医学物理专业到底是一个怎么样的专业研究方向有哪些工作方向有哪些( 二 )


而且无论是放疗还是成像,抑或是探测器的设计,都设计到粒子和物质的相互作用,在做实验之前都需要做模拟,所以如何写好一个高效、准确的模拟代码也很必要。这些内容都有相应的专门课程。
探测器方面,需要的更多是固体物理和工程学方面的知识,从事这方面研究的人也更多地拥有固体物理方面的背景,而对于医学物理方面的知识并不很需要。
但是医学物理专业也会有探测器的课程,目的是让大家了解探测器的工作原理以及局限性,毕竟在成像方面是需要用到探测器的,知道原理和局限,就能避免探测器降低图像质量。
辐射生物学和辐射防护方面的研究更加地跨学科,往往需要物理学、生物学和医学背景的科学家和工程师一起工作,很多学校会单独设置研究中心而不归类于某个学科之下。
医疗加速器分为两方面:
如果是对于现行加速器的改进,那便是纯工程学问题了;如果是研究新原理的加速器(比如激光加速器),那便需要从基础物理出发,而变成纯物理问题了。具体的课程是这样的:
《Introduction to Medical Physics》,一个概括性的课程,其中会讲辐射和物质的反应以及临床上的测量辐射剂量的方法;《Advanced Technology in Radiation Therapy》,顾名思义是介绍一些放疗技术的课程;《Medical Imaging》,是讲医学成像的原理、图像重建算法、以及仪器的;《Digital Image Processing》是讲图像处理的;《Computational Method》包含了图像重建算法、蒙特卡洛和机器学习方面的知识;《GEANT4》是关于用专门的代码(GEANT4是用来模拟粒子的类库)做蒙特卡洛模拟的;《Radiobiology》、《Radiation Protection》和《Radiation Health Physics》(其实这三个被合为了一门课程)介绍了一些生物学知识,然后讲述了细胞在辐射下的影响、变化和对抗机制,进而讲述了生物在辐射下受到的病理学影响以及如何在各种场合防护和辐射后处理;《Radiation Detector》是关于辐射探测器(探测光子和其他粒子的探测器)的。还有一门关于欧盟和德国的辐射相关法律和临床规定的课,因为看起来很无聊,所以我没有选。
另有一些介绍医学知识的课,主要面向博士生,因为并不重要,所以很少有人去选。
此外还有若干主题的seminars,比如Medical Imaging主题的,每个人选择一个题目讲述,大概每个人一个到两个小时。
因为在慕尼黑大学,医学物理专业设置在了物理学硕士之下,所以需要选择一门理论物理的课程(Quantum Mechanics II或者Advanced Statistical Physics)和一门实验物理的课程(Advanced Solid State Physics或者Advanced Particle Physics),但是对于医学物理来说完全没有用处。
涉及到计算和编程的课程会有编程的作业。