電磁場合成システム
電気技術の発展により、日常生活や生産現場における電気機器の急増に伴い、それに関連する電磁界環境が人体や生活環境に及ぼす影響もますます注目を集めています。一般的な研究結果は、高周波電磁場の熱的影響が人体に有害であることを示しています。
超低周波電磁場とは、一般に 300Hz 未満の周波数の電磁波を指します。日常生活に密接に関係する電磁環境の多くは極端な環境に属します。たとえば、UHV 送電、鉄道輸送、磁気浮上技術が人間の健康に与える影響は社会から広く注目されており、一部の大規模インフラ建設の計画や意思決定にも影響を与えています。
低周波電磁環境の生理学的影響については長年にわたり多数の研究が行われてきましたが、これまでのところ統一的かつ明確な研究結論は形成されていません。その理由は、研究室や研究者の間で実験器具や研究方法が異なるため、実験結果に差が生じるからです。近年、リハビリテーション医学や生体医工学の分野において、電場、磁場、遠赤外線などのさまざまな物理的手法が介入し始めています。さまざまな物理的分野の作用下での生物学的影響と生物学的対応メカニズムの研究は、有害な物理的環境を回避するのに効果的です。新しい効果的な治療法を探索し、関連分野の製品と市場を標準化し、正しく効果的な治療計画を策定するための科学的指針理論を提供します。普遍的な物理場生成装置である標準を採用することで、関連する研究作業の開発が大幅に促進されます。
現在のところ、複合物理環境における生物学的効果と生物学的応答メカニズムの研究のための統合電気/磁気環境生成システムに、同じ空間に統合された電/磁場を適用できる関連装置は公開報告書にありません。
1.電磁場環境の総合生成システムは、電場と磁場の2つの物理場環境下での多物理場環境における生物学的効果と生体応答メカニズムの研究を行うという問題を解決し、さまざまなレベルの磁場を実現できます。磁場安定領域における環境と電場環境。
2.絶妙な構造設計、柔軟なパラメータ設定;
3.高スループット、柔軟、調整可能、マルチモード;
4.平面および3次元培養の条件下で、物理場の環境条件を多次元かつ大スループットでスクリーニングすることができます。
5.同じ空間内で複数の磁気および電磁環境を実現するために、生物医学分野の研究および教育用の標準機器セットとして使用できます。このシミュレーションは、さまざまな研究室で行われている電場と磁場の生物学的影響に関する現在の研究間の一貫性のない研究方法と結果の大きな差異の問題を効果的に解決します。