전류 소스 및 싱크

Current sources and sinks

전자기학에서 전류원과 싱크(sink)는 전류가 시스템에 들어오거나 나가는 지점, 영역 또는 볼륨을 구분하는 분석 형식입니다.전류 소스 또는 싱크는 분석에 사용되는 추상 요소이지만, 일반적으로 배터리양극 또는 음극과 같은 실제 애플리케이션에는 물리적 요소가 있다.모든 경우, 각각의 반대되는 용어(소스 또는 싱크)는 관찰자의 관점 및 사용되는 부호 규약에 따라 동일한 객체를 나타낼 수 있습니다. 소스와 싱크 사이에는 본질적인 차이가 없습니다.


신경생물학의 현재 소스 및 싱크

현재의 소스와 흡수원은 뇌 기능 연구에 매우 가치 있는 것으로 입증되었다.둘 다 전기생리학에서 특별한 관련이 있습니다.선원과 흡수원 연구의 두 가지 예는 뇌파(EEG)와 전류 소스 밀도 분석(세포 외 전위)이지만, [1]EEG의 시공간 분해능도 향상되었다.

전류원 밀도 분석

전류원 밀도[2] 분석(정확하게는 전류원 및 싱크 밀도 분석이라고 할 수 있음)은 혈장막에서 전류를 공급받거나 혈장막으로 가라앉는 것을 감지하기 위해 신경 또는 신경세포 근처에 마이크로 전극을 배치하는 작업이다.예를 들어 양전하가 플라즈마막을 통해 셀 내부로 빠르게 흐르면(싱크) 싱크대 부근에 일시적인 음전하 구름이 형성된다.이는 셀 내부로 유입되는 양전하의 흐름이 보상되지 않은 음전하를 남기 때문입니다.(1MΩ 정도의) 상당한 선단 저항을 가진 가까운 마이크로 전극은 전극의 선단 전체에 걸쳐 전압차가 발생하기 때문에(전극 외부의 음성과 전극 내부의 전기 음성 환경 사이) 그러한 음성을 검출할 수 있습니다.즉, 전극 내부 용액은 전류 싱크에서 발생하는 음전하를 보상하는 데 필요한 양의 전하를 공급합니다.따라서 전극 내부는 세포 외 음이 지속되는 한 접지 대비 음이 됩니다.세포외 음성은 전류 흡수원이 존재하는 한 지속될 것이다.따라서 접지 대비 음성을 측정함으로써 전극은 인접 전류 싱크의 존재를 간접적으로 보고한다.기록된 음의 크기는 전류 싱크 크기에 따라 직접 달라지며 전극과 싱크 사이의 거리에 따라 반비례한다.

분석적으로, 만일 준정적 가정을 보유하고 있는 것으로 가정한다 현재 소스와 싱크의 합과 전압이 미소 전극 탐사선에 의해 측정 사이의 관계, 매체가 구형으로, 동일한, 등방성, 그리고 무한하였습니다, 그리고 현재 소스 또는 싱크는 점광원으로 모델링 하였다 대칭은 계산될 수 있다.[3]관계는 다음과 같습니다.

여기서 \ 소스 또는 싱크로부터 r(\ r 전위입니다. 전위는 I(\ I 전도성 매체(\를 통해 전달됩니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Wong, A. S.W.; Cooper, P. S.; Conley, A. C.; McKewen, M.; Fulham, W. R.; Michie, P. T.; Karayanidis, F. (2018). "Event-Related Potential Responses to Task Switching Are Sensitive to Choice of Spatial Filter". Frontiers in Neuroscience. 12: 143. doi:10.3389/fnins.2018.00143. PMC 5852402. PMID 29568260.
  2. ^ Nicholson, C; Freeman, JA (1975). "Theory of current source-density analysis and determination of conductivity tensor for anuran cerebellum". Journal of Neurophysiology. 38 (2): 356–68. doi:10.1152/jn.1975.38.2.356. PMID 805215.
  3. ^ Plonsey; Collins (1961). Principles and Applications of Electromagnetic Fields.