SYMULACJE NUMERYCZNE PŁASKIEGO FANTOMU W BLISKIM POLU SYMETRYCZNEJ ANTENY DIPOLOWEJ
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 12 Nr 2 (2022)
-
CKRIPT: NOWY JĘZYK SKRYPTOWY APLIKACJI INTERNETOWYCH
Wiktor Kania, Radosław Wajman4-9
-
WIELOKLASOWA KLASYFI KACJA Z NAM ION SK Ó RNYCH W OPARCIU O GŁĘBOKIE SIECI NEURONOW E
Magdalena Michalska10-14
-
SYNTEZA MATEMATYCZNYCH MODELI NIELINIOWYCH UKŁADÓW DYNAMICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM RÓWNANIA CAŁKOWEGO VOLTERRY
Borys Mokin, Vitalii Mokin, Oleksandr Mokin, Orken Mamyrbaev, Saule Smailova15-19
-
METODA DŁUGOŚCI WIDMA W ILOŚCIOWEJ INTERPRETACJI WYBRANYCH WIDM OPTYCZNYCH
Martyna Wawrzyk20-23
-
ROZWÓJ AUTOMATYZACJI SORTOWANIA ODPADÓW JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ OCHRONY ŚRODOWISKA
Nataliia Stelmakh, Oleg Belman24-29
-
SPOSÓB OCENY PARAMETRÓW JAKOŚCI USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
Valentyn Zablotskyi, Yosyp Selepyna, Viktor Lyshuk, Natalia Yakymchuk, Anatolii Tkachuk30-33
-
NOWA METODA KALIBRACJI ON-LINE PRZETWORNIKA AC METODĄ KOLEJNYCH APROKSYMACJI
Serhii Zakharchenko, Tetiana Korobeinikova, Aigul Tungatarova, Bakhyt Yeraliyeva34-37
-
KONSTRUKCJA INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH W TOMOGRAFII ULTRADŹWIĘKOWEJ
Michał Gołąbek, Tomasz Rymarczyk38-42
-
SYMULACJA MATEMATYCZNA PRZETWORNIKA MIKROELEKTRONICZNEGO Z WYJŚCIEM CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM DO POMIARU INDUKCJI POLA MAGNETYCZNEGO
Alexander Osadchuk, Iaroslav Osadchuk, Volodymyr Martyniuk, Lyudmila Krylik, Maria Evseeva43-49
-
BADANIE ODDZIAŁYWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NAPOWIETRZNYCH LINII PRZESYŁOWYCH 330 KV NA SYSTEMY EKOLOGICZNE
Veronika Cherkashina, Svitlana Litvinchuk, Vladyslav Lesko, Svetlana Kravets, Volodymyr Netrebskiy, Olena Sikorska, Orken Mamyrbayev, Baglan Imanbek50-55
-
WYZNACZANIE OPTYMALNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI PIERWOTNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK DIELEKTRYCZNYCH NA POWIERZCHNIACH METALOWYCH
Kostyantyn Ovchynnykov, Oleksandr Vasilevskyi, Volodymyr Sevastianov, Yurii Polievoda, Aliya Kalizhanova, Bakhyt Yeraliyeva56-59
-
DYNAMIKA SYSTEMU STABILIZACJI PRĘDKOŚCI PRZENOŚNIKA PRZY ZMIENNYCH OBCIĄŻENIACH
Leonid Polishchuk, Oleh Khmara , Oleh Piontkevych, Oksana Adler, Aigul Tungatarova , Ainur Kozbakova60-63
-
O PRECYZYJNYM OBLICZANIU FAL AKUSTYCZNYCH W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI
Tomasz Rymarczyk, Jan Sikora64-68
-
METODY WYKRYWANIA I WYRÓŻNIANIA OBSZARÓW W TEKSTUROWANYCH OBRAZACH BIOMEDYCZNYCH RAKA PIERSI
Ainur Orazayeva , Jamalbek Tussupov, Waldemar Wójcik, Sergii Pavlov, Gulzira Abdikerimova, Liudmyla Savytska69-72
-
SYMULACJE NUMERYCZNE PŁASKIEGO FANTOMU W BLISKIM POLU SYMETRYCZNEJ ANTENY DIPOLOWEJ
Monika Styła, Sebastian Styła73-76
-
ZASTOSOWANIE METOD BAYESOWSKICH DO MODELOWANIA ROZWOJU FARMAKOOPORNOŚCI U PACJENTÓW
Mariia A. Voronenko, Ulzhalgas M. Zhunissova, Saule S. Smailova, Luidmila N. Lytvynenko, Nataliia B. Savina, Pavlo P. Mulesa, Volodymyr I. Lytvynenko77-82
Archiwum
-
Tom 14 Nr 4
2024-12-21 25
-
Tom 14 Nr 3
2024-09-30 24
-
Tom 14 Nr 2
2024-06-30 24
-
Tom 14 Nr 1
2024-03-31 23
-
Tom 13 Nr 4
2023-12-20 24
-
Tom 13 Nr 3
2023-09-30 25
-
Tom 13 Nr 2
2023-06-30 14
-
Tom 13 Nr 1
2023-03-31 12
-
Tom 12 Nr 4
2022-12-30 16
-
Tom 12 Nr 3
2022-09-30 15
-
Tom 12 Nr 2
2022-06-30 16
-
Tom 12 Nr 1
2022-03-31 9
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W pracy przedstawiono numeryczne symulacje elektromagnetyczne SAR dla tkanek ludzkich w oparciu o algorytm FDTD z wykorzystaniem platformy Sim4Life. Zamodelowano płaskodenny dielektryk (fantom płaski) oraz półfalową symetryczną antenę dipolową. Symulacje wykonano dla częstotliwości 0.9 GHz i 0.6 GHz. Analizy zostały wykonane zgodnie ze standardem IEEE/IEC62704-1 i obejmują rozkłady pól elektrycznych i magnetycznych wokół fantomu i anteny. Na koniec zaprezentowano rozkłady SAR w fantomie i pobliżu anteny.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Alekseev S. I., Radzievsky A. A., Szabo I., Ziskin M. C.: Local heating of human skin by millimeter waves: Effect of blood flow. Bioelectromagnetics 26(6), 2005, 489–501 [http://doi.org/10.1002/bem.20118].
Andrenko A., Shimizu Y., Wake K.: SAR Measurements of UHF RFID Reader Antenna Operating in Close Proximity to a Flat Phantom. IEEE International Conference on RFID Technology and Applications (RFID-TA), 2019 [http://doi.org/10.1109/RFID-TA.2019.8892054].
Balzano Q., Garay O., Jr T. J.: Electromagnetic Energy Exposure of the Users of Portable Cellular Telephones. Vehicular Technology, IEEE Transactions, 44, 1995, 390–403 [http://doi.org/10.1109/25.406605].
Bonato M., Dossi L., Gallucci S., Benini M., Tognola G., Parazzini M.: Assessment of Human Exposure Levels Due to Mobile Phone Antennas in 5G Networks. International Journal of Environmental Research and Public Health 19(3), 2022, 1546 [http://doi.org/10.3390/ijerph19031546].
Colombi D., Thors B., TöRnevik C., Balzano Q.: RF Energy Absorption by Biological Tissues in Close Proximity to Millimeter-Wave 5G Wireless Equipment. IEEE Access 6, 2018, 4974–4981, [http://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2790038].
Hirata A.: Human exposure to radiofrequency energy above 6 GHz: review of computational dosimetry studies. Physics in Medicine and Biology 66, 2021, 08TR01 [http://doi.org/10.1088/1361-6560/abf1b7].
ICNIRP guidelines for limiting exposure to time‐varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Physics 74(4), 1998, 494–522.
Kuster N., Balzano Q.: Energy absorption mechanism by biological bodies in the near field of dipole antennas above 300 MHz. Vehicular Technology, IEEE Transactions 41, 1992, 17–23 [http://doi.org/10.1109/25.120141].
Kuster N., Kastle R,, Schmid T.: Dosimetric Evaluation of Handheld Mobile Communications Equipment with Known Precision. EICE Transactions on Communications E80-B(5), 1997, 645–652.
Papakanellos P. J., Nanou E. D., Sakka N. I., Tsiafakis V. S. G.: Near field interaction between a brain tissue equivalent phantom and a dipole antenna. 2nd International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, 2001, 888–897.
Riu P. J., Foster K.: Heating of tissue by near-field exposure to a dipole: A model analysis. IEEE transactions on biomedical engineering 46, 1999, 911–917 [http://doi.org/10.1109/10.775400].
Schmid T., Egger O., Kuster N.: Automated E-field scanning system for dosimetric assessments. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 44(1), 1996, 105–113 [http://doi.org/10.1109/22.481392].
Stutzman W. L., Thiele G. A.: Antenna Theory and Design. Wiley, 2012.
Thors B., Colombi D, Ying Z., Bolin T., Törnevik C.: Exposure to RF EMF From Array Antennas in 5G Mobile Communication Equipment. IEEE Access 4, 2016, 7469–7478 [http://doi.org/10.1109/ACCESS.2016.2601145].
Umashankar K., Taflove A.: A Novel Method to Analyze Electromagnetic Scattering of Complex Objects. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility 4, 1982, 397–405 [http://doi.org/10.1109/TEMC.1982.304054].
Yee K,: Numerical solution of initial boundary value problems involving maxwell’s equations in isotropic media. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 14, 1966, 302–307 [http://doi.org/10.1109/TAP.1966.1138693].
Yu Q., Gandhi O.P., Aronsson M., Wu D.: An automated SAR measurement system for compliance testing of personal wireless devices. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility 41, 1999, 234 [http://doi.org/10.1109/15.784158].
Ziskin M., Alekseev S., Foster K., Balzano Q.: Tissue models for RF exposure evaluation at frequencies above 6 GHz. Bioelectromagnetics – Wiley Online Library 39, 2018, 17389 [http://doi.org/10.1002/bem.22110].
fcc.gov/consumers/guides/specific-absorption-rate-sar-cell-phones-what-it-means-you (13.05.2022).
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 396
Downloads: 319
Licencja

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