研究のタイプ: 医学/生物学の研究 (experimental study)

[球体頭部モデルにおいてマイクロ波パルスが誘導した音響的共振] tech./dosim.

Microwave pulse-induced acoustic resonances in spherical head models

掲載誌: IEEE Trans Microw Theory Tech 1981; 29 (10): 1114-1117

この研究は、マイクロ波聴覚効果に関するモデル実験を実施した。人体および動物を想定した球形モデルの外部からマイクロ波照射することによってモデル内部に誘発される音圧を、小型ハイドロフォントランスデューサーを用いて測定した。その結果、測定された音響周波数は、マイクロ波聴覚効果の熱弾性理論に基づくメカニズムから予測された周波数と一致し、それは頭部モデルの共振周波数に対応していた;さらに、適切なパルス繰り返し周波数で3パルスバースト波を照射した時に、この球形モデルは効率よく反応し、マイクロ波誘導音圧の振幅は、3倍以上大きくなった、と報告している。

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研究目的(著者による)

To measure microwave-induced acoustic pressure waves in spherical models of human and animal heads (filled with brain-equivalent material) using a small hydrophone transducer.

影響評価項目

ばく露

ばく露 パラメータ
ばく露1: 1.1 GHz
Modulation type: single pulse, pulsed
ばく露時間: 1 or 3 pulses
ばく露2: 1.1 GHz
Modulation type: single pulse, pulsed
ばく露時間: 1 or 3 pulses
ばく露3: 1.1 GHz
Modulation type: single pulse, pulsed
ばく露時間: 1 or 3 pulses

ばく露1

主たる特性
周波数 1.1 GHz
タイプ
  • electromagnetic field
ばく露時間 1 or 3 pulses
Modulation
Modulation type single pulse, pulsed
Pulse width 35 µs
Additional information

trains of 3 pulses with a repetition rate of 5-20 kHz

ばく露装置
ばく露の発生源/構造
パラメータ
測定量 種別 Method Mass 備考
電力 4 kW peak - - -

ばく露2

主たる特性
周波数 1.1 GHz
タイプ
  • electromagnetic field
ばく露時間 1 or 3 pulses
Modulation
Modulation type single pulse, pulsed
Pulse width 14 µs
Additional information

trains of 3 pulses with a repetition rate of 10-30 kHz

ばく露装置
ばく露の発生源/構造
  • E1と同じ装置
パラメータ
測定量 種別 Method Mass 備考
電力 4 kW peak - - -

ばく露3

主たる特性
周波数 1.1 GHz
タイプ
  • electromagnetic field
ばく露時間 1 or 3 pulses
Modulation
Modulation type single pulse, pulsed
Pulse width 10 µs
Additional information

trains of 3 pulses with a repetition rate of 20-40 kHz

ばく露装置
ばく露の発生源/構造
  • E1と同じ装置
パラメータ
測定量 種別 Method Mass 備考
電力 4 kW peak - - -

Reference articles

  • Guy AW (2013): [二層生物組織と直接的接触を持つ矩形開口ソースによる電磁界と相対加熱パターン]
  • Olsen RG et al. (1980): [マイクロ波によって誘発された筋組織モデルでの圧力波]

ばく露を受けた生物:

方法 影響評価項目/測定パラメータ/方法

研究対象とした生物試料:
調査の時期:
  • ばく露中

研究の主なアウトカム(著者による)

The data demonstrate that microwave pulses can generate measurable acoustic pressures in spherical models of human and animal heads. In addition, they show that appropriately selected pulse repetition frequencies stimulate acoustic resonances that can elevate the microwave-induced acoustic pressure by severalfold. The agreement between calculated and measured frequencies of acoustic pressure waves lend further support to the thermoelastic mechanism of interaction.

研究の種別:

研究助成

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