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의학 어느 전공이 좋을까요? 생물에 관한 것입니까?

현재 생물의학공학의 의학물리학자들이 상승세를 보이고 있어 시장부족률이 매우 높다. 이 학원의 6 개 전공 중에서 전도가 가장 무한하다. 하지만 그가 지난해 새로 개업한 전공이기 때문에 많은 사람들이 그의 방향을 모르고 학생을 모집하지 못하지만, 4 년제 본과의 취업률은 절대적으로 이 대학에서 가장 높다는 것을 보장할 수 있다. 현재 제 1 회 분위기가 매우 좋아서 기본적으로 각 방면에서 1 위를 차지하고 있다. 그래서 생물의학 공학을 선택하고 의학 물리학자를 선택해서 졸업해야 한다.

아마도 많은 사람들이 영상이 전공이 좋고 맏형이라고 말할지도 모른다. 요 몇 년 동안 얼마나 많은 사람들이 이 전공에 응시했는지 보세요. 이 학교에는 매년 100 명의 학생이 있는데, 전 사회가 이 전공을 졸업한 학생은 무수히 많다. 고용 상황은 더욱 낙관적이지 않다. 한편, 의학물리학자 전공은 미국에서 이미 인기 있는 전공으로, 대우는 의사와 비슷하며, 어떤 것은 의사보다 높다. 물론 이 모든 것은 우리 자신의 노력이 필요하다. 다음은 의학 물리학을 제공한다.

남부 의과 대학 생물 의학 공학 (의학 물리학 방향

) 학부

학제: 4 년.

수여 된 학위: 공학 학사.

목표 육성: 덕지체미가 전면적으로 발전하고 그에 부합하는 인재를 양성하다.

의학 물리학의 중국에서의 발전은 넓은 시야와 두터운 기초가 필요하다.

능력이 강하고, 실천력이 강하며, 혁신 정신이 있는 생물의학

엔지니어링 기술자.

주요 과정: 고급 수학, 대학 물리학, 전자 기술, C.

언어 프로그래밍, 마이크로 컴퓨터 원리 및 인터페이스 기술, 데이터베이스

이론과 응용, 컴퓨터 네트워크, 인체 해부학, 생리학,

의료 센서, 현대 의료 영상 장비, 의료 영상 처리

, 대형 의료 장비 품질 보증, 의료 기기, 종양 방사선

물리학, 의학 영상물리학 등.

취업 방향: 과학연구기관, 고교, 기업사업단위.

의료기관은 의학 물리학의 연구, 교육 및 발전에 종사한다.

개발 및 관리 업무도 본 학과 또는 관련 학과의 석사 학위를 공부할 수 있다.

도.

수여할 수 있는 최고 학위: 박사.

생물 의학 공학 (의학 물리학자)

의학 물리학자는 종양학자이다.

치료에 없어서는 안 될 중요한 멤버.

의학 물리학자는 임상의와 협력하여 종양 위치를 정했다.

방사선 종양학, 의료 영상

(의료 영상), 핵 의학 (핵

의학) 및 초음파 및 핵 자기와 같은 기타 비 이온화 방사선.

진동, 레이저 및 기타 분야, 임상 진단 및 치료에 종사.

과학 기술 지원, 교육 및 과학 연구, 특히 진단 및 치료.

신기술 개발 및 적용, 품질 보증 및 품질 관리

(QC), 보건물리학과 방사선 보호는 매우 중요한 역할을 한다.

중요한 역할.

선진국에서는 의학 물리학자들이 이미 의료기관이다.

중요한 직위. 의학 물리학을 졸업한 학생도 괜찮다.

물리학과 의학에 익숙한 복합 인재. 취업자 수

의학 물리학자의 관점에서 볼 때, 의료 기기와 설비는 임상적으로 일한다

제제업계의 직원들은 의학 물리학 전공 학생이 채용할 것이다.

주요 분야.

CT, 방사선 치료, MRI. 이 잘 알려진 용어들은

의학 물리학의 범주에 속합니다. 중국은 일전에 북경에서 거행했다

물리학회 의학물리학위원회 제 1 차 학술보고회에서

전문가들은 중국이 가능한 한 빨리 의학물리학자 직업을 설립해야 한다고 조언한다.

일자리, 의학물리학을 대대적으로 발전시켜 현재의 의학물리학을 바꾸다.

공부는 중시되지 않고, 의학 물리학자와 의학 물리학 연구 인재.

심각한 부족, 고정밀 의료 장비 수입에 의존.

의학 물리학은 물리학의 원리와 방법을 응용하는 것이다

인간 질병의 예방, 진단, 치료, 보건의 교차 학과.

, 의료 영상 물리학, 핵 의학 물리학 및 방사선 치료 물리학 포함

초음파, 마이크로웨이브, 무선 주파수, 레이저를 의학적으로 응용할 수 있습니다.

반세기 동안 의학물리학은 영미 등 선진국에서 발전했다.

전시회는 발전이 매우 빨라서, 많은 대학에는 의학 물리학 전공이 있으며, 백만 명당 있다.

인구 중 한의물리학자의 수가 13 에 달했다.

"아시아의 많은 중소기업들은 이 과목과 의학 자료를 가지고 있다.

교사 관리제도, 6543.8+0 억 3000 만 인구의 중국은 없다. "중국.

조남명 교수, 과학사 의학물리학전문위원회 주임위원

소개, "이런 일자리와 제도가 없기 때문에, 흡입할 수 없다."

더 많은 인재를 끌어들여 이 분야의 일에 종사하다. ""

현재 우리나라 백만 명당 의학물리학이 있는 것으로 집계됐다.

노동자는 0.8 명 미만이다. "중국 인구의 추정에 따르면,

미래에는 1000 여 명의 의학 물리학자가 필요할 것이다. \ "조남명 교수는 말했다.

의학 물리학자의 부족으로 일부 현대 의료 설비를 사용할 수 없게 되었다

정확하고 충분히 사용하려면 일부 환자는 정확하고 효과적인 치료를 받을 수 없다.

진단과 치료, 심지어 불필요한 방사선 손상과 기타 의료 상해까지 입었다.

중국은 매년 많은 외환수입과 의학물리학을 지출한다.

폐쇄된 의료 설비는 자율적이고 정밀한 의료 설비의 연구에 영향을 미쳤다.

보내다. "도입만으로는 충분하지 않다. 중국은 양성자 치료를 가속화해야 한다.

장비 독립 혁신 연구. "오랫동안 양성자 치료에 종사해 왔습니다.

중국과학원 고에너지 물리학연구소 고에너지 가속기 물리학자.

방수현 원사가 말했다.

2004 년 3 월, 제 22 1 회 향산과학대회는 강력하게 호소했다.

가능한 한 빨리 의학 물리학 학과를 설립하고 의학 물리학자 전문직을 설립하다.

조금.

최근 몇 년 동안 청화대, 베이징대, 우한 대학이 모두 채택하였다

난징 항공우주대학과 잇달아 의학물리학을 개설했다.

새로운 학과 또는 전공.

1 년여의 준비 끝에 중국 물리학회 의학물리학회 (medical physical society) 가

전문위원회는 지난 9 월 청화대에 설립되어 모였다

칭화, 베이징대, 중국과학원 고에너지 물리학연구소, 중국의학과학원

종양병원 등 수십 곳의 고등 대학, 과학연구소, 유명 병원.

전문가 한 명.

의학 물리학자란 무엇입니까?

종양 방사선 요법에서 의료 물리학자의 역할과 책임

의학 물리학자들은 종양 방사선 치료에 없어서는 안 된다.

중요한 멤버. 특히 최근 몇 년 동안 종양 방사선 치료 설비가 발달하면서.

기술의 급속한 발전, 물리학자들은 방사능 안전을 확보하고 있다.

치료 기술 수준이 높고 환자에게 양질의 서비스를 제공하는 등.

점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다 [1]. 유럽과 미국 국립병원에서

물리학자들은 우리 병원의 종양 방사선 치료과에서 오랫동안 존재해 온 직업이다.

역사적으로 물리학자 직업에 종사하는 사람 수도 설비와 정교함 때문이다.

물론, 방사선 치료 기술의 발전은 점점 더 많아지고 있으며, 동시에 책임도 있다

점점 무거워지고 있습니다.

종양 방사선 요법에서, 방사선 종양학자들은 의심할 여지 없이

이런 역할을 바탕으로 방사선 치료 과정 전체를 책임질 것이다.

그 또는 그녀의 책임은 이 일을 감당할 수 있는 적임자를 확정하는 것이다.

물리학 팀, 다른 사람들 (물리학 포함)

부서, 선량계 또는 기타 인원의 책임을 명확하게 규정하다.

충분한 신체 지원이 없으면 환자에게 높은 기준을 제공할 수 없다.

치료 및 서비스 [2]. 물리학자들은 반드시 물리팀을 이끌어야 한다.

환자에게 모든 신체 데이터와 과정에 대응하는 일.

책임은 이러한 과정이 물리학자 본인이 직접 실시하든 아니든 간에.

모든 방사선 치료과는 끊임없이 자신을 높여야 한다.

치료 수준은 새로운 치료법이 끊임없이 도입되어야 한다는 것을 의미한다.

기술과 수단을 동시에 기존의 치료 프로그램을 선별적으로 보존하다.

。 이 과정에서 물리학자들은 중요한 역할을 했다.

예를 들어, 지난 30 년 동안 가속기 기술의 발전, CT 이미징,

3 차원 치료 프로그램, 적응형 및 동적 치료, 원격 후복 및 근거리

전리 방사선, 강도 변조 방사선 치료, 입체 방향 치료 등 신기술.

예술의 잇따른 출현과 발전 [3] 은 끊임없이 물리학을 변화시키고 있다.

사업부의 업무 내용과 책임 범위. 왜냐하면 모든 임상 병원의

종양방사선과는 다른 치료 설비와 치료수를 가지고 있다.

평화에는 다른 프로젝트가 있어서 다른 병원에서 일한다.

학교에서 물리학자의 구체적인 업무와 직책도 다르다. 존재

최첨단 방사선 치료 장비를 갖춘 종양 방사선 치료과

물리학자 직업의 구체적인 임무는 보통 다음을 포함한다

측면.

1. 방사선 치료 장비 작업

현대 방사선 치료 설비는 장거리 조사 설비와 근거리 조사 설비를 포함한다.

방사선 장비 및 시뮬레이터에서. 방사선 치료 장비의 급속한 발전을 고려하다

급성장, 표적 질병, 상대적으로 비싼 가격, 재료

사장은 단위별로 방사선 치료 설비를 구매할 책임이 있다.

가격 대비 성능의 선택은 어떻게 처리하느냐에 달려 있다.

목적은 자신의 건의를 제기하고, 생산업체의 설비를 제시하면 요구를 충족시켜야 한다

지표와 조건. 이것은 물리학자들이 최신을 따라잡아야 할 뿐만 아니라

방사선 치료 기술도 각종 기술과 수단을 명확히 해야 한다.

이러한 기술의 적용 범위와 한계, 그리고 이러한 기술의 구현 과정

복잡성을 이해하다.

방사선 치료 설비의 설치는 일반적으로 공장에서 완성한다.

네, 하지만 장비의 검수 테스트와 기계 데이터 측정은 모두

이것은 의학 물리학자의 일이다. 모든 방사선 치료 장비에 사용할 수 있습니다.

정식 검수 검사 항목을 나열하는데, 그 가이드라인은 환자를 위한 것이다.

사용자의 모든 장치는 사용 요구 사항을 충족하는지 테스트해야 합니다.

안전 기준을 총결하다. 예를 들어, 선형 가속기의 경우 이렇게 해야 합니다

방사선 방호 측정, 독립 시준기

대칭 검사, 각 부분의 중심 축이 일치하는지 여부, 프레임 및

코 회전 등가 구석 위치, x 선 에너지 영향

양, 필드 평탄도 및 필드 대칭 측정 [4], 전자

라인 에너지, 필드 평탄도 및 필드 대칭 감지 및 모니터링

이온화 챔버 안정성 및 선형성 등을 테스트하십시오. 각 항목

테스트에는 다양한 내용, 단계 및 지표가 있으며 표로 나열할 수 있습니다.

체크무늬의 형태는 하나씩 완성되었다.

부분 검수를 통과한 방사선 치료 장비는 직접 켤 수 있다.

임상 사용, 하지만 일부는 직접 사용할 수 없습니다, 필요 합니다.

선형 가속기의 임상 사용과 같은 더 많은 데이터를 얻을 수 있습니다.

그 전에 치료 계획 시스템은 척도로 [4] 를 측정해야 한다

시스템에 필요한 모든 빔 및 기계 매개변수를 입력하고 입력합니다.

치료 계획 시스템에 들어가서 치료 계획 시스템을 검사하다.

계산된 선량 분포가 실제 측정 결과와 일치하는지 여부

이것은 모두 물리학자들의 일이다. 물리학자가 허가한 기계 능력

환자를 치료하는 데 사용됩니다.

방사선 치료 설비의 품질 보증 (QA) 은 일종의 임상 실천이다.

기관이 고품질의 방사선 치료 서비스를 실시하는 데 필요한 조건 [2].

모든 방사선 치료 설비는 매일 해야 할 품질 보증이 필요하다.

생산능력, 매달 해야 할 품질 보증 내용, 매년 해야 할 내용.

품질 보증 내용을 문서에 나열하여 시간순으로 배열하다.

소대에서 하나하나 실천할 것이다. 몇 가지 일반적인 품질 보증 작업은 다음과 같습니다.

물리학자나 방사능 측정기에 의해 완성되었지만,

물리학자들은 품질 보증의 콘텐츠 항목과 절차를 세워야 합니다.

전체 프로세스를 안내하고 최종 결과를 확인합니다.

2. 방사선 치료 프로그램 작업

먼저 방사선 치료 프로그램 시스템의 하드웨어와 소프트웨어를 테스트했다.

검사, 데이터 측정, 일상적인 시스템 및 데이터 유지 보수가 모두 필요합니다.

물리학자에게 [5][6] 을 완성하도록 요구하다. 하드웨어 시스템 검사 내용

디지털 입력 및 출력 장치의 정확성과 선형성 검사가 포함됩니다.

을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 소프트웨어 시스템 테스트는 일련의 치료 조건을 선택하는 것입니다.

이러한 조건에서 계산된 데이터와 측량 데이터 간의 비교 정확도를 검사합니다.

정밀도, 예를 들어 3 차원 물독에서 수행할 수 있는 다양한 계산 및 측정.

데이터의 비교. 또 다른 중요한 측면은 치료 계획입니다.

시스템의 다양한 알고리즘 (예: 정확도) 을 테스트합니다.

제한과 특징 등. 의학 물리학자의 임무는

치료 계획 시스템을 올바르게 사용할 수 있는지 확인하십시오.

둘째, 방사선 치료 프로그램 과정에는 물리학자가 필요합니다.

참여하다. 환자의 치료 계획은 방사선 종양학자가 제공했지만

총책임을 맡고 있지만 구체적인 치료 방안은 방사선 종양학에 의해 연구된다.

선생님은 물리학자 * * * 와 함께 완성했습니다. 왜냐하면 서씨는 치료 계획 과정에서

다중 시나리오의 설계 및 최적화에는 복잡한 물리적 개념이 포함됩니다. 보통

모델은 다음과 같습니다: ① 방사선 종양과 의사는 환자의 상황에 따라 결정한다.

CT 검사를 할 것인지, MR 검사를 할 것인지, 아니면 둘 다 할 것인지 결정하고

CT 시뮬레이션 포지셔닝 방법 및 포지셔닝 포인트; (2) 물리학자들은 CT 영상을

데이터 및 MR 이미지 데이터를 치료 계획 시스템에 입력합니다. ③ 있다면.

MR 이미지 데이터의 경우 물리학자는 먼저 CT 이미지와 MR 이미지를 융합합니다.

닫은 다음 CT 이미지에서 중요한 기관의 외부 윤곽과 바퀴를 진행합니다.

골자 (4) 방사선 종양학자는 표적 지역, 물리학자를 스케치 한다.

이 문서에서는 DRR 이미지에서 뷰포트를 설정하고 뷰포트를 그리는 방법에 대해 설명합니다.

멈춘 모양, 물리학자들이 의사의 치료 계획을 이해했을 때,

, 실제 물질적 조건과 장비 조건을 고려하여, 자신의 것을 제시하다.

제안; ⑤ 물리학자들은 끊임없이 매개변수를 설정하고 복용량을 계산한다

최적화 방안을 완비하여 가능한 한 의사의 치료를 실현하다.

방안; ⑥ 마지막으로 의사가 치료 방안을 받아들일 수 있는지 여부를 결정한다.

의료 기록에 서명하여 승인하다. 전체 과정에서 종양을 비추다.

내과의사와 물리학자는 긴밀히 협력해야 한다. 많은 치료 중에

치료 센터, 일반 치료 계획은 선량계에 의해 완료됩니다.

샘플은 위의 단계를 따라야 하는데, 물리학자들은 주로 감독과 참고이다.

복잡한 치료 계획과 관련될 때 지도의 역할은 내용에 의해 결정된다.

사장이 그것을 완성할 것이다.

또한 물리학자들은 또 다른 중요한 임무를 가지고 있습니다.

치료 방안의 품질 보증입니다. 모든 치료 계획이 통과되었다

의사의 승인 후, 한편으로는 통제 치료 장치로 수출해야 한다.

한편, 실제 처리 과정을 통제하기 위해서는 필요하다

환자의 병력에 출력하려면 두 가지 출력이 모두 필요하다.

매우 정확합니다. 물리학자들은 모든 것을 검사해야 합니다.

계획 출력, 통제 출력 및 환자 병력 수를 확보합니다.

근거는 일치한다. 또한 방사선 치료는 일반적으로 단계적으로 진행되기 때문이다.

모든 치료가 계획대로 진행되는지 확인하기 위해 치료하다.

치료사는 양식에 따라 일상적인 치료를 작성해야 한다.

날짜, 각 현장 치료 중 실제 선량 출력 등. , 및

물리학자들은 격주로 이 기록들을 검사해 문제를 발견했다.

제때에 시정하다. 가능한 한 실수하지 않도록, 위의 검사는 일반적으로 필요하다

두 물리학자는 자세히 검사할 것이다.

환자의 치료 계획이 강도 변조 방사선 치료라면

계획 (IMRT), 그럼 특별한 품질 보증이 필요합니다.

인증 과정. 각 방사선 치료과는 자신의 장비를 기반으로 할 수 있습니다.

IMRT 품질 보증 내용의 조건을 제정하다. 예를 들어 IMRT 의 경우

치료 계획은 고체수에 적용할 수 있다.

바디 몰드에서 이 바디 몰드에 있는 각 필드의 당량을 계산합니다.

복용량 분포 동시에 측량 성과 검사를 사용하여 각 필드를 실제로 측정합니다

각 필드가 수십, 심지어 수백 개로 구성된 복용량 분포와 맞먹는다.

서브 필드 구도. 다음과 같은 경우 계산된 값을 측정값과 비교합니다

80% 포인트의 선량 오차가 5% 미만이면 계획은

통과할 수 있고, 다음 치료를 할 수 있습니다. 또는 작은 빈 공간을 사용하십시오.

공강 이온화실로 한 점의 절대 복용량을 측정하고, EDR2 필름으로 측정한다.

한 평면의 등량 분포를 측정하고 계산 결과와 비교하다.

。 방사선 치료 부서에 두 개의 다른 제조업체가 있다면

IMRT 치료 계획 시스템은 소위 혼합 프로그램을 통해 검증될 수 있다.

품질 보증의 방법. 구체적인 방법은 시스템을 만드는 것이다.

IMRT 계획을 고체 물의 환상에 적용하고 계산합니다.

이 체형 중 각 사야의 등량 분포를 얻었다. 동시에

다른 치료 계획 시스템에서는 같은 사격 조건을 사용한다.

고체수 모델의 복용량 분포를 계산하고 두 시스템을 비교하다

계산 결과와 등중심 선량 계산 결과의 차이는 보다 작아야 한다.

5% 입니다. 이 방법은 독립 복용량 계산 시스템을 사용하는 품질 보증 검증과 비슷하다.

방법이 비슷하다.

3. 훈련 및 연구

방사선 치료 기술 자체의 복잡성과 급속한 발전으로 인해

전시, 각 방사선 치료과는 만족할 수 있는 것을 요구할뿐만 아니라

물리학자들은 임상 임무를 수행하고 그들의 인원에 대한 지속적인 훈련을 실시한다.

훈련도 중요하다. 이러한 교육에는 일반적인 임상 교육뿐만 아니라

실천에는 새로운 기술, 새로운 치료법에 대한 점진적인 파악도 포함된다.

가져가. 우선, 이미 의학물리학 분야에 들어가 물리학자에 종사하는 사람들에게는.

직원으로서, 너는 반드시 합리적인 임상 훈련 시간이 있어야 한다.

우리는 임상 업무에서 많은 실제 운영에 익숙해야 한다.

프로세스; 둘째, 새로운 치료법이 병원에 도입되었다.

전신 조사, 전자빔 조사, 3 차원 등형과 같은 방사선 치료과

등형 방사선 치료, 강도 변조 방사선 치료, 입체 방향 방사선 치료.

저에너지원 이식식 내조사, 고선량률 내조사 등.

물리학자들에게는 치료 기술 자체를 파악해야 합니다.

반면에, 이 처리 기술을 수행하기 위해서는 처리 설비를 이해해야 한다.

이 처리 장비에 적합한 운영 절차 및 품질을 개발했습니다.

계획을 확보하고 설비의 각종 기능을 충분히 발휘하다. 그래서,

의학 물리학자의 직업 훈련은 장기적인 지속적인 교육이어야 한다.

교육과 자기훈련 과정. 따라서 처리 장비가 보장됩니다.

양호한 근무 상태에서 환자에게 최대한의 진단과 치료를 제공한다.

양호한 기술 지원. 게다가, 물리학자들은 자신의 부서를 훈련시켜야 한다.

선량계와 치료사의 물리 지식 방면의 책임.

현대 사회가 급속히 발전하는 각종 첨단 기술, 첨단 기술, 첨단 기술.

외과는 또한 현대 방사선 치료 장비의 개발과 응용에 초점을 맞추고 있다.

전자 기술, 정밀 기기, 컴퓨터 네트워크, 지도와 같은 사용.

이미지 처리, 자동 제어 기술 등 방사선 요법을 개선하다

처리 기술 및 새로운 처리 장비의 개발 과정에서, 특히

의학 물리학자들은 그들의 디자인과 임상 응용에서 중요한 역할을 한다.

중요한 역할을 했다. 의학 물리학의 모든 측면을 다루고 있습니다.

연구 작업은 방사선 치료 기술의 끊임없는 발전을 촉진하는 원천이다.

방사선 치료 기술의 개선은 그 자체로 의학 물리학자이기도 하다.

책임 중 하나. 종양 방사선 요법의 물리적 지원 직원

모든 것이 물리학자 스스로 완성해야 하는 것은 아니다. 그 중 하나는

일부 구체적인 기술 작업은 선량계로 완성할 수 있고 물리학자가 추진할 수 있다.

선로 검사. 그래서 물리학자들은 시간을 가질 수 있습니다.

연구 작업, 치료 기술 수준 향상, 새로운 치료사 개발.

단락.

종양 방사선 요법에서 각 의료 물리학자의 각도

피부색과 책임감은 대부분 그 또는 그녀가 받은 방사선 치료에 달려 있다.

치료과의 장비 유형 및 치료 프로그램,

동시에, 이것은 학과의 물리학자 수와 관련이 있습니다.

일부 물리학자들은 교육과 관리 임무를 맡아야 합니다. 왜냐하면

이것은 상세히 요약하기 어렵다. 하지만 그들은 모두 같은 목표를 가지고 있습니다.

종양과 의사가 정확하고 효과적으로 복용량을 처방할 수 있도록 돕다.

아궁이의 목표 지역을 명중시키고, 임상 치료 기술을 보완하고 발전시켜 사고를 일으킨다.

높은 수준의 치료 서비스를 제공하다.

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