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人体通信微弱电信号对人体影响的电磁仿真与生物评价

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 引言第8-15页
    1.1 课题背景及研究意义第8-9页
    1.2 人体通信技术及其研究现状第9-13页
        1.2.1 人体通信技术第9-11页
        1.2.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 课题研究目的和内容安排第13-15页
第二章 人体通信理论基础与电磁安全评价方法第15-22页
    2.1 人体通信电场模型理论推导第15-18页
        2.1.1 人体组织的电特性第15-16页
        2.1.2 人体通信准静态近似条件第16-18页
    2.2 电信号安全的电磁学评价方法第18-20页
        2.2.1 电磁安全标准第18页
        2.2.2 ICNIRP导则第18-20页
    2.3 电信号安全的生物学评价方法第20-21页
        2.3.1 细胞活性检测第20页
        2.3.2 MTT比色法第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 电流耦合型人体通信有限元建模第22-35页
    3.1 人体通信三维有限元模型的建立第22-28页
        3.1.1 基于CT图像的人体手臂三维几何模型重建第22-24页
        3.1.2 人体手臂几何抽象模型第24-28页
    3.2 不同客体人体通信有限元模型的建立与修正第28-34页
        3.2.1 不同实验客体手臂模型信息第29-30页
        3.2.2 电流耦合型人体通信在体实验第30-32页
        3.2.3 人体通信有限元模型的修正第32-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第四章 人体通信传输信号的电磁安全分析第35-49页
    4.1 人体模型的电场强度分析第35-36页
    4.2 不同频率、强度人体通信信号对人体电流密度的影响第36-41页
        4.2.1 不同频率下人体通信信号对人体电流密度的影响第36-39页
        4.2.2 不同强度人体通信信号对人体电流密度的影响第39-41页
    4.3 不同频率、强度人体通信信号对人体SAR的影响第41-46页
        4.3.1 比吸收率的概述第42页
        4.3.2 比吸收率的计算与讨论第42-46页
    4.4 不同实验客体受人体通信信号的影响情况第46-47页
        4.4.1 手臂臂长对电流密度值影响的讨论第46-47页
        4.4.2 手臂臂围对电流密度值影响的讨论第47页
    4.5 本章小结第47-49页
第五章 人体通信传输信号的电磁安全的生物评价第49-66页
    5.1 细胞体外培养材料与方法第49-52页
        5.1.1 实验仪器、材料第49-51页
        5.1.2 HSF细胞培养方法第51-52页
    5.2 人体通信电刺激实验方法与系统搭建第52-60页
        5.2.1 实验方法第52-54页
        5.2.2 交流恒流源电路设计第54-60页
    5.3 不同人体通信信号对细胞活性的影响分析第60-65页
        5.3.1 形态学观察第60-61页
        5.3.2 最佳吸收波长测定第61-63页
        5.3.3 实验结果第63-65页
    5.4 本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页
个人简历第74-75页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第75页

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