АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Изучение распределения ультравысокочастотного электрического поля аппарата УВЧ

Прочитайте:
  1. А) частоту распределения отдельных генов и генотипов в популяциях
  2. Адаптация опорно-двигательного аппарата к физическим нагрузкам
  3. Анатомия опорно-двигательного аппарата.
  4. БОЛЕЗНИ СЛЕЗНОГО АППАРАТА ВОСПАЛЕНИЕ СЛЕЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (DACRYOADENITIS)
  5. В эксперименте увеличили проницаемость мембраны возбудимой клетки для ионов калия. Какие изменения электрического состояния мембраны при этом возникнут?
  6. Важное значение имеет коэффициент распределения масло/вода,
  7. Влияние на развитие поражения особенностей распределения инкорпорированных радионуклидов
  8. Водолечение при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
  9. Возрастные изменения опорно-двигательного аппарата.
  10. ВПК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и других хирургических заболеваниях.

Высокочастотное электрическое поле между электродами пациента не является однородным. Распределение напряженности между электродами пациента зависит от расстояния между ними и от их взаимного расположения. Изучить распределение напряженности высокочастотного электрического поля можно с помощью электрического диполя, помещаемого между электродами пациента аппарата ЭП и соединенного с микроамперметром μΑ (рис.2)

Электрический диполь представляет собой два коротких металлических стержня А длиной около 5 см каждый, параллельно которым подключен конденсатор малой емкости С (30 – 40 пФ). Параллельно конденсатору С подключен микроамперметр μΑ с германиевым выпрямителем типа ДГЦ.

Весь монтаж располагается на деревянной планке длиной около 1 м для того, чтобы экспериментатор находился на достаточном расстоянии от диполя, помещаемого между электродами аппарата УВЧ и не вносил заметных искажений в распределение напряженности поля. Если поместить диполь в высокочастотное электрическое поле, то в контуре, образованном стержнями диполя и конденсатором С, возникают вынужденные электрические колебания с частотой колебаний напряженности электрического поля. Амплитуда колебаний тока, возникших в контуре диполя, пропорциональна при постоянной частоте амплитуде колебаний напряженности электрического поля. Разность потенциалов ультравысокой частоты, создаваемая при этом на пластинах конденсатора, снимается на полупроводниковый диодный выпрямитель ДГЦ, и выпрямленный ток проходит через обмотку микроамперметра, вызывая отклонение стрелки. Колебания ультравысокой частоты замыкаются через конденсатор С и в микроамперметр не попадают вследствие большого индуктивного сопротивления его обмотки току УВЧ.

При изучении распределения электрического поля УВЧ между электродами пациента ЭП следует в каждом случае добиваться, чтобы отклонение стрелки микроамперметра было максимальным. Это будет в том случае, если стержни диполя располагаются вдоль направления электрического поля; если пластины ЭП аппарата УВЧ параллельны друг другу, то ось диполя должна быть им перпендикулярна.

Для изучения распределения электрического поля УВЧ нужно измерить ток I, возникающий в контуре диполя при помещении его в различные места между электродами пациента.

В настоящей работе предлагается сделать ряд измерений, перемещая диполь как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости по обе стороны от центра через каждые два сантиметра. Замерив величины отклонений стрелки микроамперметра, (пропорциональные величинам напряженности электрического поля) и записав их в таблицу, представить результаты измерений на графике, откладывая по оси абсцисс расстояния от центра пластин ЭП, а по оси ординат - величины отклонений стрелки микроамперметра в микроамперах. Построение следует сделать на одном графике для распределения напряженности поля как в вертикальной, так и в горизонтальной. Объяснить, почему распределение поля в вертикальной и в горизонтальной плоскостях неодинаково.

Таблица 1


Дата добавления: 2014-09-29 | Просмотры: 3219 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)