Isbn: 9789811097140 - a novel intrabody communication transceiver for biomedical applications (series in bioengineering) (4 Ergebnisse)

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    Verlag: Springer, 2018

    9811097143 / 9789811097140

    Serie: Buch 8 von 24 - Series in BioEngineering

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    Verlag: Springer Nature Singapore, 2018

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    Zustand: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | This monograph explores Intrabody communication (IBC) as a novel non-RF wireless data communication technique using the human body itself as the communication channel or transmission medium. In particular, the book investigates Intrabody Communication considering limb joint effects within the transmission frequency range 0.3-200 MHz.Based on in-vivo experiments which determine the effects of size, situations, and locations of joints on the IBC, the book proposes a new IBC circuit model explaining elbow joint effects. This model not only takes the limb joint effects of the body into account but also considers the influence of measurement equipment in higher frequency band thus predicting signal attenuation behavior over wider frequency ranges. Finally, this work proposes transmitter and receiver architectures for intrabody communication. A carrier-free scheme based on impulse radio for the IBC is implemented on a FPGA.

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    Sprache: Englisch

    Verlag: Springer Singapore, 2018

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    Taschenbuch. Zustand: Neu. A Novel Intrabody Communication Transceiver for Biomedical Applications | Mir Hojjat Seyedi (u. a.) | Taschenbuch | xxiii | Englisch | 2018 | Springer Singapore | EAN 9789811097140 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.

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    Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This monograph explores Intrabody communication (IBC) as a novel non-RF wireless data communication technique using the human body itself as the communication channel or transmission medium. In particular, the book investigates Intrabody Communication considering limb joint effects within the transmission frequency range 0.3-200 MHz. Based on in-vivo experiments which determine the effects of size, situations, and locations of joints on the IBC, the book proposes a new IBC circuit model explaining elbow joint effects. This model not only takes the limb joint effects of the body into account but also considers the influence of measurement equipment in higher frequency band thus predicting signal attenuation behavior over wider frequency ranges. Finally, this work proposes transmitter and receiver architectures for intrabody communication. A carrier-free scheme based on impulse radio for the IBC is implemented on a FPGA.