SZACOWANIE MAKSYMALNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO INDUKOWANEGO W CIELE CZŁOWIEKA PRZEZ ZEWNĘTRZNE POLE MAGNETYCZNE
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 6 Nr 1 (2016)
-
MODELOWANIE – UMIEJĘTNOŚĆ CZY SZTUKA?
Krzysztof Kluszczyński4-15
-
JARZENIOWY PROMIENNIK CO2
Jan Kubicki16-20
-
TŁUMACZENIE MASZYNOWE Z KLASYFIKACJĄ POZIOMÓW JĘZYKA JAWAJSKIEGO
Andrew Nafalski, Aji Prasetya Wibawa21-25
-
PROBLEMY PROJEKTOWANIA ALGORYTMÓW AUTODIAGNOSTYKI NA POZIOMIE SYSTEMU
Victor Mashkov, Andrzej Smolarz, Volodymyr Lytvynenko26-28
-
MODELOWANIE GRUNTOWYCH KOLEKTORÓW PIONOWYCH DO POMP CIEPLNYCH
Bogdan Sydorchuk, Oleksandr Naumchuk29-31
-
MODELOWANIE I AUTOMATYZACJA PROCESÓW UZDATNIANIA WODY ZA POMOCĄ FILTRU MAGNETYCZNEGO
Andrii Safonyk32-36
-
MONITOROWANIE PŁOMIENIA Z WYKORZYSTANIEM KLASYFIKACJI OBRAZÓW
Daniel Sawicki37-40
-
ZASTOSOWANIE WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DO ZADANIA ROZPOZNAWANIA PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH GAZ-CIECZ
Paweł Fiderek, Radosław Wajman, Jacek Kucharski41-43
-
ANALIZA CHARAKTERYSTYK KORELACYJNYCH I SPEKTRALNYCH SYGNAŁÓW FRAKTALNYCH O STRUKTURZE GRZEBIENIOWEJ
Ruslan Politanskyi, Andrij Veryga44-46
-
DOBÓR URZĄDZEŃ KOMPENSACYJNYCH DLA FARMY WIATROWEJ PRZYŁĄCZONEJ DO SIECI 110 KV
Paweł Pijarski, Michalina Gryniewicz-Jaworska47-50
-
REDUKCJA DRGAŃ OBIEKTU NIELINIOWEGO Z REGULATOREM ADAPTACYJNYM PROPORCJONALNO-RÓŻNICZKUJĄCYM O STRUKTURZE MRAS
Mariusz Ostrowski, Wojciech Jarzyna51-54
-
PRZEŁĄCZENIA AWARYJNE ORAZ ANALIZA STANÓW PRZEJŚCIOWYCH WIELOKANAŁOWEGO PRZEKSZTAŁTNIKA SIECIOWEGO
Katarzyna Przytuła55-58
-
DYNAMICZNA REGULACJA MOCĄ PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH
Dariusz Zieliński59-62
-
SZACOWANIE MAKSYMALNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO INDUKOWANEGO W CIELE CZŁOWIEKA PRZEZ ZEWNĘTRZNE POLE MAGNETYCZNE
Tomasz Lisewski, Agnieszka Mikołajczyk, Stanisław Abramik63-65
-
INTERAKTYWNE, WIELOFUNKCYJNE LUSTRO JAKO ELEMENT INTELIGENTNEGO BUDYNKU
Szczepan Paszkiel, Robert Kania66-68
-
MODELOWANIE 3D TERMICZNYCH NAPRĘŻEŃ W PŁASKIM STAŁOTLENKOWYM OGNIWIE PALIWOWYM O NOWATORSKIEJ KONSTRUKCJI
Tomasz Zinko, Paulina Pianko-Oprych, Zdzisław Jaworski69-72
Archiwum
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
-
Tom 6 Nr 4
2016-12-22 16
-
Tom 6 Nr 3
2016-08-08 18
-
Tom 6 Nr 2
2016-05-10 16
-
Tom 6 Nr 1
2016-02-04 16
-
Tom 5 Nr 4
2015-10-28 19
-
Tom 5 Nr 3
2015-09-02 17
-
Tom 5 Nr 2
2015-06-30 15
-
Tom 5 Nr 1
2015-03-31 18
-
Tom 4 Nr 4
2014-12-09 29
-
Tom 4 Nr 3
2014-09-26 22
-
Tom 4 Nr 2
2014-06-18 21
-
Tom 4 Nr 1
2014-03-12 19
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
Oceniając ekspozycję człowieka na zewnętrzne pole magnetyczne niskich częstotliwości brane pod uwagę jest maksymalne indukowane pole elektryczne w ciele człowieka będące skutkiem pola zewnętrznego. Pole elektryczne indukowane w człowieku nie jest wielkością mierzalną, może ono być jedynie szacowane za pomocą obliczeń analitycznych lub numerycznych. W przypadku obliczeń numerycznych wyznaczona wartość maksymalna obarczona jest błędem wynikającym z dyskretyzacji modelu ciała człowieka. Błąd ten powoduje zawyżenie poziomu ekspozycji. Zalecaną przez ICNIRP metodą redukcji błędów numerycznych jest uśrednianie i rozważanie 99 centyla wartości dla danej tkanki. W przypadku lokalnych źródeł pola prowadzi to z kolei do niedoszacowania poziomu ekspozycji. Niniejszy artykuł prezentuje nową metodę eliminacji błędów numerycznych polegającą na zastosowaniu filtru dolnoprzepustowego. Przedstawiono porównanie wyników uzyskanych bezpośrednio ze środowiska symulacyjnego SEMCAD X, wyników uśrednionych standardowymi metodami oraz wyników uzyskanych po zastosowaniu nowego filtra dolnoprzepustowego.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
De Santis V., Chen X. L., Douglas M. G., Kuster N.: Issues of ICNIRP guidelines when determining compliance with LF exposure limits, Proceedings of EMC Europe Conference, September 17-21, 2012, Rome, Italy, 1–4.
Electromagnetic/thermal simulation platform. SEMCAD-X V.14.8, 2013, [Online]. Available: http://semcad.com
ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (1 Hz – 100 kHz), Health Physics 99(6), 2010, 818–836.
Kuzuoglu Mustafa, Ozgun Ozlem: Reduction of the Staircasing Error in Finite Methods by Using Transformation Media, Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings, Moscow, Russia 2012.
Laakso I., Hirata A.: Reducing the staircasing error in computational dosimetry of low-frequency electromagnetic fields, Physics in Medicine and Biology, vol. 57, no. 4, N25–N34.
Tian Xiao, Qing Huo Liu: A Staggered Upwind Embedded Boundary (SUEB) Method to Eliminate the FDTD Staircasing Error, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 52, no. 3, March 2004.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 345
Downloads: 188
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
