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    <title>備忘録</title>
    <description>とりとめのない話･･･  
気になったことを記事にしていきます。</description>
    <link>https://radiological.blog.shinobi.jp/</link>
    <language>ja</language>
    <copyright>Copyright (C) NINJATOOLS ALL RIGHTS RESERVED.</copyright>

    <item>
      <title>  </title>
      <description>&amp;nbsp;</description> 
      <link>https://radiological.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/</link> 
    </item>
    <item>
      <title>面白い動画 (*´∀｀*)</title>
      <description>まずは視聴？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;iframe width=&quot;400&quot; height=&quot;225&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/0XGnzYMoX3g&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen=&quot;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://radiological.blog.shinobi.jp/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E6%B2%BB%E7%99%82/%E9%9D%A2%E7%99%BD%E3%81%84%E5%8B%95%E7%94%BB%20--%C2%B4%E2%88%80%EF%BD%80--&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
      <link>https://radiological.blog.shinobi.jp/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E6%B2%BB%E7%99%82/%E9%9D%A2%E7%99%BD%E3%81%84%E5%8B%95%E7%94%BB%20--%C2%B4%E2%88%80%EF%BD%80--</link> 
    </item>
    <item>
      <title>放射線取扱主任者とは</title>
      <description>放射線取扱主任者っていったい何だろう・・・・&lt;br /&gt;
分かりやすく言うと放射線を取り扱うための資格です。（そのままじゃん&lt;br /&gt;
法令では、&lt;br /&gt;
「放射線取扱主任者の選任」という項目があります。&lt;br /&gt;
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、&lt;span style=&quot;color: #ff6600;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;放射線取扱主任者&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000; text-decoration: underline;&quot;&gt;免状&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;を有するもの&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;うちから、&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;text-decoration: underline; color: #ff6600;&quot;&gt;&lt;strong&gt;放射線取扱主任者&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;を選任しなければならない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://radiological.blog.shinobi.jp/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E5%8F%96%E6%89%B1%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E8%80%85/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E5%8F%96%E6%89%B1%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AF&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;つづきはこちら&lt;/a&gt;</description> 
      <link>https://radiological.blog.shinobi.jp/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E5%8F%96%E6%89%B1%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E8%80%85/%E6%94%BE%E5%B0%84%E7%B7%9A%E5%8F%96%E6%89%B1%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AF</link> 
    </item>
    <item>
      <title>質量欠損</title>
      <description>原子を構成する中性子、陽子、軌道電子の静止質量の総和は、原子の質量よりも大きい。&lt;br /&gt;
その差を質量欠損という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
質量欠損（mass defect）:⊿m&lt;br /&gt;
原子番号：Z&lt;br /&gt;
中性子数：N&lt;br /&gt;
とすると、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;⊿ｍ＝陽子質量&amp;times;Z　＋　中性子質量&amp;times;N　＋　電子質量&amp;times;Z　－　原子質量&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;font style=&quot;color:#ff8c00;&quot;&gt;結合エネルギー（binding energy）&lt;/font&gt;は、質量欠損をエネルギーに置き換えたもので　&lt;u&gt;⊿ｍｃ＾２&lt;/u&gt;　で表される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
質量欠損⊿ｍを質量数Aで割った値&lt;u&gt;⊿ｍ/A&lt;/u&gt;を&lt;font style=&quot;color:#ff8c00;&quot;&gt;比質量欠損（specific mass defect）&lt;/font&gt;という。&lt;br /&gt;
これをエネルギーに置き換えたものを&lt;font style=&quot;color:#ff8c00;&quot;&gt;平均結合エネルギー&lt;/font&gt;といい、&lt;u&gt;⊿ｍｃ＾２/A &lt;/u&gt;で表すことができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;font style=&quot;color:#ff8c00;&quot;&gt;クーロン効果&lt;/font&gt;：原子内の陽子数が増加すると、陽子間の&lt;font style=&quot;color:#ff8c00;&quot;&gt;クーロン斥力&lt;/font&gt;（反発力）が増大し、結合エネルギーを見 &amp;nbsp; &amp;nbsp; かけ上打ち消す現象。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;font style=&quot;color:#ff8c00;&quot;&gt;分離エネルギー&lt;/font&gt;：原子からある量の原子を引き離すのに必要なエネルギーのこと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分離エネルギー　S ＝（分離された原子のエネルギー　＋　分離した原子のエネルギー）　－　元々の原子のエネルギー&lt;br /&gt;
つまり、&lt;br /&gt;
&lt;u&gt;S = { m( Z-z . N-n ) ＋ m( z , n )}c^2 － m( Z , N )c^2&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
陽子一個を引き離すと、z=1、n=0　として計算すれば、イオン化エネルギーが求まる。</description> 
      <link>https://radiological.blog.shinobi.jp/%E7%89%A9%E7%90%86/%E8%B3%AA%E9%87%8F%E6%AC%A0%E6%90%8D</link> 
    </item>
    <item>
      <title>原子質量単位</title>
      <description>原子質量単位（atomic mass unit）&lt;br /&gt;
単位記号[u],[amu]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C-12の原子の質量を12uとしている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1u=1.66&amp;times;10^-27 [kg]&lt;br /&gt;
電子の質量　　　＝ 0.00054858u&lt;br /&gt;
陽子の質量　　　＝ 1.007276u&lt;br /&gt;
中性子の質量　 ＝ 1.008665u&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1uc^2= 1.49244 &amp;times; 10^-10 [J]&lt;br /&gt;
&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;= &lt;u&gt;931.502 [Mev]&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;br /&gt;
1uc^2=1.66&amp;times;10^-27 &amp;times;　(2.9979&amp;times;10^8 )^2&lt;br /&gt;
&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;=1.49244 &amp;times; 10^-10&lt;br /&gt;
&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;=1.49244 &amp;times; 10^-10 / 1.602&amp;times;10^-13&lt;br /&gt;
　　　　 =931.502 [Mev]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1Mev=1.602&amp;times;10^-13[J]</description> 
      <link>https://radiological.blog.shinobi.jp/%E7%89%A9%E7%90%86/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E8%B3%AA%E9%87%8F%E5%8D%98%E4%BD%8D</link> 
    </item>
    <item>
      <title>特性曲線</title>
      <description>特性曲線は、F.HurterとV.C.Driffieldが提唱者であることからHD曲線とも呼ばれている。&lt;br /&gt;
感光材料が露光量の変化につれてどのような濃度の動きを示すかを表す曲線で、縦軸に濃度D、横軸に露光量の対数 logH をとる。&lt;br /&gt;
グラフに作図する際は縦軸のDと横軸のlogHの目盛間隔は同じにするよう注意する。&lt;br /&gt;
同じでないグラフは特性曲線とは呼べない。&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://file.radiological.blog.shinobi.jp/ce179aba.gif&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;ce179aba.gif&quot; src=&quot;http://file.radiological.blog.shinobi.jp/Img/1320483594/&quot; style=&quot;float: left; border-width: 0px; border-style: solid; width: 150px; height: 150px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style=&quot;clear:both&quot;&gt;&lt;/div&gt;</description> 
      <link>https://radiological.blog.shinobi.jp/%E7%94%BB%E5%83%8F/%E7%89%B9%E6%80%A7%E6%9B%B2%E7%B7%9A</link> 
    </item>
    <item>
      <title>写真濃度</title>
      <description>写真濃度には光を透過する程度を表す透過濃度と、反射する程度を表す反射濃度がある。&lt;br /&gt;
ある物質に入射する光の強さをI&lt;font style=&quot;font-size:xx-small;&quot;&gt;0&lt;/font&gt;，透過又は反射した光の強さをIとすれば、濃度Dは&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D=log(I&lt;font style=&quot;font-size:xx-small;&quot;&gt;0&lt;/font&gt;/I)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://file.radiological.blog.shinobi.jp/8d5a6d83.gif&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;8d5a6d83.gif&quot; src=&quot;http://file.radiological.blog.shinobi.jp/Img/1320467880/&quot; style=&quot;border-width: 0px; border-style: solid; width: 150px; height: 150px; vertical-align: baseline;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
で表される。&lt;br /&gt;
線質・線量・増感紙フィルムの種類・現像処理により濃度は大きく左右される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;～計算の仕方～&lt;/strong&gt;
&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;
		入射光量が１００として、その９０％がフィルムで吸収されたとして、１０％が透過する写真濃度は&lt;br /&gt;
		　　　D = log(i0/I) = log(100/10) = 1.0&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
		このフィルムを二枚重ねた場合は、&lt;br /&gt;
		　　　D = log(100/1) = 2.0&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
		入射光量が１００で、透過が５０％ならば&lt;br /&gt;
		　　　D = log(100/50) = 0.3&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
		このフィルムを二枚重ねた場合は、&lt;br /&gt;
		　　　D = log(100/25) = 0.6&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
</description> 
      <link>https://radiological.blog.shinobi.jp/%E7%94%BB%E5%83%8F/%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%BF%83%E5%BA%A6</link> 
    </item>
    <item>
      <title>センシトメトリー</title>
      <description>&lt;font style=&quot;font-size:small;&quot;&gt;&lt;strong&gt;理論&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
・概要&lt;br /&gt;
　センシトメトリーとは感度と測定法の合成語で、写真では感光材料の感度測定を意味し、現在では広く&lt;u&gt;感度(speed)・階調(gradation)・感色性(spectral sensitivity)・カブリ(fog)・寛容度(latitude)&lt;/u&gt;など感光材料の放射エネルギー、特に光に対する応答特性を評価する意味で使われている。画質特性・感色性以外の特性は、露光量と濃度の関係を表す特性曲線によって知ることができる。&lt;br /&gt;
&lt;font style=&quot;color:#ff0000;&quot;&gt;これらの特性を知る事は、目的に応じた画像を撮影するのに重要である。&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
・種類&lt;br /&gt;
　ⅰ．光センシトメトリー&lt;br /&gt;
　ⅱ．距離法&lt;br /&gt;
　ⅲ．ブーツストラップ法&lt;br /&gt;
　ⅳ．タイムスケール法&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などがある。&lt;br /&gt;
</description> 
      <link>https://radiological.blog.shinobi.jp/%E7%94%BB%E5%83%8F/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC</link> 
    </item>

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