earlobo lobe dell'orecchio emitting fotodiodo photodiode emettitore Hb λ ≈ 660 nm detector rivelatore 2 10 10 D. SCANNICCHIO 2009 cavo cable O2 -Hb 600 800 nm λ molla spring 14/23 ULTRAVIOLET RADIATION in MEDICINE intensità Sun as main source origine solare relative relativa intensity visible visibile corpo body nero (SUN) (SOLE) black (5800°K) Sun radiation radiazione solare sea level aatlivello del mare U.V. 0.5 D. SCANNICCHIO 2009 1 1.5 2 µm λ 15/23 ULTRAVIOLET RADIATION in MEDICINE intensità intensity (unità arbitrarie) (relative intensity) skin 90 risposta response cutanea 70 50 30 10 0.28 0.32 90° sun radiation at an radiazione solare angle with ground rispetto al suolo 40° fluorescent da lamp emissione lampada emission a fluorescenza 10° 0.36 µm λ abbronzatura suntan erythema eritema D. SCANNICCHIO 2009 16/23 ULTRAVIOLET RADIATION in MEDICINE UVA : 400 ÷ 315 nm UVB : 315 ÷ 280 nm UVC : 280 ÷ 100 nm thermal emission emissione termica(Sun) (Sole) atomic transitions transizioni atomiche (absorption) (assorbimento) produzione naturale: Sun (Sole) natural production sources: produzione I(500 nm) Sole Sun UV : : 300 ÷ 200 nm assorbiti O2 absorption da O3 air absorption in aria 200 ÷ 100 nm assorbiti I(600 nm) suolo ground (produzione O3 e ossidi di azoto) (ozone Oozono oxides production) 3 and nitrogen thicknessatmosfera of the atmosphere * spessore clouds * nuvole diffusion diffusione smokes and smog fumi e smog * D. SCANNICCHIO 2009 ] 17/23 ULTRAVIOLET RADIATION in MEDICINE UVA : 400 ÷ 315 nm UVB : 315 ÷ 280 nm UVC : 280 ÷ 100 nm man-made produzione production artificiale U.V. lamps lampade U.V. assorbimento: absorption: effetti biologici: biological effects: D. SCANNICCHIO 2009 λ = 400 ÷ 270 nm H2O 400 ÷ 300 nm (in 2÷5 cm) glass opaque vetro opaco quartz transparent quarzo trasparente atoms and molecules excitation eccitazione atomi e molecole small thermal effect debole effetto termico 18/23 ULTRAVIOLET RADIATION in MEDICINE uomo on man effects vitamin D synthesis sintesi vitamina D (≈ 280 nm) abbronzatura tanning (formazione pigmento → protezione da U.V.) - U.V. protection) (pigment forming erythema (UVB, UVC) eritema (UVB, UVC) dilatation (vessel (dilatazione vasifrom da produced sostanze molecules) prodotte) greatest cutanea skin response at λ ≈ 300 nm risposta massima bond C––C dissociation) (≈ 4 eV → dissociazione legame C— C ) ocular lesion (cataract) lesioni oculari (cataratta) azione battericida bactericide effect D. SCANNICCHIO 2009 19/23 HIGH ENERGY PHOTON PRODUCTION X - rays raggi X produzione artificiale artificial production tubo raggi X X-raysa tube raggi γ - rays gamma produzione naturale natural production γ da decadimento nuclei instabili -rays emission from radioactive nuclei γemissione (radionuclidi) (radionuclides) artificial production produzione artificiale acceleratori di particelle particles accelerators nuclear reactors D. SCANNICCHIO 2009 20/23 ELECTROMAGNETIC SPECTRUM (fermi) 10–12 –14 10 RAGGI GAMMA RAY GAMMA 1022 1020 production GeV 10–10 RAGGI X RAY X ν (Hz) (Å) (nm) λ (m) MeV 10 –8 10–6 U.V. ULTRA-VIOLETTO 1018 keV X ray tube 103 nuclear transitions λν = accelerators c E = hν particle 109 (µm) (mm) (cm) 10–4 10 2 1 10 MICRO MICRO WAVES ONDE INFRAI. R. -ROSSO 1016 1014 1012 VISIBILE VISIBLE 1010 λ (m) ONDE RADIO RADIO WAVES 108 ν 106 3 108 Hz (Hz) VISIBLE radiation E thermal 106 oscillating circuits 400 atomic transitions D. SCANNICCHIO 2009 –2 500 600 700 λ (nm) 21/23 ELECTROMAGNETIC SPECTRUM (fermi) 10–12 –14 10 RAGGI GAMMA RAY GAMMA 1022 10–10 RAGGI X RAY X ν (Hz) (Å) (nm) λ (m) 1020 1018 in medicine GeV 10 (µm) –8 10–6 U.V. ULTRA-VIOLETTO 1016 (mm) (cm) 10–4 INFRAI. R. -ROSSO 1014 1012 VISIBILE VISIBLE –2 10 2 1 10 MICRO MICRO WAVES ONDE 1010 ONDE RADIO RADIO WAVES 108 106 ν 106 3 108 Hz MeV keVray, E CT) diagnostics (X 109 λ (m) (Hz) MR 103 therapy diagnostics PET) λν = c (SPET, E = hν 400 diagnostics (IR, 500visible) 600 therapy D. SCANNICCHIO 2009 700 λ (nm) 22/23 ELECTROMAGNETIC SPECTRUM (fermi) 10–12 –14 10 RAGGI GAMMA RAY GAMMA 10–10 RAGGI X RAY X ν (Hz) (Å) (nm) λ (m) 1022 1020 10 keV 9 10 6 10 (+ screens) 103 –8 10–6 U.V. ULTRA-VIOLETTO 1018 detection devices GeV MeV (µm) 1016 (mm) (cm) 10–4 10 2 1 10 MICRO MICRO WAVES ONDE INFRAI. R. -ROSSO 1014 1012 VISIBILE VISIBLE 1010 λ (m) ONDE RADIO RADIO WAVES 108 ν 106 3 108 Hz (Hz) E human eyes photographic emulsion λν = c E = hν 400 ionization detectors D. SCANNICCHIO 2009 –2 elm induction 500 600 700 λ23 (nm) 23/23
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