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El objetivo de este libro es presentar una simulación numérica del efecto de la radiación electromagnética en el tejido cardiaco humano y explorar el efecto de diferentes frecuencias del espectro electromagnético (900 MHz, 1800 MHz, 2400 MHz) en la tasa de absorción específica (SAR), la densidad de potencia y la distribución de los campos electromagnéticos mediante el programa Matlab y el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD) en 1D. Se observó que el tejido cardiaco reacciona más a 900 MHz que a 1800 MHz y 2400 MHz, y que la absorción tisular es mayor a la frecuencia…mehr

Produktbeschreibung
El objetivo de este libro es presentar una simulación numérica del efecto de la radiación electromagnética en el tejido cardiaco humano y explorar el efecto de diferentes frecuencias del espectro electromagnético (900 MHz, 1800 MHz, 2400 MHz) en la tasa de absorción específica (SAR), la densidad de potencia y la distribución de los campos electromagnéticos mediante el programa Matlab y el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD) en 1D. Se observó que el tejido cardiaco reacciona más a 900 MHz que a 1800 MHz y 2400 MHz, y que la absorción tisular es mayor a la frecuencia más baja. También se ha discutido un análisis matemático de las ecuaciones de calentamiento por radiación electromagnética en un modelo unidimensional de una sola capa mediante el cálculo numérico de la ecuación de transferencia transitoria de biocalor y las ecuaciones de Maxwell utilizando el método de diferencias finitas para predecir los efectos de las propiedades de la física térmica sobre la temperatura transitoria del tejido cardiaco humano. Se consideraron los efectos de varios parámetros sobre el aumento de temperatura en el tejido cardiaco humano, como el campo eléctrico, el campo magnético, los espesores y la conductividad térmica del tejido cardiaco. Se comprobó que la frecuencia que más afecta al tejido es la de 900MHz.
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Autorenporträt
Khitam Elwasife é Professor de Optoelectrónica, Chefe do Departamento de Física da IUG em 2016-2019. Vice-reitor da Faculdade de Ciências da IUG em 2021-2023. Decano de Assuntos Estudantis dos IUG em 2023-2025.