| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Квартальный, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Давыдов, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Сагай Маруф Газаль Гобад | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-24T11:49:37Z | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-13T06:36:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-24T11:49:37Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-13T06:36:04Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Квартальный, М. А. Моделирование воздействия магнитного поля на эквиваленты биологических тканей человека = Modeling of biological tissues-equivalents magnetic stimulation / М. А. Квартальный, М. В. Давыдов, Сагай Маруф Газаль Гобад // Доклады БГУИР. – 2016. – № 7 (101). – С. 295–300. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11440 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрено моделирование магнитотерапевтического воздействия на примере ряда гомогенных моделей эквивалентов биологических тканей человека. Приведены данные о распределении магнитного поля и локализации индуцированного тока на поверхности и в объеме моделей. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
| dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
| dc.subject | эквиваленты биологических тканей | ru_RU |
| dc.subject | транскраниальная магнитная стимуляция | ru_RU |
| dc.subject | моделирование методом конечных элементов | ru_RU |
| dc.subject | equivalents of biological tissues | ru_RU |
| dc.subject | transcranial magnetic stimulation | ru_RU |
| dc.subject | finite element modeling | ru_RU |
| dc.title | Моделирование воздействия магнитного поля на эквиваленты биологических тканей человека | ru_RU |
| dc.title.alternative | Modeling of biological tissues-equivalents magnetic stimulation | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| local.description.annotation | A method for modeling of magnetotherapeutic impact produced by two common configurations of transcranial magnetic stimulating coils is simulated in a human tissue-equivalent model. The contributions of coil shape on the propagation of the induced currents is modeled in the stimulated tissue. | - |
| Appears in Collections: | №7 (101)
|