Simulación XFdtd de campos eléctricos entre dos auriculares
Teníamos curiosidad por saber cómo interactúan los campos eléctricos entre dos auriculares situados en el cuerpo en relación con la cabeza humana. Se produce la mayor parte del acoplamiento debido a las ondas que viajan alrededor o a través de la cabeza?
Simulamos cuatro escenarios en XFdtd:
- Escenario A: El caso realista: dos auriculares en una cabeza humana inalterada.
- Escenario B: El ser humano y el espacio libre están divididos por la mitad por una lámina infinita hecha de un conductor eléctrico perfecto (PEC).
- Escenario C: Una placa PEC que rodea la cabeza (es decir, las ondas deben atravesar al ser humano para llegar al otro auricular).
- Escenario D: La placa PEC parte al ser humano por la mitad, pero el espacio libre rodea al ser humano (es decir, las ondas pueden viajar libremente alrededor de la cabeza).
A: Caso realista (las ondas viajan a través y alrededor de la cabeza)
S11 = -9,123 dB
S21 = -57,120 dB
B: Hoja PEC infinita (los auriculares están puramente desacoplados)
S11 = -9,09 dB
S21 = -inf
C: PEC alrededor de la cabeza (las ondas pueden viajar a través de la cabeza)
S11 = -9,1 dB
S21 = -87,358 dB
D: PEC dentro de la cabeza (las ondas pueden viajar alrededor de la cabeza)
S11 = -9,17 dB
S21 = -57,042 dB
Conclusiones:
Dado que los escenarios A y D tienen esencialmente el mismo acoplamiento, puede determinarse que la energía viaja predominantemente alrededor de la cabeza. Aunque es bajo, el acoplamiento no se pierde cuando las ondas viajan a través de la cabeza, ya que el acoplamiento es de -87,4 dB en el Escenario C.
La mayoría de los campos viajan alrededor de la cabeza, aunque hay una pequeña cantidad de acoplamiento a través del tejido.
Más detalles:
- Las antenas son antenas PIFA curvas.
- El cuerpo humano y sus ojos están hechos enteramente de Silicio Tipo II a 2,44 GHz.