DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Сфейр, Б. Э. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T10:57:40Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T10:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Сфейр, Б. Э. Моделирование распределения микроволнового нагрева раковой опухоли = Simulation of the microwave distribution heating the cancer / Сфейр Б. Э. // Электронные системы и технологии : сборник материалов 59-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 17–21 апреля 2023 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: Д. В. Лихаческий [и др.]. – Минск, 2023. – С. 438–440. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/51503 | - |
dc.description.abstract | Произведено моделирование распределения температурного поля и удельной мощности поглощения при микроволновой коагуляции злокачественных новообразований печени в среде COMSOL Multiphysics. В качестве излучателя была выбрана модель коаксиальной пазовой антенны для микроволновой коагуляционной терапии. Было проведено 2D и 3D моделирование. При мощности излучателя в 10Вт максимальная температура нагрева составила 101 о С. Максимум удельного поглощения совпал с щелью, и составил 3000 Вт/кг. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | микроволновая коагуляция | ru_RU |
dc.subject | тепловые поля | ru_RU |
dc.subject | COMSOL Multiphysics | ru_RU |
dc.title | Моделирование распределения микроволнового нагрева раковой опухоли | ru_RU |
dc.title.alternative | Simulation of the microwave distribution heating the cancer | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | The distribution of the temperature field and the specific absorption power during microwave coagulation of malignant liver tumors in the COMSOL Multiphysics environment was modeled. A model of a coaxial slot antenna for microwave coagulation therapy was chosen as a radiator. 2D and 3D modeling was carried out. With a radiator power of 10 W, the maximum heating temperature was 101 °C. The maximum specific absorption coincided with the gap and amounted to 3000 W/kg. | ru_RU |
Appears in Collections: | Электронные системы и технологии : материалы 59-й конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2023)
|