Механизм воздействия модулированного высокочастотного сигнала на неидеальный диэлектрик. Радиозвук

Виктор Константинович Баранов, Дария Асхатовна Кыдырбаева, Денис Константинович Тамбовцев

Аннотация


Работа относится к области электромагнитной совместимости. Анализируется микроволновый звуковой эффект как наблюдаемое явление преобразования высокочастотного радиосигнала в акустические колебания. Это явление называется радиозвуковым эффектом. Этот сенсорно-акустический эффект представляет собой физическое явление, связанное с преобразованием электромагнитной энергии в низкочастотные механические колебания на пути к рецепторному аппарату путем костной звукопроводимости. В работе рассматриваются физические механизмы взаимодействий амплитудно-модулированного высокочастотного электрического сигнала с неидеальным диэлектриком, приводящие к трансформации в низкочастотные механические или акустические колебания с гармониками модулированного сигнала. В статье представлены исследования возможных эффектов прямого воздействия высокочастотного поля в лечебной практике или физиотерапии. Рассматриваются и анализируются механизмы взаимодействия модулированного высокочастотного сигнала со слабо поглощающим веществом с целью обнаружения электроакустического эффекта. В работе подтверждается наличие исследуемого эффекта нелинейно-инерционного преобразования модулированного высокочастотного сигнала в низкочастотный звук.

Ключевые слова


электромагнитная совместимость; радиоимпульс; радиозвук; электроакустическое преобразование; амплитудная модуляция; физиологическое воздействие; слуховое восприятие

Полный текст:

PDF

Литература


Airborne Instruments Laboratory. An Observation on the Detection by the Ear of Microwave Signals // Pros. IRE. – 1956. – Vol. 44, no. 10. – P. 2A.

Frey Allan. Auditory system response to radio frequency energy // Aerospace Med. – 1961. – 32. – Р. 1140–1142.

Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона. Санитарные правила и нормы. СанПин 2.2.4/2.1.8.055-96 (утв. постановлением Гоcкомсанэпиднадзора РФ 08.05.96 № 9).

Тигранян, Р.Э. Физические основы слухового эффекта СВЧ / Р.Э. Тигранян, В.В. Шорохов. – Пущино: ОНТИ Пущинского научного центра АН СССР, 1990. – 131 с.

Elder, J.A. Auditory response to pulsed radiofrequency energy / J.A. Elder, C.K. Chou // Bioelectromagnetics. – 2003. – 24. – S162–S173. DOI: 10.1002/bem.10163

Баринов, А.Е. Коагуляция частиц крови под воздействием СВЧ излучения / А.Е. Баринов, В.И. Тамбовцев, Д.А. Кыдырбаева // Материалы XIII Международной конференции «Физика и технические приложения волновых процессов». Казань – Самара. – 2015. – С. 353–355.

Даровских, С.Н. Уменьшение порога когезии в СВЧ-поле для взвеси бактерий в физиологическом растворе на примере стафилококков / С.Н. Даровских, В.И. Тамбовцев, Ю.С. Шишкова // Материалы XII Международной конференции «Физика и технические приложения волновых процессов». Самара – Нижний Новгород. – 2014. – С. 221–222.

Тигранян, Р.Э. К вопросу о физическом моделировании акустических эффектов при действии СВЧ полей на биологические системы / Р.Э. Тигранян, В.В. Шорохов // Биофизика. – 1985. – Т. 30, вып. 5. – С. 391–399.

Баринов, А.Е. Трасс-демодуляция амплитудно-модулированного сигнала в слабо поглощающей среде / А.Е. Баринов, И.И. Прокопов, И.Л. Железняк // Материалы XIII Международной конференции «Физика и технические приложения волновых процессов». Казань – Самара. – 2015. – С. 103–105.

Баринов, А.Е. О воздействии СВЧ излучения малой мощности на физиологический раствор / А.Е. Баринов, Н.В. Вдовина, И.И. Прокопов // Материалы XII Международной конференции «Физика и технические приложения волновых процессов». Нижний Новгород – Самара. – 2014. – С. 217–219.




DOI: http://dx.doi.org/10.14529/ctcr160207

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.