
Miért ezt a szakot válaszd?
A képzés egyedülálló módon ötvözi a természettudományos,
mérnöki és orvostudományi ismereteket, közvetlen kapcsolatot
teremtve a kutatás és a klinikai gyakorlat között.
Miért ezt a szakot válaszd?
Ha mérnöki vagy természettudományos alapszakon végeztél, és szeretnél a fizika humán alkalmazásaival foglalkozni, akkor megtaláltad, amit keresel. Lineáris gyorsítók, rákgyógyítás, diagnosztikai képalkotás, bunkerek, spinek és izotópok. A képzés egyaránt felkészít a későbbi kutatás-fejlesztésre, a tudományos pályára, de akár a klinikai gyakorlati munkára is. A szak elvégzésével ismerni fogod az orvosi fizika (sugárterápia, nukleáris medicina és képalkotó diagnosztika) elméleti, kísérleti és számítógépes módszereit, valamint a matematika és az informatika orvosi fizikát érintő területeit. Képes leszel fizikai törvényekre és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott ipari, klinikai, informatikai és mérési rendszerek magas színvonalú fejlesztésére és üzemeltetésére.
Kutatás-fejlesztés
A képzés felkészít a későbbi kutatás-fejlesztésre és modern orvostechnikai rendszerek fejlesztésére.
Klinikai gyakorlat
A megszerzett tudás közvetlenül alkalmazható a klinikai orvosi fizikus gyakorlati munkájában.
Csúcstechnológia
MRI, CT, PET, SPECT, sugárterápia, mesterséges intelligencia és korszerű informatikai rendszerek.
☢️ Sugárterápiás besugárzó készülékek
Szeretnéd a sugárterápiás besugárzó készülékek
- működését, az emberi testre gyakorolt hatását pontosan ismerni;
- használatát, a sugárterápiás besugárzástervezés szabályait és előírásait megtanulni és az Országos Onkológiai Intézetben begyakorolni;
- kalibrációját, mérési, kísérleti ellenőrzését elvégezni tudni;
- fizikai elveit annyira ismerni, hogy a berendezéseken, szoftverkörnyezetükön és használati módjukon fejleszteni tudj;
- területén tudományos kutatásaidat végezni;
🧲 Mágneses rezonancia képalkotási (MRI) berendezések
Szeretnéd a mágneses rezonancia képalkotási (MRI) berendezések
- működési elvét olyannyira ismerni, hogy akár magad is összerakhass laborunkban egy működő MRI készüléket;
- különböző mérési módjait (pulzus szekvenciák) ismerni, használni tudni, a különbségüket megérteni;
- fejlesztésébe bekapcsolódni, új szekvenciákat írni, az eredmények minőségét értékelni;
- területén tudományos kutatásaidat végezni;
🔬 CT készülékek
Szeretnéd a CT készülékek
- fizikáját, a röntgensugárzás forrását, kölcsönhatását az emberi szervezettel és detektálását megérteni, a térbeli képek készítésének matematikájában elmélyedni olyannyira, hogy laborunkban akár egy CT készüléket is összerakhass;
- felvételi paramétereit megfelelően beállítani, felvételeket készíteni, a készülék felbontását, spektrumát mérésekkel igazolni; a sugárzás útját teljes részletességgel számolni;
- fejlesztésébe bekapcsolódni, a készülék céljának megfelelő paraméterekkel összeállított berendezést tervezni;
- számára magas szintű, modern, akár GPU-alapú képrekonstrukciós szoftvert írni, mely a mért adatokból előállítja a térbeli képet;
- területén tudományos kutatásaidat végezni;
⚛️ Pozitron Emissziós Tomográfiás (PET) készülék és Egyfoton Emissziós Kamera (gamma-kamera) vagy Tomográf (SPECT)
Szeretnéd a Pozitron Emissziós Tomográfiás (PET) készülék és Egyfoton Emissziós Kamera (gamma-kamera) vagy Tomográf (SPECT)
- fizikáját: a gamma izotópforrásokat, a gamma sugárzás kölcsönhatását az emberi szervezettel és a sugárzás energia- és pozíciófüggő detektálását megérteni olyannyira, hogy az intézet gamma-kamerájával és PET moduljával méréseket végezhess;
- jeleit feldolgozni, a sugárzás útját teljes részletességgel számolni tudni, a magas szintű, modern, akár GPU-alapú képrekonstrukciós szoftvert írni, mely a mért adatokból előállítja a térbeli képet;
- segítségével felvételeket készíteni és az elkészült képeket elemezni;
- területén tudományos kutatásaidat végezni;
🔊 Ultrahang (UH) készülék
Szeretnéd az Ultrahang (UH) készülék
- fizikáját pontosan érteni, olyannyira, hogy laborunkban egy UH készüléket magad is összerakhass;
- segítségével készült felvételek minőségét javítani;
🛡️ Sugárvédelem és dozimetria
Érdekel a sugárvédelem és a dozimetria, azaz az ionizáló sugárzás élőlényekre gyakorolt hatásának vizsgálata, és szeretnéd
- pontosan érteni ennek a kölcsönhatásnak a mechanizmusát, azaz megtanulni a sugárbiológiát;
- ismerni az előírásokat, melyekkel a káros hatások korlátok között tarthatóak;
- ismerni az embert érő sugárhatás mérési módjait, azaz a dozimetriát;
- kutatni tudományos eszközökkel ezeket a területeket.
