förstå kopplingen mellan experiment, modeller och teorier
förstå de fysikaliska principer som ligger till grund för de viktigaste biomedicinska mätsystemen
kunna beskriva dessa principer och analysera olika medicinsk-tekniska mätsystem med utgångspunkt från fysikaliska begrepp
ha kännedom om den grundläggande fysik som krävs för att kunna kommunicera med experter i ett tvärdisciplinärt teknikområde och kunna bidra i utveckling av morgondagens medicinska teknik.
Färdighet och förmåga
kunna använda grundläggande färdigheter i fysik och med olika grad av approximation tillämpa modeller för att kunna analysera, förstå och beskriva olika tekniska problem
visa förmåga att använda grundläggande fysik för att identifiera, formulera, lösa och analysera ingenjörsuppgifter
kunna använda datorer för beräkningar och analys
kunna kommunicera och presentera tekniska problem och uppnådda resultat för människor med olika utbildningsbakgrund.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa insikt i den naturvetenskapliga metoden och fysikens möjligheter och begränsningar
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper, även inom andra områden
vara medveten om såväl möjligheter som begränsningar för att utveckla sjukvården med bästa resultat för patient, och med minimal påverkan på personal och miljö.
Kursinnehåll
Fördjupning av grundläggande fysik. Problemlösningsmetodik: hantering, analys och presentation av mätdata. Grundläggande atom- och kärnfysik: Elektronens laddning och vågegenskap. Atomens storlek och massa. Temperaturstrålare och fotoelektrisk effekt. Modeller av atomen. Uppbyggnad av det periodiska systemet. Energinivåer. Stimulerad emission. Generering och absorption av röntgenstrålning. Radioaktivitet. Joniserande strålning: sönderfall, aktivitet, kärnreaktioner, växelverkan med materia, strålningsbiologi, dosimetri, strålskydd, acceleratorfysik, detektorer. Medicinsk laserfysik: Vågekvationen, laser, ljusets växelverkan med vävnad, Introduktion till MatLab.