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生体に対する電磁界・熱混成シミュレーション技術について

机译:活体的电磁场与热混合模拟技术

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摘要

There has been increasing public concern about the interaction between living bodies and radio frequency fields. This manuscript explains electromagnetic and thermal computational dosimetric techniques in biological bodies, which has been developed by the authors' group. For solving the induced electromagnetic fields in the living bodies, the finite-difference and time-domain method is used. Then, the temperature elevation is computed by solving the bioheat equation. The feature of our thermal dosimetric method is that core temperature variation can be computed reasonably unlike conventional methods. Specifically, the blood temperature is changed so as to satisfy the first law of thermodynamics. This scheme is particularly useful for intense localized or whole-body electromagnetic wave exposure where the variation of core temperature should be considered. Some computational examples are presented in order to clarify the effectiveness of our method.%近年,電波による生体影響あるいは医療応用など,人体と電波の相互作用に関する関心が寄せられている.本稿では,筆者らが開発した生体に対する電磁界・熱混成シミュレーション技術について紹介する.生体に対する電磁界解析には,FDTD法を用いる.温度上昇は,電磁界解析で得られた吸収電力を生体内熱輸送方程式に代入し,解くことによって求める.温度解析手法における特徴は,従来の手法と異なり体内深部の温度まで高精度に求められる点にある.具体的には,熱力学第一法則を満たすように血液温度を変化することにより実現した.この手法は,大電力局所ばく露や全身曝露の場合に対して極めて有用となる.最後に,この手法の有効性を示すための数値例について示す.
机译:公众越来越关注生物体与射频场之间的相互作用。该手稿解释了由作者小组开发的生物体内的电磁和热计算剂量技术。为了解决生物体内的感应电磁场,使用了时域有限差分法。然后,通过求解生物热方程来计算温度升高。我们的热剂量法的特点是,与常规方法不同,可以合理地计算堆芯温度变化。具体而言,改变血液温度以满足热力学的第一定律。该方案对于强烈的局部或全身电磁波暴露特别有用,在这种情况下应考虑核心温度的变化。为了阐明我们方法的有效性,给出了一些计算示例。%近年,电波による生体影响あるいは医疗応用など,人体与电波の相互作用に关する关心が寄せられている。本稿では,笔者らが开発した生体生体に対する电磁界解析には,FDTD法を用いる。温度上升は,电磁界解析で得られた吸收电力を生体内热输送方程式に代入し,解くこと解析求める。温度解析手法における特徴は,従来の手法と异なり体内深部の温度まで更高に求められる点にある。具体的には,热力学第一法则を満たすように血液温度を変化することによりに现した。この手法は,大电力局所ばく露や全身暴露露の场合に対して极めて有用となる。最后に,この手法の有效を示すための数値例について示す。

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