Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ<.>)
Общее количество найденных документов : 38
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-38 
1.
Патент 5515850 Соединенные Штаты Америки, МКИ A61B 8/00.

    Dias, J. Fleming
    Apparatus for coupling acoustic waves with an acoustic waveguide [Текст] / J.Fleming Dias ; Hewlett-Packard Co. - № 330032 ; Заявл. 27.10.1994 ; Опубл. 14.05.1996
Перевод заглавия: Аппарат для передачи акустических волн по волноводам
Аннотация: Аппарат предназначен для эффективной передачи пучка акустических волн от ультразвукового изменения к удаленному обследуемому объекту и обратно. Он включает несущую конструкцию, внутри угла к-рой расположен излучатель, и призму, жестко связанную с ней. Описаны принципы выбора параметров волновода в зависимости от специфических условий прикладной задачи. Ил. 1
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.15.29
Рубрики: АППАРАТУРА
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ВОЛНОВОДЫ

ПЕРЕДАЧА


Доп.точки доступа:
Hewlett-Packard Co.
Свободных экз. нет

2.
Патент 5374521 Соединенные Штаты Америки, МКИ G01N 33/551.

    Kipling, Arlin L.
    Acoustic reflection process for molecular sensing using a bulk acoustic wave quartz sensor [Текст] / Arlin L. Kipling, Michael Thompson. - № 761272 ; Заявл. 17.09.1991 ; Опубл. 20.12.1994
Перевод заглавия: Процесс акустического отражения для опознавания молекул с использованием объемного кварцевого сенсора акустических волн
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.23.17
Рубрики: МЕТОДЫ
АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ОПОЗНАВАНИЕ МОЛЕКУЛ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ОБЪЕМНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ СЕНСОР


Доп.точки доступа:
Thompson, Michael
Свободных экз. нет

3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 99.06-04В3.18

    Сутормин, Р. А.

    Возведение акустических волн среднего диапазона частот на организм растений [Текст] / Р. А. Сутормин, А. С. Белановский ; Моск. гос. акад. вет. мед. и биотехнол. // Вопр. физ.-хим. биол. в вет. - М., 1997. - С. 58-60 . - ISBN 5-86341-054-X
Аннотация: Установлено активирующее влияние акустических волн среднего диапазона частот на рост растений. Большой коэффициент отражения звуковой волны от биообъектов позволяет сделать вывод о том, что осуществляемое воздействие очень слабое (не более единиц процентов от всей энергии, к-рую несет звуковая волна) и сосредоточено, по всей видимости, гл. обр., на поверхности объекта, т. е. в покровных тканях (слоях) растительных организмов. Библ. 5
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.15.99
Рубрики: АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ
СРЕДНИЙ ДИАПАЗОН

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

РОСТ


Доп.точки доступа:
Белановский, А.С.

4.
Патент 2121812 Российская Федерация, МКИ A61B 17/225.

    Панин, М. Г.
    Формирователь акустических волн литотриптора [Текст] / М. Г. Панин, Н. Ф. Сергиенко. - № 95110087/14 ; Заявл. 14.06.1995 ; Опубл. 20.11.1998
Аннотация: Формирователь акустических волн литотриптора предназначен для дистанционного дробления камней в организме, может быть использован в медицинских литотрипторах. По излучающему периметру рефлектора установлены погруженные в жидкость и подключенные к управляющему электронному блоку задатчика импульсов пьезоэлементы. Акустический датчик блока задатчика импульсов и концентраторы пьезоэлементов направлены в фокус рефлектора. Каждый пьезоэлемент выполнен в виде плоской металлизированной пьезокерамической пластины. В ее металлическом покрытии вытравливают проводники возбуждения и концентратора. Глубина и топология вытравленного рисунка соответствует излучающей частоте не ниже 4*10{6} Гц. Регулируемая дискретная линия задержки с дешифратором, подключенным к ЭВМ, изменяет время задержки питающего импульса каждого пьезоэлемента и позволяет управлять формой акустического "зерна" в фокусе устройства. Ил. 3
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.15.45
Рубрики: АППАРАТУРА
ЛИТОТРИПТОРЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ФОРМИРОВАТЕЛЬ


Доп.точки доступа:
Сергиенко, Н.Ф.
Свободных экз. нет

5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 00.05-04А3.86

   

    A contactless surface acoustic wave biosensor [Text] / J. Freudenberg [et al.] // Biosens. and Bioelectron. - 1999. - Vol. 14, N 4. - P423-425 . - ISSN 0956-5663
Перевод заглавия: Бесконтактный биосенсор поверхностных акустических волн
Аннотация: Разработана конструкция биосенсора (БС), в котором в качестве связующих контактов использовано индуктивное сопряжение в схеме RF. Защита электродов от жидкой среды достигнута за счет покрытия рабочей поверхности слоем SiO[2], что упрощает использование устройства. Проведены первые измерения при 420 MHz, показывающие потенциальные возможности работы БС в модельной системе, содержащей IgG и анти-IgG. Германия, Inst. Angewandte Physik, Univ. Heidelberg, Heidelberg D-69120. Библ. 6
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.53.19.11
Рубрики: БИОСЕНСОРЫ
БЕСКОНТАКТНЫЕ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ


Доп.точки доступа:
Freudenberg, J.; Schelle, S.; Beck, K.; von, Schickfus M.; Hunklinger, S.

6.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 00.05-04А3.446

   

    Ultrasonic tagging of light: Theory [Text] / G. D. Mahan [et al.] // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. - 1998. - Vol. 95, N 24. - P14015-14019 . - ISSN 0027-8424
Перевод заглавия: Ультразвуковая маркировка света. Теория
Аннотация: Рассмотрена теория, позволяющая определить эффективность диффузного света, частота к-рого модулируется с помощью акустической волны. Получены выражения для образцов спеклов модулированного света и выражения для определения соотношения сигнал/шум для детектора. Теория может применяться для разработки новой технологии получения изображений для обнаружения опухолей. Акустическая волна фокусируется в небольшом геометрическом объеме, обеспечивающем пространственное разрешение для изображения. Длина волны света может выбираться для получения информации о природе опухоли. США, Univ. of Tennessee, Knoxville, TN 37996. Табл. 1. Библ. 25
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.23.25
Рубрики: МЕТОДЫ
ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

МОДУЛЯЦИЯ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ОПУХОЛИ

ОБНАРУЖЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Mahan, G.D.; Engler, W.E.; Tiemann, J.J.; Uzgiris, E.

7.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 00.11-04А3.103

    Cavic, Biljana A.

    Acoustic waves and the study of biochemical macromolecules and cells at the sensor-liquid interface [Text] / Biljana A. Cavic, Gordon L. Hayward, Michael Thompson // Analyst. - 1999. - Vol. 124, N 10. - P1405-1420 . - ISSN 0003-2654
Перевод заглавия: Акустические волны и изучение биохимических макромолекул и клеток на поверхности раздела сенсор - жидкость
Аннотация: Обзор по теории и применению технологии акустических волн (1) в области биосенсоров, включающий рассмотрение соответствующих устройств, методы измерения 1 на поверхности раздела жидкость/твердое тело, изучение адсорбции белков, взаимодействий между белками и нуклеиновыми к-тами, обнаружение лекарственных средств, изучение адгезии клеток и клеточной функции и др. применения. Канада, Dep. Chem., Univ. Toronto, Ontario. Библ. 153
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.53.19.11
Рубрики: БИОСЕНСОРЫ
ПОВЕРХНОСТЬ РАЗДЕЛА

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ТЕОРИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

КЛЕТОЧНАЯ АДГЕЗИЯ

ОБЗОРЫ

БИБЛ. 153


Доп.точки доступа:
Hayward, Gordon L.; Thompson, Michael

8.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI49) 01.03-04Я6.277

   

    Изменения трансмембранного потенциала клетки при импульсном акустическом воздействии [Текст] / В. С. Тесленко [и др.] // Междунар. конф. "Рецепция и внутриклеточ. сигнализ.", Пущино, 21-25 сент., 1998. - Пущино, 1998. - С. 122-124 . - ISBN 5-201-14396-2
Аннотация: In vitro исследовали структурно-функциональные характеристики клеточных мембран клеток Кребс-2 и тимоцитов крыс Wistar при воздействии акустических импульсов длительностью 'тау'=0.5 мкс и амплитудой Р=25-45 МПа. Исследовали также изменения структурно-функциональных характеристик в зависимости от количества акустических импульсов. В результате проведенных экспериментов получены след. выводы: 1. Существуют оптимальные дозы акустического воздействия способствующих повышению трансмембранного потенциала клеток на определенное время. Этот эффект может выражаться в повышении тонуса той или иной биологической системы; 2. Превышение дозы акустического воздействия над оптимальной дозой приводит к падению трансмембранного потенциала клетки. Это может приводить к депрессивным процессам облучаемой биологической системы; 3. Разработанная методика позволяет вести количественные исследования по акустической дозировке воздействия на биологические системы с целью повышения или подавления функциональных характеристик биологических систем; 4. Полученные результаты могут быть использованы по оптимизации управления функционирования клеточных мембран. Россия, Ин-т гидродинамики СО РАН, Новосибирск
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.19.23.07.09
Рубрики: КЛЕТОЧНЫЕ МЕМБРАНЫ
ТРАНСМЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ТИМОЦИТЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ИМПУЛЬСНЫЕ


Доп.точки доступа:
Тесленко, В.С.; Колосова, Н.Г.; Мастихин, И.В.; Николин, В.П.

9.

Деп. 2009-В00


    Проскурина, В. А.

    Влияние физических факторов на развитие и жизнедеятельность микроорганизмов (лит. обз.) [Текст] : деп. Ставроп. н.-и. противочум. ин-т 20000719, N 2009-В00 / В. А. Проскурина, Г. М. Серобабина ; депонент Ставроп. н.-и. противочум. ин-т (Ставрополь). - Введ. с 20000719. - [Б. м. : б. и.], 2000. - 16 с. - 67 назв. назв
Аннотация: В обобщенном литературном обзоре представлены данные ряда авторов, занимающихся изучением влияния отдельных физических факторов (солнечного света, лучистой энергии, УФ-облучения, КВЧ-излучения и т. д.) на различные виды микроорганизмов (как сапрофитов, так и патогенных). Представлены данные о механизме действия указанных физических факторов на микробные клетки. Приведены единичные работы о влиянии на биологическую активность акустических волн. На основании изученной информации сделан вывод, что степень воздействия физических факторов на рост и развитие микробов различна и зависит от их природы
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.29.02
Рубрики: ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
РОСТ

РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ


Доп.точки доступа:
Серобабина, Г.М.; Ставроп. н.-и. противочум. ин-т (Ставрополь)
Свободных экз. нет

10.

Деп. 2009-В00


    Проскурина, В. А.

    Влияние физических факторов на развитие и жизнедеятельность микроорганизмов (лит. обз.) [Текст] : деп. Ставроп. н.-и. противочум. ин-т 20000719, N 2009-В00 / В. А. Проскурина, Г. М. Серобабина ; депонент Ставроп. н.-и. противочум. ин-т (Ставрополь). - Введ. с 20000719. - [Б. м. : б. и.], 2000. - 16 с. - 67 назв. назв
Аннотация: В обобщенном литературном обзоре представлены данные ряда авторов, занимающихся изучением влияния отдельных физических факторов (солнечного света, лучистой энергии, УФ-облучения, КВЧ-излучения и т. д.) на различные виды микроорганизмов (как сапрофитов, так и патогенных). Представлены данные о механизме действия указанных физических факторов на микробные клетки. Приведены единичные работы о влиянии на биологическую активность акустических волн. На основании изученной информации сделан вывод, что степень воздействия физических факторов на рост и развитие микробов различна и зависит от их природы
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.19.13.09
Рубрики: ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
РОСТ

РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ


Доп.точки доступа:
Серобабина, Г.М.; Ставроп. н.-и. противочум. ин-т (Ставрополь)
Свободных экз. нет

11.
Заявка 1040847 ЕПВ, МКИ A61N 1/32.

    Matsuura, Masayuki.
    Method of wave therapy and apparatus therefor [Текст] / Masayuki Matsuura. - № 98955957.0 ; Заявл. 27.11.1998 ; Опубл. 04.20.2000
Перевод заглавия: Метод волновой терапии и соответствующее устройство
Аннотация: В низкочастотном терапевтическом устройстве управляемый осциллятор генерирует сигналы, частота которых выбирается в зависимости от вида заболевания. Эти сигналы подаются, (начиная с наиболее низкочастотных) в восходящем порядке частот и через назначаемые интервалы времени, к телу пациента. Сигналы подаются в виде: 1) низкочастотных электрических токов через лечебный электрод и пассивный электрод; 2) электромагнитных волн; 3) акустических волн (от генератора акустических волн) через то или иное акустическое устройство на теле пациента. Ил. 20
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.15.99 + 341.57.23.27
Рубрики: АППАРАТУРА
ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ

ОСЦИЛЛЯТОРЫ

ЭЛЕКТРОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК Н4

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

Свободных экз. нет

12.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 01.12-04А3.161

    Абросимова, Г. Д.

    Воздействие голосового аппарата на внутренние органы [Текст] / Г. Д. Абросимова, И. П. Башкатов // Биомед. радиоэлектрон. - 2001. - N 1. - С. 48-57 . - ISSN 1560-4136
Аннотация: Для целей акустотерапии рассмотрены механизмы распространения акустических волн от голосовых связок в сторону легких по трахее и бронхам, излучения волн в полость грудной клетки и возбуждения упругих колебаний во внутренних органах. Приведены результаты экспериментов, демонстрирующих наличие резонансных колебаний на звуковых частотах. Россия, Научно-технич. центр "Голос", Москва. Ил. 3. Библ. 4
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.53.17
Рубрики: ГОЛОСОВОЙ АППАРАТ
АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ

БИОАКУСТИКА


Доп.точки доступа:
Башкатов, И.П.

13.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI03) 02.03-04В4.206

   

    Влияние переменного тока и акустических волн на зерно. Частотный фактор [Текст] / А. Чухаркина [и др.] ; Моск. гос. акад. вет. мед. и биотехнол. // Вопросы общей биологии в ветеринарии. - М., 2000. - С. 50-53 . - ISBN 5-86341-115-5
Аннотация: Исследовано влияние переменного тока и звука различной частоты на рост корней ячменя. Найдено, что независимо от сорта зерна и его предварительной подготовки в одних диапазонах частот наблюдается ускорение, а в других - торможение роста, что сопровождается соответствующим изменением амилолитической активности солода. Эти эффекты связаны с влиянием частотного фактора на активность ферментных реакций в семенах. Библ. 1
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.37.51
Рубрики: ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЯЧМЕНЬ

СОРТА

РОСТ

ЗЕРНО

ПРОРАСТАНИЕ

ФЕРМЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ВЛИЯНИЕ


Доп.точки доступа:
Чухаркина, А.; Анпилова, Н.; Данильчук, Т.Н.; Егоров, В.В.; Зарубина, Е.П.; Данько, С.Ф.

14.
Патент 6424864 Соединенные Штаты Америки, МКИ A61N 1/32.

    Matsuura, Masayuki.
    Method and apparatus for wave therapy [Текст] / Masayuki Matsuura. - № 09/530969 ; Заявл. 27.11.1998 ; Опубл. 23.07.2002
Перевод заглавия: Метод волновой терапии и применяемая для этого аппаратура
Аннотация: В запатентованном аппарате, предназначенном для лечения отдельных заболеваний с помощью низких частот, имеется осциллятор, регулируемый устройством, осуществляющим варьирование частоты, для генерирования множества частот, выбираемых в зависимости от вида заболевания. Эти частоты выбираются, начиная с самых низких в порядке их повышения с интервалами, соответствующими предварительно заданному времени. Волны на этих частотах вводятся в организм пациента одновременно или раздельно в виде низкочастотных электрических токов от терапевтического электрода и неактивного электрода, а также в виде электромагнитных волн, испускаемых осциллирующими катушками, и акустических волн от осциллятора акустических волн и аппарата звуковых волн. Ил. 20. Библ. 4
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.23.27 + 341.57.15.99
Рубрики: АППАРАТУРА
НИЗКОЧАСТОТНОЕ УСТРОЙСТВО

ЭЛЕКТРОТОК

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ

Свободных экз. нет

15.
Патент 6216025 Соединенные Штаты Америки, МКИ A61B 5/05.

    Kruger, Robert A.
    Thermoacoustic computed tomography scanner [Текст] / Robert A. Kruger ; Optosonics, Inc. - № 09/243004 ; Заявл. 02.02.1999 ; Опубл. 10.04.2001
Перевод заглавия: Термоакустический сканер для компьютерной томографии
Аннотация: Предложены методы и аппарат для измерения и снятия характеристик особенностей локального поглощения электромагнитных волн биологическими тканями in vivo, использующие падающие электромагнитные волны для получения результирующих акустических волн. Множество акустических преобразователей располагаются на вращающейся отражающей чаше, акустически связанной с поверхностью ткани, для измерения акустических волн, возникающих в ткани при ее облучении импульсами электромагнитного излучения. Затем сигналы от множества преобразователей комбинируются для получения изображения спектрального коэф. поглощения ткани. Полученные изображения могут использоваться для медицинских диагностических целей. Кроме того, описываются специфические математические процедуры реконструкции для получения изображений на основании сигналов преобразователей. Рассматривается специфическое расположение преобразователей, а также предлагается техника уменьшения шумов. Ил. 13. Библ. 4
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.15.99
Рубрики: АППАРАТУРА
ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ


Доп.точки доступа:
Optosonics; Inc.
Свободных экз. нет

16.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 04.09-04А3.307

    Selenov, I.

    Some problems of wave biohydrodynamics [Text] : abstr. 10th Int. Congr. Biorheol. and 3rd Int. Conf. Clin. Hemorheol., Pecs, July 18-22, 1999 / I. Selenov // Biorheology. - 1999. - Vol. 36, N 1-2. - P132 . - ISSN 0006-355X
Перевод заглавия: Некоторые проблемы волновой биогидродинамики
Аннотация: Исследована дифракция акустических и электромагнитных волн с помощью радиальных негомогенных включений и повреждений в ткани. Получены аналитические решения для соответствующих граничных значений для симметричных и несимметричных сферических включений. На основе этих решений вычисляются общие поперечные сечения рассеяния Q как функции частоты падающей волны. Исследовано распространение пульсовых колебаний систолического давления в кровеносном сосуде, состоящем из двух соединенных сосудов различной толщины и радиуса. Исследовано также влияние магнитного поля на распространение волн в кровеносном сосуде. Украина, Inst. of Hydromech., Kiev 252 057
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.53.31.02
Рубрики: БИОГИДРОДИНАМИКА
ДИФРАКЦИЯ ВОЛН

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ


17.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI25) 05.02-04М5.488

    Ли, А. А.

    Математическая оценка глубины проникновения энергии излучения ультразвуковых и электромагнитных полей [Текст] / А. А. Ли, В. Н. Рукавицын // Вопр. курортол., физиотерапии и лечеб. физ. культуры. - 2004. - N 3. - С. 37-39 . - ISSN 0042-8787
Аннотация: Предпринята попытка оценить глубину проникновения энергии ультразвуковых и высокочастотных электромагнитных волн в организм больного в зависимости от длины волны излучения волнового поля. Основная энергия проникновения упругих волн в организм пациента соответствует величине, не превышающей глубину проникновения акустической волны. Воздействие перформированными физическими факторами на пораженные ткани или органы возможно осуществлять не только усилением интенсивности излучения волнового поля, но и регулированием частоты его излучения как более благоприятного при соблюдении санитарных норм. Россия, РНЦ восстановительной медицины и куротологии, Москва. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 3
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.39.53.17.09.07
Рубрики: АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

ОЦЕНКА ПРОНИКНОВЕНИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Рукавицын, В.Н.

18.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 05.02-04А3.541

    Ли, А. А.

    Математическая оценка глубины проникновения энергии излучения ультразвуковых и электромагнитных полей [Текст] / А. А. Ли, В. Н. Рукавицын // Вопр. курортол., физиотерапии и лечеб. физ. культуры. - 2004. - N 3. - С. 37-39 . - ISSN 0042-8787
Аннотация: Предпринята попытка оценить глубину проникновения энергии ультразвуковых и высокочастотных электромагнитных волн в организм больного в зависимости от длины волны излучения волнового поля. Основная энергия проникновения упругих волн в организм пациента соответствует величине, не превышающей глубину проникновения акустической волны. Воздействие перформированными физическими факторами на пораженные ткани или органы возможно осуществлять не только усилением интенсивности излучения волнового поля, но и регулированием частоты его излучения как более благоприятного при соблюдении санитарных норм. Россия, РНЦ восстановительной медицины и куротологии, Москва. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 3
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.23.27
Рубрики: АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

ОЦЕНКА ПРОНИКНОВЕНИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Рукавицын, В.Н.

19.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI49) 10.10-04М1.309

    Гурбатов, С. Н.

    Численное и физическое моделирование распространения низкочастотных акустических волн в медико-биологических средах [Текст] / С. Н. Гурбатов, И. Ю. Демин, Н. В. Прончатов-Рубцов // Изв. ЮФУ. Техн. н. - 2009. - N 10. - С. 133-138
Аннотация: Приведены результаты численного и физического моделирования распространения нелинейных акустических волн в мягких биологических тканиях. Показана эффективность использования биспектрального анализа для медицинской диагностики медикобиологических сред. Россия, Нижегородский ГУ им. Н.И. Лобачевского. Библ. 4
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.41.15.02
Рубрики: ТКАНИ ЖИВОТНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ


Доп.точки доступа:
Демин, И.Ю.; Прончатов-Рубцов, Н.В.

20.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI10) 11.08-04А2.55

    Шавыкин, А. А.

    Некоторые проблемы экологического сопровождения освоения шельфа арктических морей [Текст] / А. А. Шавыкин, П. С. Ващенко, А. Н. Карнатов // Природа морской Арктики: современные вызовы и роль науки. - Апатиты, 2010. - С. 223-224 . - ISBN 978-5-591137-117-3
Аннотация: Рассматривались проблемы акустич. воздействия и действия взвеси, образующейся при гидротехн. работах, на экосистему и ее компоненты. Показали, что акустич. воздействие и воздействие взвеси являются значимым фактором антропогенного воздействия на экосистему моря. Поэтому при экол. сопровождении освоения шельфа необходим мониторинг акустич. воздействия и действия взвеси, что в настоящее время осуществляется крайне редко. Россия, ММБИ КНЦ РАН, Мурманск
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.35.33.37.02 + 341.35.51.07
Рубрики: ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
МОРЯ

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

ВЗВЕСЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Ващенко, П.С.; Карнатов, А.Н.

 1-20    21-38 
 




© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)