České vysoké učení technické v Praze

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
OPAKOVÁNÍ Př. Měděný drát má při teplotě 30°C délku 150 m. Určete jeho délku při teplotě 80°C. Tabulky - Součinitel teplotní roztažnosti mědi - 1,7.10-5K-1.
Advertisements

Napětí, proudy a výkony na vedení
Obvod a obsah rovnoběžníků
Degradační procesy Magnetické vlastnosti materiálů přehled č.1
Mikrovlnná integrovaná technika (M I T)
Elektrotechnická měření Výpočet umělého osvětlení - Wils
Planární spirálový aplikátor pro lokální mikrovlnnou termoterapii Ondřej Rychlík Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT.
Vypracoval: Lukáš Víšek
Měření dielektrických parametrů ztrátových materiálů
Nedestruktivní zkoušky materiálů
Elektromagnetické vlny
URBANOČOK Lukáš JURÍČEK Ondřej FAI-BTSM ROČNÍK: 3
Ing. Rudolf Drga, Ph.D. Zlín 2014 Měření směrových charakteristik detektorů narušení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Ústav.
výpočet obvodu a obsahu
Mikrovlnné rezonanční obvody
MIKROVLNNÉ REZONANČNÍ OBVODY
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
Selhávání pryžových výrobků: struktura lomových ploch
Playstation Portable PSP 1. Technicke parametry jednotlivých modelů 2 a)P SP Fat b)P SP Slim&lite c)P SP Brite.
ŘEŠENÍ ROZLOŽENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE INTEGRÁLNÍ METODOU Setkání uživatelů systému Mathematica 2003 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická.
výpočet obvodu a obsahu
Konduktometrie.
 denzita snímku D je závislá na intenzitě záření mAs a jeho pronikavosti kV  D = mAs. kV 3-5  V rozsahu 50 – 125 kV jde o 3. mocninu,  5. mocnina se.
Seminář mikrovlnné techniky 2007
FEM model pohybu vlhkostního pole ve dřevě - rychlost navlhání dřeva
Mikrovlnná integrovaná technika (M I T)
Homogenní duté kovové vlnovody
Elektromagnetické vlny
Mikrovlnné systémy Bc. Jindřich Poledňák. mikrovlnné záření vlnová délka: 1mm – 1m od 70. let 20. století pro dálkový průzkum se využívají vlnové délky.
SVĚTELNÉ POLE = část prostoru, ve které probíhá přenos světelné energie Prokazatelně, tj. výpočtem nebo měřením některé světelně technické veličiny,
Elektromagnetické vlny a Maxwellovy rovnice
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
Elektromagnetické záření
Tato prezentace byla vytvořena
Elektromagnetické vlnění
Difrakční integrál.
PŘENOSOVÉ CESTY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved.
Numerické modelování terahertzových struktur ČES seminář 2008 J. Láčík, Z. Lukeš, Z. Raida Vysoké učení technické v Brně Praha, 11. června, 2008.
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_.
B V M T část 2. Mikrovlnná technika 1.
Výtok otvorem, plnění a prázdnění nádob. Přepad vody, měrné přelivy.
VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
Koaxiální (souosé) vedení
Optický přenosový systém
Elektrický odpor a jeho měření
Jan Břečka, Lukáš Folwarczný, Eduard Šubert Garant: František Batysta
Zásady navrhování a zapisování polotovarů na strojírenských výkresech
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Jiří Sobek Ph.D., Ing. Daniel.
Optické difúzní vnitřní bezdrátové komunikace: distribuce optického signálu Ing. David Dubčák VŠB-Technická univerzita Ostrava Katedra elektroniky a telekomunikační.
MIKROVLNY pro FyzTyd 2004 Autoři : Petr Bludský (gymn. Pardubice)
Působení elektromagnetického záření na biologickou tkáň
Vysoké frekvence a mikrovlny
Lékařské aplikace mikrovlnné techniky Hypertermie
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Supervizor: Tomáš Markovič
Elektromagnetické kmitání a vlnění
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELIII ANTÉNY Obor:Elektrikář.
Obvod rovnoběžníku. Jméno autora: Marie Roglová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvořeníProsinec 2012 Ročník: 7. Tematická oblast: Matematická gramotnost Téma:Rovnoběžník.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada 39 AnotaceVýuka.
Elektromagnetické vlnění
Karel Jára Barbora Máková
Fúzní reaktor ITER 40° sektor vakuové nádoby (VV) reaktoru ITER
Medical applications of EM fields
Ultrazvuk cév, rychlost pulzové vlny
Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území
Převody jednotek délky
Povrch krychle.
Převody jednotek délky
Transkript prezentace:

České vysoké učení technické v Praze Katedra elektromagnetického pole Páskový mikrovlnný aplikátor s integrovaným vodním bolusem pro lokální termoterapii Ing. Jan Borovka

Návrh aplikátoru typu páskový trychtýř Pracovní frekvence 434 MHz Rozměry apertury 120 x 80 mm PSV na vstupu aplikátoru < 2

3D model páskového trychtýře

Návrh aplikátoru V aplikátoru se šíří pouze vid TEM Aplikátor je naplněn destilovanou vodu, aby se dosáhlo lepšího navázání na biologickou tkáň Volba materiálu : měď z pohledu elektrické vodivosti a mechanických vlastností

Vlastnosti páskového trychtýře Dosahuje větší efektivní plochy ohřevu (Effective Field Size EFS) ve hloubce 1 cm pod povrchem tkáně EFS je plocha, kde poklesne SAR na 50% své původní hodnoty ve hloubce 1 cm pod povrchem tkáně

Důležité výpočty Výpočet vlnové délky v aplikátoru

Navržené rozměry aplikátoru

Výsledky simulace v programu SEMCAD

Rozložení pole v rovině E

Rozložení SAR v rovině E

Rozložení SAR v rovině yz v hloubce 10 mm pod povrchem

Výsledky měření

Závěr EFS = 55 % Pokles SAR o 50% ve vzdálenosti 1,24cm od 100% hodnoty SAR Reálny vyrobený aplikátor se svými vlastnostmi příliš neliší od námi navrženého aplikátoru v programu SEMCAD