Технология GPRS
К особенностям БС как объектов санитарно-эпидемиологического контроля можно отнести следующее:
- мощность излучения БС (загрузка) непостоянна во времени и зависит от количества абонентов, обслуживаемых БС в данный момент, количество абонентов в свою очередь связано с местоположением БС, временем суток и днем недели. Типичный график загрузки БС соответствует рисунку 4.2;
- благода
ря относительно большой высоте размещения и характеристикам ДН передающих антенн в подавляющем большинстве случаев у БС отсутствует санитарно-защитная зона, т. е. интенсивность ЭМП, создаваемого БС, на селитебной территории на "уровне земли" не превышает предельно допустимых значений;
- гигиенически значимые уровни ЭМП могут наблюдаться только в непосредственной близости, на расстоянии до 3-5 метров от передающих антенн БС и от антенн радиорелейной связи. Из-за многолучевого распространения ЭМП (переотражения) существует гипотетическая возможность обнаружения таковых в помещениях и на балконах последних этажей зданий, на которых расположены антенны БС, и в помещениях последних этажей зданий первой линии застройки в радиусе 200-300 метров вокруг БС;
- приемопередающие оборудование БС (кроме антенн) не является источником, потенциально опасным с точки биоэлектромагнитной совместимости.
Рисунок 4.2 – Типичный график почасовой загрузки базовой станции сотовой
Мобильные радиотелефоны. Радиотелефон представляет собой миниатюрный приемопередатчик, работающий в УВЧ диапазоне, выходная мощность которого в большой степени зависит от качества связи с обслуживающей его БС. Максимальная средняя мощность радиотелефона стандарта GSM900 составляет 0,25 мВт.
Реальная выходная мощность радиотелефона может быть на порядок меньше. Кроме того, в радиотелефонах стандарта GSM-900/-1800 имеется режим DTX (Discontinuous Transmission), при котором в целях экономии заряда батареи радиотелефона в момент молчания пользователя выходная мощность телефона падает в несколько раз.
Антенны радиотелефонов имеют ДН типа "Omni", форма которой в значительной мере может искажаться при приближении телефона к телу человека.
Особенностями радиотелефона с точки зрения санитарно-эпидемиологического надзора являются:
- максимальное приближение достаточно мощного источника ЭМП к жизненно важным органам человека, прежде всего к головному мозгу;
- при оценке интенсивности ЭМП, создаваемого радиотелефоном, необходимо рассматривать единую систему "радиотелефон - пользователь", так как присутствие последнего существенно меняет картину распределения и поглощения поля;
- выходная мощность радиотелефона и, следовательно, условия воздействия ЭМП, зависят от качества связи с БС.
Радиотелефоны цифровых стандартов являются источниками импульсно модулированного ЭМП УВЧ диапазона и магнитного поля СНЧ диапазона (30 300 Гц).
Далее приведен санитарный паспорт на радиотехнический объект (РТО) ТОО "GSM Казахстан".
Санитарный паспорт на РТО выполнен в соответствии с ниже перечисленными документами:
- "Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами" от 12 июня 1996 г. № 3-01.002-96 (с изменениями от 12.05.2000 г.);
- "Методика расчетов биологически-опасных зон радиотехнических объектов" от 10 сентября 2001 г. № 41-2/2-2938. Письмо Главного врача РСЭС в обл. УГСЭН, УГСЭН городов Алматы и Астаны, ЦСЭС на транспорте.
Технические данные по базовой станции:
- тип станции – ERICSSON RBS;
- мощность станции – 25 Вт;\
- тип антенны – K739684;
- коэффициент усиления антенны – 15,0 дБ;
- количество секторных антенн базовой станции – 3 шт;
- рабочий диапазон частот – 890,2-901,8 / 935,2-946,8 МГц;
- высота подвеса антенн над уровнем земли – 19 м;
- коэффициент потерь в антенно-фидерном тракте базовой станции –
3 дБ;
- тип модуляции – GMSK.
Технические данные по радио релейной станции:
- тип станции – Ericsson Mini-Link E;
- мощность станции – 0,1 Вт;
- тип антенны – Andrew;
- коэффициент усиления антенны – 39,5 дБ;
- количество антенн радиорелейной станции – 3 шт;
- рабочий диапазон частот – 21,6-23,6 ГГц;
- высота подвеса антенн над уровнем земли – 19 м;
- коэффициент потерь в антенно-фидерном тракте радиорелейной станции – 1,0 дБ;
- тип модуляции – QPSK;
- время и режим работы на излучение – постоянное.
Расчет биологически опасной зоны для базовой станции приведен ниже.
Для определения санитарно- защитной зоны и зоны ограничения застройки плотность потока электромагнитной энергии рассчитывается по формуле:
(4.1)
где П – плотность потока электромагнитной энергии на расстоянии R, от центра излучения антенны, мкВт/см2;
Р– мощность, излучаемая антенной, Вт;
G– коэффициент усиления антенны, раз;
Ф2 – множитель, учитывающий влияние земли, для данной ситуации примем равным 1.00;
– коэффициент потерь в антенно-фидерном тракте, раз;
– значение нормированной диаграммы направленности в направлении объекта облучения, раз;
– значение нормированной диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, раз;
– расстояние до точки наблюдения, м.
Рассчитаем биологически опасную зону по формуле:
(4.2)
где – максимальное значение радиуса биологически опасной зоны в направлении излучения, м;
– предельно- допустимое значение плотности потока электромагнитной энергии (для данного диапазона – 2.5 мкВт/см2).
Для расчета биологически опасной зоны в вертикальной плоскости . Для расчета биологически опасной зоны в горизонтальной плоскости .
Подставив постоянные значения, получим следующее выражение:
- 35,56, – для вертикальной плоскости;
- 35,56, – для горизонтальной плоскости.
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем