Vypracoval: Lukáš Víšek

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektromagnetické vlny (optika)
Advertisements

Napětí, proudy a výkony na vedení
VYUŽITÍ METODY PIV PRO MĚŘENÍ TURBULENTNÍCH FLUKTUACÍ
České vysoké učení technické v Praze
Measurement of electromagnetic oscillations of yeast cells in kHz and GHz region PhD student: Michal CIFRA Školitel: Jan VRBA Školitel specialista: Jiří.
Planární spirálový aplikátor pro lokální mikrovlnnou termoterapii Ondřej Rychlík Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT.
Měření dielektrických parametrů ztrátových materiálů
Elektromagnetické vlny
ROZHODOVACÍ PROCESY PRO VÍCECESTNÉ TELEMATICKÉ APLIKACE Filip Ekl
Vypracoval: Petr Hladík IV. C, říjen 2007
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Ing. Rudolf Drga, Ph.D. Zlín 2014 Měření směrových charakteristik detektorů narušení Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Ústav.
Mikrovlnné rezonanční obvody
MIKROVLNNÉ REZONANČNÍ OBVODY
3 Elektromagnetické pole
Kovové vlnovody kruhového průřezu
Radioterapie-využití v medicíně i aktuální protonové urychlovače
Radiální elektrostatické pole Coulombův zákon
Fyzika.
BODOVÁ METODA VÝPOČTU OSVĚTLENOSTI
Pohyb relativistické částice
Homogenní duté kovové vlnovody
Elektormagnetické vlnění
Elektromagnetické vlny
37. Elekromagnetické vlny
SVĚTELNÉ POLE = část prostoru, ve které probíhá přenos světelné energie Prokazatelně, tj. výpočtem nebo měřením některé světelně technické veličiny,
Skalární součin Určení skalárního součinu
Vypracovala: Bc. SLEZÁKOVÁ Gabriela Predmet: HE18 Diplomový seminár
17. Elektromagnetické vlnění a kmitání
Měření měrného náboje elektronu
WiMAX - základy Mobilní systémy, PF, JČU. WiMAX forum Worldwide Interoperability Microwave Access Nezisková asociace založená v roce.
magnetické pole druh silového pole vzniká kolem: vodiče s proudem
Numerické modelování terahertzových struktur ČES seminář 2008 J. Láčík, Z. Lukeš, Z. Raida Vysoké učení technické v Brně Praha, 11. června, 2008.
ZÁŘENÍ ČVUT - Fakulta dopravní. Záření Koncepce “Rozumné minimalizace expozice“
PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI.
Složky krajiny a životní prostředí
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Koaxiální (souosé) vedení
Aneb Vlastnosti elektromagnetického záření o vln. délce 1 mm až 1 m Jaroslav Jarina, Jiří Mužík, Václav Vondrášek.
Jirous spol. s r.o. Vývoj a výroba wifi antén a příslušenství
DUTÉ KOVOVÉ VLNOVODY A KOAXIÁLNÍ VEDENÍ
Polarizace světla Světlo – elektromagnetické vlnění.
Nestacionární magnetické pole
Elektromagnetické vlnění
Elektromagnetické záření
Jan Břečka, Lukáš Folwarczný, Eduard Šubert Garant: František Batysta
Základy elektrotechniky Silové účinky magnetického pole
Termometrie pro termoterapii Kozmík Martin.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Elektromagnetická pole
MIKROVLNY pro FyzTyd 2004 Autoři : Petr Bludský (gymn. Pardubice)
Působení elektromagnetického záření na biologickou tkáň
Vysoké frekvence a mikrovlny
Optický kabel (fiber optic cable)
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití Vypracoval : Filip Janda Garant : Ing. Michal Němec Ph.D.
Zpětnovazební řízení polohy plazmatu v tokamaku Ondřej Kudláček Mariánská 2010.
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
Elektronické zesilovače VY_32_INOVACE_rypkova_ Důležité jevy v polovodičích Tento výukový materiál byl zpracován v rámci projektu EU peníze středním.
Gama spektroskopie určení rozpadových prvků pomocí tepelných a epitermálních neutronů Supervisor: Vojtěch Motyčka, CV Řež s.r.o. Tým: Ondřej Vrba, Vojtěch.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ELIII ANTÉNY Obor:Elektrikář.
BEMC Ukázkové příklady 2 BEMC. Vypočtěte v [dB] útlum odrazem, absorpční útlum a celkovou teoretickou účinnost stínění 1 mm tlusté ocelové desky na kmitočtu.
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
Využití rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek
Karel Jára Barbora Máková
Medical applications of EM fields
e/m měření měrného náboje elektronu
Transkript prezentace:

Vypracoval: Lukáš Víšek Expoziční komora pro ověřování biologických účinků elektromagnetického pole Vypracoval: Lukáš Víšek

Úvod všudypřítomnost elektromagnetického záření obavy společnosti vliv na člověka obory: průmysl telekomunikace (mobilní telefony, wi-fi) medicína (terapeutické a diagnostické metody) výzkumy účinků elmag. pole na živé organismy

Výzkumy kognitivní funkce (učení, paměť, reakční doba) imunologie (Hemato-encefalycká bariéra, krvinky) poškození DNA nádorová onemocnění interakce s léky

Motivace Podpora výzkumů účinků elmag. pole exponovaní více zvířat 2. určení přesné expozice zvířat 3. eliminace stresových podmínek (pohyb)

Expoziční komora pracovní frekvence 900MHz dostatek místa pro pohyb myší - eliminace stresu přesné měření expozice myší příznivé životní podmínky – vzduch, příp. světlo

Předešlé komory předešlý návrh - 2 typy komor výsledky simulací pásková komora x vlnovodná komora výsledky simulací porovnání vlastností směr návrhu budoucí komory nová komora - vlnovodná komora

Rozměry dostatek místa pro pohyb myší nelze navrhnout jakékoliv rozměry je nutné vzít v potaz rozložení pole - homogenní předpoklad vybuzení jednoho vidu na pracovní frekvenci (900MHz)

Expozice myši expozice myší - zvolit rozložení pole (vhodný vid) co nejvíce homogenní rozložení výkonu problém - neměnný směr intenzity elektrického pole nehýbající se myš bude ozářena nerovnoměrně řešení - kruhová polarizace válcový vlnovod - vid TE11 (dominantní) - poloměr komory 120 mm

Rovnoměrné ozáření myší Kruhová polarizace – buzení dvěma na sebe kolmými kapacitními kolíky vzdálené od sebe lambda/4 Intenzita el. pole mění svůj směr myš ozářena rovnoměrně ze všech stran

Rovnoměrné ozáření myši fantom myši - homogenní válec 75 mm tělo - homogenní kužel 25mm hlava - diel. parametry jako svalová tkáň εr = 55, σ = 0.94 S/m

Měření bilance výkonu čtecí kolíky výkonu - stejná orientace jako napájecí analýza S-parametrů - S1,1 ; S2,2 ; S4,1 ; S3,2 - porovnání parametrů komory bez myší a s myšmi problém: - možná rezonance - mezi konci vlnovodu - mezi myší a koncem vlnovodu řešení: - přizpůsobené koncovky na obou stranách vlnovodu

Zabránění rezonance umístění přizpůsobených koncovek na obě strany vlnovodu zmenšení užitného výkonu na 50% znemožnění rezonance mezi myší a začátkem komory žádný odraz od konce komory

Zabránění rezonance

Příznivé životní podmínky dodávka vzduchu a příp. světla - otvory do komory kruhová polarizace povrchové proudy tekou po celém vlnovodu takovým způsobem, že nelze vytvořit zářezy, tak aby neovlivnily pole uvnitř vlnovodu dva otvory o poloměru 1cm zádržné vlnovody nic nevyzáří do okolí zádržné vln.

Expoziční komora 1. poloměr R = 120 mm - dostatek místa pro pohyb 2. vybuzení vidu TE11 - vhodné rozložení pole 3. kruhová polarizace - rovnoměrné ozáření myši 4. přizpůsobené koncovky - zabránění odrazu od konce komory 5. otvory pro vzduch a světlo - nenarušení rozložení elmag. pole + neuniká energie

Děkuji za pozornost ... Co je potřeba udělat realizace komory porovnání simulací a naměřených hodnot komory s reálnými myšmi Děkuji za pozornost ...