Методические указания по методам контроля МУК 4.3.1167-02 Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц.
МУК 4.3.1167-02
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
4.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц
Дата введения: с момента утверждения
1. РАЗРАБОТАНЫ сотрудниками Самарского отраслевого научно-исследовательского института радио Министерства Российской Федерации по связи и информатизации (Бузовым А.Л., Кольчугиным Ю.И., Кубановым В.П., Романовым В.А., Сподобаевым Ю.М., Филипповым Д.В., Юдиным В.В.).
2. ПРЕДСТАВЛЕНЫ Минсвязи России письмом от 20.04.01 N НТУ-1/237. Одобрены комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России.
3. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 7 октября 2002 года.
4. ВВЕДЕНЫ ВЗАМЕН методических указаний "Определение плотности потока излучения электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 700 МГц-300 ГГц. МУК 4.3.680-97".
Область применения
Методические указания содержат изложение методики мониторинга окружающей среды вблизи антенн радиосредств, работающих в различных участках диапазона частот 300 МГц-300 ГГц, по электромагнитному фактору. Являются государственным методическим документом для определения санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки, а также для прогнозирования уровней электромагнитного поля при выборе мест размещения радиосредств.
Предназначены специалистам органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы, проектных организаций, операторам связи.
Документ введен взамен МУК 4.3.680-97. Отличается от прежнего документа тем, что распространяется на более широкий класс антенн, содержит рекомендации по учету решетчатой структуры антенного рефлектора, влияния земли и крыши на величину плотности потока энергии в расчетной точке.
Не распространяется на радиосредства базовых станций систем подвижной связи и станций телевизионного вещания.
1. Радиосредства
На частотах выше 300 МГц работают различные радиосредства: радиорелейные системы передачи прямой видимости (РРСП ПВ), тропосферные радиорелейные системы передачи (ТРРСП), спутниковые системы передачи (ССП), радиолокационные станции (РЛС).
Передающая часть любого радиосредства имеет антенну - устройство преобразования энергии, вырабатываемой радиопередатчиком, в энергию свободно распространяющихся радиоволн. Наиболее распространенными на практике являются апертурные антенны - вырезки из параболоида вращения (с круглой, квадратной, прямоугольной апертурой), рупорно-параболические антенны, перископические антенные системы, а также вибраторные антенны. Реже (в качестве самостоятельных) применяются рупорные антенны, антенны в виде вырезки из параболического цилиндра. Каждая антенна имеет характерные элементы, определяющие конструкцию. Для антенн, построенных на основе вырезки из параболоида вращения, это рефлектор (зеркало с соответствующей формой апертуры) и облучатель, расположенный, как правило, в фокусе параболоида. Рупорно-параболическая антенна - это единая конструкция в виде двух совмещенных элементов: рупора и несимметричной вырезки из параболоида вращения. Перископическая антенная система имеет три основных элемента: первичный облучатель (как правило, рупорный), нижнее зеркало и верхнее зеркало. Рупорная антенна состоит из отрезка волновода постоянного сечения и собственно рупора, представляющего собой волновод с плавно увеличивающимся сечением. Антенна типа параболический цилиндр - это апертурная антенна с рефлектором в виде параболического цилиндра и линейным источником возбуждения. Антенны вибраторной конструкции - это совокупность активных и пассивных излучателей.
Основными данными, необходимыми для расчета электромагнитной обстановки вблизи радиосредства, являются: мощность передатчика, рабочая частота (длина волны), КНД антенны, пространственное положение и геометрические размеры излучающих элементов.
2. Расчет плотности потока энергии вблизи параболических антенн с круглой апертурой
Общие положения. Значение плотности потока энергии (ППЭ) апертурной антенны в произвольной точке пространства (в рамках энергетического подхода к решению задачи) определяется по формуле:
Рис.2.1. Области анализа ППЭ.
Область V является областью конструкции антенны и находится внутри гипотетического цилиндра с площадью основания, равной площади апертуры и высотой 2...4 диаметра апертуры (эту область иногда называют областью прожекторного луча).
Используемые допущения:
- амплитудное распределение поля по апертуре задается в виде "параболы на пьедестале":
- облучатель и антенна имеют характеристики направленности с осевой симметрией относительно направлений их максимального излучения;
- характеристика направленности облучателя вне сектора углов перехвата энергии основным зеркалом считается неизменной и равной 0,316 по напряженности поля (по мощности 0,1);
Рис.2.2. К расчету апертурной составляющей ППЭ (а) и составляющей ППЭ облучателя (б).
В предположении осевой симметрии характеристик направленности апертуры и облучателя составляющие ППЭ имеют вид:
С учетом введения обобщенных координат выражение (2.3) принимает вид:
Нормированная характеристика направленности апертуры имеет вид:
Значение КНД облучателя рассчитывается по формуле:
Термин "облучатель" следует понимать как собственно облучатель в однозеркальной антенне, так и систему "облучатель - вспомогательное зеркало" в двухзеркальной антенне.
Рис.2.4. Постановка задачи.
В области I порядок расчета следующий:
8. Определяется:
10. Значение суммарной ППЭ рассчитывается по формуле:
При этом интерполяционная формула имеет вид:
Расчет плотности потока энергии в области II. В области II поле обусловлено дифракцией электромагнитных волн на кромке параболического зеркала. Однако область II имеет три характерных подобласти (рис.2.5), которые образуются после проведения двух касательных (1 и 2) в точках А и Б. Из подобласти II-а видна вся кромка антенны, из подобласти II-б видна часть кромки, из подобласти II-в кромка вообще не видна.
Рис.2.5. К расчету ППЭ в области II.
Рис.2.6. К расчету ППЭ методом ГТД.
Сферические составляющие напряженности электрического поля в подобласти II-а имеют вид:
Последовательность расчетов при использовании метода геометрической теории дифракции (ГТД) следующая:
1. Определяется ряд вспомогательных величин:
2. Вычисляются функции:
3. Вычисляются специальные функции - интегралы Френеля:
в которых
4. Рассчитываются коэффициенты дифракции:
5. Рассчитываются некоторые функции, определяющие дифракцию первичного поля облучателя на кромке зеркала:
6. Определяется усредненное значение ППЭ в центре апертуры:
7. Определяется значение напряженности поля в центре апертуры:
10. Если требуется найти декартовые составляющее дифракционного поля, то следует воспользоваться следующими формулами:
В секторе углов, принадлежащих подобласти II-б, значения сферических компонент дифракционного поля определяются одной "светящейся" точкой (точка А на рис.2.5) по формулам:
Переход к декартовым составляющим дифракционного поля осуществляется по формулам (2.39), а к сферическим компонентам ППЭ по формулам (2.38).
Расчет плотности потока энергии в области V. В этой области ППЭ следует определять следующим образом:
Алгоритм определения областей и подобластей для расчетной точки и примеры расчета ППЭ приведены в приложении 2 - рис.П1.3 и П1.4.
Примеры расчета ППЭ вблизи параболических антенн с круглой апертурой приведены в приложении 2.
3. Расчет плотности потока энергии вблизи параболических антенн
с квадратной и прямоугольной апертурой
Квадратная апертура. При анализе квадратной апертуры (рис.3.1) используются допущения:
- распределение амплитуды поля в одной из главных плоскостей - "косинус на пьедестале":
- облучатель и антенна имеют характеристики направленности с осевой симметрией относительно направлений их максимального излучения;
- значение характеристики направленности облучателя вне сектора углов перехвата энергии основным зеркалом равно 0,316 (по напряженности поля).
Рис.3.1. Квадратная апертура.
Рис.3.2. К расчету характеристики направленности.
Значение напряженности поля в расчетной точке определяется выражением:
Нормированная характеристика направленности апертуры имеет вид:
Порядок расчета ППЭ в переднем полупространстве не отличается от приведенного для круглой апертуры.
Для расчета ППЭ в области заднего полупространства вводится понятие эквивалентной круглой апертуры. Диаметр эквивалентной апертуры определяется из условия равенства площадей квадратной и круглой апертур:
Угол раскрыва эквивалентной апертуры определяется по формуле:
Рис.3.3. Прямоугольная апертура.
Расчетная формула для апертурной составляющей ППЭ имеет вид:
Расчет составляющей ППЭ от облучателя выполняется по формуле (3.3). КНД облучателя следует рассчитывать по формуле:
Диаметр эквивалентной круглой апертуры, необходимый для расчета дифракционной составляющей ППЭ, определяется из условия равенства площадей прямоугольной и круглой апертур:
Угол раскрыва эквивалентной круглой апертуры определяется по формуле (3.12).
Примеры расчета ППЭ вблизи параболических антенн с квадратной и прямоугольной апертурами приведены в приложении 3.
4. Расчет плотности потока энергии вблизи антенн типа
параболический цилиндр и рупорных антенн
Рис.4.1. Антенна типа параболический цилиндр.
Значение КНД облучателя рассчитывается по формуле:
Пирамидальный рупор. Пирамидальные (рис.4.2) и конические (рис.4.3) рупорные антенны имеют апертуры с неравномерным и несинфазным возбуждением. Линейные размеры апертур обычно измеряются единицами, реже десятками длин волн. Расчетные точки, находящиеся на расстоянии нескольких метров от таких антенн, относятся к дальней (волновой) зоне.
Рис.4.2. К расчету ППЭ вблизи пирамидального рупора.
Рис.4.3. К расчету ППЭ вблизи конического рупора.
Плотность потока энергии в переднем полупространстве вблизи таких антенн рассчитывается по формуле:
Для пирамидального рупора в расчетах следует принять:
Нормированная характеристика направленности имеет вид:
Нормированная характеристика направленности имеет вид:
Значение КНД пирамидальной рупорной антенны рассчитывается по формуле:
Нормированная характеристика направленности имеет вид:
Значение КНД конической рупорной антенны рассчитывается по формуле:
В области заднего полупространства расчет ППЭ выполняется по формуле:
Примеры расчетов ППЭ вблизи антенн типа параболический цилиндр, пирамидального и конического рупора приведены в приложении 4.
5. Расчет плотности потока энергии вблизи рупорно-параболической
и перископической антенн
Рис.5.1. Рупорно-параболическая антенна.
Перископические антенные системы (ПАС) обычно строятся по трехэлементной схеме (рис.5.2) - первичный рупорный облучатель, нижнее зеркало и верхнее зеркало. Диаметр верхнего зеркала 3,9 м, нижнего 3,2 м. Диаметры апертур с учетом наклонного положения зеркал следует брать равными 0,7 реальных диаметров зеркал.
Рис.5.2. Перископическая антенная система.
Рис.5.
3 К расчету ППЭ вблизи ПАС.
Антенна А1 рупорная. Ее вклад в значение ППЭ определяется в соответствии с методикой, изложенной в разделе 4. Антенны А2 и А3 имеют круглые апертуры. Их вклад в значение ППЭ определяется апертурными составляющими, которые рассчитываются по формуле (2.8).
Вблизи поверхности земли значение ППЭ определяется в основном антенной А1 - облучателем, поэтому вклад апертурных составляющих верхнего и нижнего зеркала можно не учитывать.
Примеры расчета ППЭ вблизи антенн РПА и ПАС приведены в приложении 5.
6. Учет влияния решетчатой структуры рефлектора
Решетчатая структура рефлектора создает повышенный (по сравнению с зеркалом из сплошного листа) уровень ППЭ в области заднего полупространства антенны. При облучении рефлектора электромагнитной энергией происходит ее отражение (полезный эффект, связанный с формированием диаграммы направленности антенны) и частичное прохождение в область заднего полупространства (рис.6.1).
Рис.6.1. Прохождение энергии через зеркало.
Значение КНД облучателя рассчитывается по формуле (2.15).
Для случая выполнения рефлектора (зеркала) из сетки линейных проводников (рис.6.2) формула для расчета коэффициента прохождения по полю имеет вид:
Рис.6.2. Падение плоской волны на проволочную сетку.
Функции Бесселя рассчитываются по формулам:
Ряд, стоящий в правой части (6.5), сходится достаточно быстро (можно ограничиться десятью членами).
Рис.6.3. К расчету коэффициента прохождения через поверхность со щелями.
Рис.6.4. К расчету коэффициента прохождения через поверхность с отверстиями.
Пример расчета ППЭ с учетом решетчатой структуры рефлектора приведен в приложении 6.
7. Расчет плотности потока энергии вблизи вибраторных антенн
Расчет ППЭ вблизи вибраторных антенн осуществляется по формуле:
Вычислению векторов напряженности электрического и магнитного полей предшествует решение электродинамической задачи о нахождении функции распределения тока (токовой функции) в проводниках антенны при заданном возбуждении.
Интегральное уравнение Харрингтона имеет вид:
Рис.7.1. К решению интегрального уравнения.
Коэффициенты системы (7.4) рассчитываются по формуле:
Пример расчета ППЭ вблизи вибраторной антенны приведен в приложении 7.
8. Учет влияния подстилающей поверхности (земли, крыши)
Учет влияния плоской безграничной поверхности сводится к применению двухлучевой модели (рис.8.1).
Рис.8.1. Двухлучевая модель распространения радиоволн.
В точке В плотность потока энергии рассчитывается по формуле:
Обе составляющие рассчитываются по методике, соответствующей свободному пространству.
Для учета влияния горизонтальной идеально проводящей плоскости конечных размеров выделяется три области, соответствующие приближению геометрической оптики (рис.8.2):
I - область прямых лучей, II - область интерференции прямых и отраженных лучей, III - область тени, в которой предполагается отсутствие поля.
Рис.8.2. Деление пространства на области.
Рис.8.3. К учету влияния горизонтальной крыши.
Последовательность расчета:
1. Вычисляются значения некоторых вспомогательных параметров:
3. Рассчитываются расстояния:
Примечание. В приложении 9 приведена информация о рекомендуемом программном обеспечении, включающем в себя расчеты плотности потока энергии по приведенным выше методикам для рассмотренных технических средств.
9. Инструментальный контроль уровней электромагнитных полей радиосредств
9.1. Инструментальный контроль уровней ЭМП проводится с целью определения фактического состояния электромагнитной обстановки в местах расположения излучающих радиосредств.
Измерения проводятся:
- на этапе предупредительного санитарного надзора (при приемке объекта в эксплуатацию);
- на этапах текущего санитарного надзора (при изменении ситуационных планов размещения антенн, технических характеристик или режимов работы объекта;
- после проведения защитных мероприятий, направленных на снижение уровней ЭМП;
- в порядке плановых контрольных измерений (не реже одного раза в год).
9.2. Подготовка к проведению инструментального контроля включает несколько этапов:
- согласование цели, времени и условий проведения измерений с заинтересованными организациями и предприятиями;
- рекогносцировку района проведения измерений (подготовка информации о местности, рельефе, наличии переотражающих поверхностей, выбор трасс и точек измерений);
- подготовку информации об источнике излучения (типы передающих средств, рабочие частоты, режимы и мощности, типы антенн, их параметры и пространственное положение);
- изучение нормативной санитарно-гигиенической документации, относящейся к данному виду технических средств;
- обеспечение измерений дальности до точки измерений;
- подбор и подготовку необходимой измерительной аппаратуры;
- выполнение расчетного прогнозирования;
- определение необходимости использования средств индивидуальной защиты.
9.3. Для инструментального контроля используются измерители плотности потока энергии (ППЭ), к которым предъявляются следующие требования:
- измерительная антенна (зонд, датчик поля) не должна существенно искажать структуру измеряемого поля;
- измерительная антенна (зонд, датчик поля) должна иметь изотропную характеристику направленности;
- кабель, соединяющий антенну с измерительным прибором, не должен обладать антенным эффектом;
- частотный диапазон измерительной антенны должен соответствовать диапазону частот измеряемых электромагнитных полей;
- прибор должен обладать достаточной помехозащищенностью для работы в мощных мешающих ЭМП, работать в стационарных и полевых условиях.
9.4. Перечень рекомендуемых измерительных приборов приведен в таблице приложения.
9.5. Выбор трасс (маршрутов) измерений.
9.5.1. Число трасс определяется рельефом прилегающей местности и целью измерений. При установлении границ СЗЗ выбирается несколько трасс, определяемых по конфигурации теоретических границ СЗЗ и прилегающей селитебной зоны. При текущем санитарном надзоре, когда характеристики объекта и условия его эксплуатации остаются неизменными, измерения могут проводиться по одной характерной трассе или по границе СЗЗ.
9.5.2. При выборе трасс учитывается характер прилегающей местности (рельеф, растительный покров, застройка и пр.), в соответствии с которым район, прилегающий к объекту, разбивается на секторы. В каждом секторе выбирается радиальная относительно объекта трасса. К трассе предъявляются требования:
- трасса должна быть открытой, а площадки, на которых намечается проведение измерений, должны иметь прямую видимость на антенну излучающего средства;
- вдоль трассы, в пределах главного лепестка ХН, не должно быть переизлучателей (металлических конструкций и сооружений, линий электропередачи и т.п.) и других затеняющих местных предметов;
- наклон трассы должен быть минимальным по сравнению с наклоном всех возможных трасс в данном секторе;
- трасса должна быть доступной для пешего передвижения или для автотранспорта;
- протяженность трассы определяется на основе расчетного удаления границ СЗЗ и глубины зоны ограничения застройки (в 1,5-2 раза больше);
- точки (площадки) для проведения измерений следует выбирать с интервалом 5-10 м - при удалении до 100 м от излучающей антенны; 10-20 м - при удалении от 100 м до 300 м; 20-50 м - при удалении более 300 м.
9.6. Проведение измерений.
9.6.1. Выбор мест измерений определяется необходимостью по возможности исключить облучение населения в местах его возможного нахождения как в пределах санитарно-защитной зоны и зоны ограничения, так и вне их.
9.6.2. В обязательном порядке обследованию в границах санитарных зон подлежат здания первой линии относительно объекта. В случае превышения предельно допустимого уровня проверке подвергаются строения последующих линий, особенно строения, высота которых превышает высоту строений первой линии.
9.6.3. При измерении уровней ЭМП необходимо ориентировать измерительную антенну (зонд, датчик поля) на излучающую антенну и вращением ее вокруг своей оси добиться максимального значения.
9.6.4. В каждой точке измерений следует находить максимальное значение ППЭ по высоте до 2 метров. При этом следует руководствоваться требованиями п.9.6.3.
9.6.5. В каждой точке контроля производится три независимых измерения. Результатом является максимальное значение этих измерений.
9.6.6. По результатам измерений составляется протокол, который является неотъемлемой частью санитарного паспорта.
Приложение 1
Справочный материал для расчета ППЭ вблизи параболической
антенны с круглой апертурой
Таблица П 1.1
Параметр | ||||||||
| 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,15 | 1,0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -2,32 | 2,35 | 2,36 | 2,36 | -1,11 | -2,82 | -4,12 | -4,60 |
4 | -3,75 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | -1,46 | -5,65 | -9,46 | -16,2 |
6 | -4,25 | 1,42 | 1,43 | 1,43 | -2,0 | -9,16 | -15,1 | -21,9 |
8 | -3,86 | 0,53 | 0,66 | 0,66 | -2,46 | -12,1 | -19,6 | -25,4 |
10 | -3,35 | -0,35 | 0,76 | 0,76 | -3,28 | -15,3 | -22,3 | -27,5 |
12 | -3,67 | -0,91 | 1,36 | 1,36 | -4,50 | -19,1 | -24,7 | -29,4 |
14 | -5,10 | -1,08 | 2,17 | 2,17 | -6,96 | -21,9 | -26,6 | -30,9 |
16 | -5,75 | -0,91 | 2,31 | 0,96 | -10,3 | -24,2 | -28,7 | -32,3 |
18 | -6,00 | -0,12 | 2,16 | -0,78 | -14,1 | -26,0 | -30,1 | -33,5 |
20 | -6,36 | 0,64 | 1,67 | -2,71 | -14,3 | -27,9 | -31,7 | -34,8 |
22 | -5,89 | 1,72 | 0,71 | -4,36 | -16,0 | -29,2 | -32,8 | -35,8 |
24 | -4,32 | 2,28 | 0,10 | -5,93 | -18,3 | -30,0 | -34,2 | -36,9 |
26 | -3,07 | 2,37 | -0,11 | -7,46 | -20,2 | -32,0 | -35,4 | -38,1 |
28 | -2,25 | 2,14 | -0,63 | -10,0 | -22,8 | -33,7 | -36,9 | -39,4 |
30 | -1,78 | 1,71 | -1,18 | -12,2 | -25,0 | -35,4 | -38,4 | -41,0 |
32 | -1,28 | 0,90 | -3,53 | -14,4 | -26,9 | -36,6 | -40,1 | -42,6 |
34 | -1,07 | 0,14 | -5,50 | -16,8 | -29,1 | -37,7 | -41,4 | -43,7 |
36 | -1,21 | 0,22 | -7,48 | -19,4 | -30,0 | -38,6 | -42,6 | -45,8 |
38 | -1,53 | 0 | -9,28 | -20,6 | -31,0 | -39,4 | -43,8 | -46,9 |
40 | -1,67 | 0 | -10,7 | -21,9 | -31,6 | -40,3 | -44,7 | -47,8 |
42 | -1,28 | 0,07 | -12,3 | -22,2 | -32,2 | -40,8 | -45,2 | -48,0 |
44 | -1,07 | 0,30 | -13,8 | -23,1 | -32,4 | -41,1 | -45,0 | -47,7 |
46 | -1,10 | 0,32 | -15,4 | -23,8 | -32,9 | -41,2 | -44,7 | -47,0 |
48 | -1,35 | 0,17 | -16,5 | -24,1 | -33,1 | -41,1 | -44,7 | -46,8 |
50 | -1,46 | 0,05 | -17,4 | -24,4 | -33,2 | -41,2 | -44,5 | -46,9 |
52 | -1,57 | 0,00 | -18,2 | -24,8 | -33,5 | -41,1 | -44,5 | -46,9 |
54 | -2,10 | -0,25 | -19,1 | -25,5 | -33,9 | -41,2 | -44,8 | -47,0 |
56 | -3,35 | -0,70 | -20,0 | -26,2 | -34,3 | -41,6 | -45,3 | -47,4 |
58 | -3,35 | -1,20 | -21,1 | -26,8 | -34,8 | -42,0 | -45,9 | -47,8 |
60 | -3,21 | -1,50 | -22,1 | -27,3 | -35,4 | -42,9 | -46,6 | -48,5 |
62 | -2,78 | -2,02 | -23,2 | -28,1 | -36,3 | -44,0 | -47,7 | -49,5 |
64 | -2,57 | -2,78 | -24,4 | -29,4 | -37,6 | -44,7 | -48,7 | -50,6 |
66 | -2,35 | -3,59 | -25,5 | -30,4 | -39,0 | -45,9 | -49,7 | -51,6 |
68 | -2,46 | -4,50 | -26,6 | -31,1 | -40,1 | -46,9 | -50,4 | -52,6 |
70 | -2,82 | -5,23 | -27,5 | -32,0 | -41,4 | -47,8 | -51,3 | -53,5 |
72 | -3,21 | -6,28 | -28,1 | -32,3 | -41,8 | -48,3 | -52,0 | -54,2 |
74 | -3,46 | -7,37 | -28,7 | -32,8 | -42,0 | -48,7 | -52,2 | -54,6 |
76 | -3,37 | -8,61 | -29,0 | -33,0 | -42,4 | -48,7 | -52,6 | -55,0 |
78 | -3,46 | -9,75 | -29,2 | -33,2 | -41,7 | -48,4 | -52,5 | -55,7 |
80 | -3,72 | -11,0 | -29,5 | -32,9 | -41,2 | -48,1 | -52,5 | -54,7 |
82 | -3,89 | -12,1 | -29,3 | -33,0 | -41,2 | -48,0 | -52,2 | -54,2 |
84 | -3,64 | -12,9 | -29,4 | -33,0 | -41,2 | -48,1 | -52,2 | -53,9 |
86 | -3,60 | -14,4 | -29,6 | -33,1 | -41,3 | -48,2 | -52,0 | -53,9 |
88 | -3,78 | -15,8 | -30,1 | -33,4 | -41,6 | -48,4 | -52,2 | -53,8 |
90 | -4,00 | -16,9 | -30,7 | -33,8 | -42,2 | -48,9 | -52,1 | -54,1 |
92 | -4,14 | -18,1 | -31,2 | -34,3 | -42,6 | -49,3 | -52,4 | -54,4 |
94 | -4,25 | -19,3 | -31,9 | -35,0 | -43,2 | -49,9 | -52,9 | -55,3 |
96 | -4,42 | -20,4 | -32,5 | -35,7 | -43,8 | -52,0 | -53,9 | -55,7 |
98 | -4,89 | -21,6 | -33,2 | -36,4 | -44,4 | -50,6 | -55,0 | -56,8 |
100 | -4,46 | -22,8 | -33,0 | -37,7 | -45,6 | -51,2 | -56,4 | -58,1 |
Таблица П 1.2
Параметр | ||||||||
| 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,15 | 1,0 |
100 | -4,46 | -22,8 | -33,0 | -37,7 | -45,6 | -51,2 | -56,4 | -58,1 |
110 | -4,71 | -24,3 | -33,5 | -37,0 | -46,1 | -51,9 | -56,5 | -57,9 |
120 | -5,14 | -25,8 | -33,9 | -37,5 | -46,3 | -53,0 | -56,9 | -58,1 |
130 | -6,89 | -27,1 | -34,8 | -38,2 | -46,7 | -53,9 | -58,1 | -59,1 |
140 | -9,48 | -28,5 | -35,6 | -38,9 | -47,3 | -54,9 | -58,9 | -60,4 |
150 | -13,3 | -29,9 | -36,6 | -39,7 | -48,3 | -55,9 | -59,7 | -61,2 |
160 | -17,5 | -30,8 | -37,4 | -40,5 | -49,2 | -56,9 | -60,5 | -61,9 |
170 | -21,9 | -31,8 | -38,3 | -41,3 | -50,2 | -57,9 | -61,3 | -62,7 |
180 | -24,9 | -32,7 | -39,2 | -42,1 | -51,1 | -58,9 | -62,1 | -63,5 |
190 | -27,3 | -33,7 | -40,1 | -42,9 | -52,1 | -59,9 | -62,9 | -64,3 |
200 | -29,1 | -34,7 | -40,9 | -43,9 | -53,0 | -60,8 | -63,8 | -65,1 |
210 | -30,8 | -35,7 | -41,8 | -44,6 | -53,9 | -61,8 | -64,5 | -65,8 |
220 | -32,4 | -36,6 | -42,7 | -45,5 | -54,9 | -62,8 | -65,4 | -66,6 |
230 | -33,4 | -37,6 | -43,7 | -46,3 | -55,9 | -63,7 | -66,2 | -67,4 |
240 | -34,1 | -38,4 | -44,5 | -47,3 | -56,8 | -64,7 | -66,9 | -68,2 |
250 | -34,8 | -39,3 | -45,3 | -48,2 | -57,8 | -65,7 | -67,7 | -68,9 |
260 | -35,7 | -40,0 | -46,1 | -49,1 | -58,7 | -66,6 | -68,6 | -69,7 |
270 | -36,9 | -40,9 | -46,9 | -49,9 | -59,9 | -67,1 | -69,0 | -70,0 |
280 | -38,1 | -41,7 | -47,9 | -50,7 | -60,6 | -68,4 | -70,2 | -71,3 |
290 | -39,4 | -42,7 | -48,7 | -51,6 | -61,6 | -69,2 | -70,9 | -72,0 |
300 | -40,1 | -44,1 | -49,9 | -52,9 | -63,0 | -70,1 | -71,9 | -72,9 |
400 | -50,0 | -54,0 | -60,0 | -63,0 | -73,0 | -80,0 | -82,0 | -83,0 |
500 | -60,0 | -64,0 | -70,0 | -73,0 | -83,0 | -90,0 | -92,0 | -93,0 |
600 | -70,0 | -74,0 | -80,0 | -83,0 | -93,0 | -100 | -102 | -103 |
700 | -80,0 | -84,0 | -90,0 | -93,0 | -103 | -110 | -112 | -113 |
760 | -86,0 | -90,0 | -96,0 | -99,0 | -109 | -116 | -118 | -119 |
3000 | -322,4 | -318,0 | -305,5 | -300,4 | -280,7 | -257,2 | -255,0 | -250,1 |
Рис.П1.1
4. Коэффициент направленного действия облучателя
Рис.П1.2
5. Алгоритм определения положения расчетной точки
Приложение 2
Примеры расчета ППЭ вблизи параболической антенны с круглой апертурой
Пример 1
Исходные данные и постановка задачи
Рис.П2.1. Иллюстрация к примеру расчета ППЭ.
Решение
5. По таблице П1.1 определяется функция
6. По графику рис.П1.1 определяется функция
7. По формуле (2.8) рассчитывается
8. По графику рис.П4.2 определяется значение
9. По формуле (2.9) рассчитывается
11. Дифракционная составляющая ППЭ рассчитывается по формулам (2.28)...(2.38), при этом:
1. Принимается, что
Пример 2
Исходные данные и постановка задачи
Рис.П2.2. Иллюстрации к примеру расчета ППЭ от антенны ССП.
3. Находится граничное расстояние
5. По графику рис.П1.1 определяется функция
6. По таблице П1.1 определяется функция
7. По формуле (2.8) рассчитывается
8. По графику рис.П.1.2 определяется
9. По формуле (2.9) рассчитывается
2.3. Дифракционная компонента рассчитывается по формулам (2.28)....(2.38). Промежуточные результаты расчетов:
Пример 3
Исходные данные и постановка задачи
Решение
3. Находится граничное расстояние
- по графику рис.П1.2 определяется функция
10. По формуле (2.9) рассчитывается
Приложение 3
Справочные материалы и примеры расчета ППЭ вблизи параболических антенн
с квадратной и прямоугольной апертурами
Таблица П3.1
Параметр | |||||||||
| 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 1,0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,71 | -1,89 | -5,60 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,21 | -2,73 | -5,90 | -13,3 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,97 | -6,73 | -11,4 | -20,4 |
8 | 0 | 0 | -0,16 | -0,30 | -0,76 | -2,06 | -11,4 | -17,2 | -23,4 |
10 | 0 | 0 | -0,31 | -0,48 | -1,81 | -3,59 | -14,8 | -20,3 | -26,0 |
12 | 0 | 0 | -0,47 | -0,95 | -2,83 | -5,74 | -18,2 | -22,9 | -28,0 |
14 | 0 | 0 | -0,53 | -1,70 | -4,73 | -8,62 | -21,4 | -25,4 | -29,5 |
16 | 0 | -0,12 | -0,74 | -2,52 | -6,94 | -11,8 | -24,0 | -27,4 | -30,8 |
18 | 0 | -0,36 | -1,02 | -3,67 | -9,53 | -14,8 | -25,8 | -29,1 | -31,8 |
20 | 0 | -0,54 | -1,45 | -5,19 | -12,2 | -16,9 | -27,3 | -30,1 | -32,7 |
22 | 0 | -0,62 | -1,77 | -6,95 | -14,7 | -19,7 | -28,3 | -30,9 | -33,6 |
24 | 0 | -0,78 | -2,31 | -8,37 | -17,1 | -21,2 | -29,0 | -31,9 | -34,2 |
26 | 0 | -0,82 | -3,15 | -10,7 | -19,3 | -22,3 | -29,8 | -32,6 | -34,8 |
28 | 0 | -0,86 | -3,81 | -13,6 | -21,5 | -24,9 | -30,5 | -33,4 | -35,6 |
30 | 0 | -1,00 | -5,34 | -15,4 | -22,9 | -26,2 | -31,3 | -34,1 | -36,2 |
32 | -0,11 | -1,12 | -6,96 | -17,8 | -25,1 | -27,4 | -31,9 | -34,5 | -36,7 |
34 | -0,31 | -1,26 | -8,83 | -19,5 | -26,2 | -28,2 | -32,4 | -35,0 | -37,1 |
36 | -0,36 | -1,38 | -10,6 | -21,8 | -27,3 | -29,3 | -32,8 | -35,4 | -37,5 |
38 | -0,42 | -1,60 | -11,6 | -22,4 | -28,1 | -29,9 | -33,1 | -35,8 | -37,9 |
40 | -0,48 | -1,76 | -14,1 | -23,7 | -28,9 | -30,6 | -33,6 | -36,1 | -38,2 |
42 | -0,48 | -1,90 | -15,9 | -25,1 | -29,3 | -31,1 | -34,1 | -36,4 | -38,5 |
44 | -0,48 | -2,04 | -17,5 | -26,0 | -30,0 | -31,6 | -34,4 | -36,9 | -38,9 |
46 | -0,55 | -2,20 | -18,9 | -26,8 | -30,4 | -32 | -34,9 | -37,2 | -39,4 |
48 | -0,55 | -2,40 | -19,9 | -27,6 | -30,8 | -32,6 | -35,4 | -37,6 | -39,8 |
50 | -0,64 | -2,88 | -21,2 | -28,1 | -31,2 | -33,2 | -35,6 | -38,1 | -40,0 |
52 | -0,67 | -3,08 | -22,3 | -28,5 | -31,5 | -33,6 | -36,1 | -38,3 | -40,4 |
54 | -0,77 | -3,30 | -23,6 | -28,9 | -32,0 | -33,9 | -36,4 | -38,6 | -40,6 |
56 | -0,79 | -3,56 | -24,4 | -29,2 | -32,3 | -34,3 | -36,8 | -39,1 | -41,0 |
58 | -0,89 | -3,94 | -25,2 | -29,6 | -32,5 | -34,6 | -37,1 | -39,4 | -41,3 |
60 | -0,95 | -4,46 | -25,8 | -30,0 | -32,9 | -34,9 | -37,3 | -39,6 | -41,4 |
62 | -1,01 | -4,94 | -26,8 | -30,3 | -33,3 | -35,1 | -37,4 | -39,8 | -41,6 |
64 | -1,06 | -5,56 | -27,4 | -30,6 | -33,5 | -35,4 | -37,8 | -40,0 | -41,8 |
66 | -1,11 | -6,44 | -27,9 | -31,1 | -33,8 | -35,6 | -37,9 | -40,3 | -42,1 |
68 | -1,15 | -7,26 | -28,4 | -31,5 | -34,1 | -36,0 | -38,2 | -40,5 | -42,4 |
70 | -1,18 | -8,38 | -28,8 | -31,6 | -34,3 | -36,2 | -38,5 | -40,6 | -42,6 |
72 | -1,29 | -9,36 | -29,3 | -31,9 | -34,6 | -36,4 | -38,6 | -40,9 | -42,7 |
74 | -1,35 | -10,6 | -29,8 | -32,3 | -34,9 | -36,6 | -38,8 | -41,0 | -42,8 |
76 | -1,39 | -11,9 | -30,0 | -32,7 | -35,1 | -36,7 | -39,0 | -41,2 | -43,0 |
78 | -1,45 | -13,0 | -30,2 | -32,9 | -35,3 | -36,8 | -39,1 | -41,5 | -43,3 |
80 | -1,68 | -14,2 | -30,7 | -33,2 | -35,5 | -36,9 | -39,3 | -41,7 | -43,5 |
82 | -1,77 | -15,5 | -30,9 | -33,4 | -35,7 | -37,2 | -39,5 | -41,8 | -43,5 |
84 | -1,96 | -16,5 | -31,4 | -33,6 | -35,4 | -37,3 | -39,6 | -42,0 | -43,7 |
86 | -2,13 | -17,4 | -31,9 | -34,0 | -36,1 | -37,5 | -39,8 | -42,3 | -44,0 |
88 | -2,34 | -18,4 | -32,2 | -34,2 | -36,2 | -37,8 | -39,9 | -42,4 | -44,2 |
90 | -2,58 | -19,8 | -32,5 | -34,5 | -36,4 | -37,7 | -40,0 | -42,5 | -44,5 |
92 | -2,64 | -20,8 | -32,9 | -34,7 | -36,6 | -38,0 | -40,1 | -42,7 | -44,7 |
94 | -2,77 | -21,8 | -33,3 | -34,9 | -36,7 | -38,0 | -40,3 | -42,9 | -44,9 |
96 | -3,05 | -22,7 | -33,6 | -35,1 | -37,1 | -38,3 | -40,4 | -43,0 | -45,1 |
98 | -3,06 | -23,7 | -33,8 | -35,5 | -37,3 | -38,5 | -40,5 | -43,1 | -45,3 |
100 | -3,44 | -24,8 | -34,1 | -35,8 | -37,7 | -38,8 | -40,6 | -43,3 | -45,4 |
Таблица П3.2
Параметр | |||||||||
| 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 1,0 |
100 | -3,44 | -24,8 | -34,1 | -35,7 | -37,7 | -38,8 | -40,6 | -43,3 | -45,4 |
110 | -3,75 | -27,1 | -34,8 | -36,8 | -38,8 | -40,5 | -42,1 | -45,0 | -46,4 |
120 | -4,53 | -29,3 | -35,4 | -37,4 | -39,5 | -41,3 | -42,8 | -45,8 | -47,2 |
130 | -5,74 | -30,5 | -36,0 | -37,8 | -40,1 | -41,9 | -43,4 | -46,5 | -47,9 |
140 | -8,14 | -31,4 | -36,6 | -38,5 | -40,7 | -42,5 | -44,1 | -47,2 | -48,7 |
150 | -11,4 | -32,3 | -37,2 | -39,2 | -41,2 | -43,0 | -44,5 | -47,9 | -49,3 |
160 | -15,6 | -33,2 | -37,8 | -39,7 | -41,7 | -43,5 | -44,9 | -48,7 | -49,9 |
170 | -19,7 | -34,1 | -38,4 | -40,0 | -42,1 | -44,0 | -45,7 | -49,1 | -50,7 |
180 | -22,9 | -35,0 | -39,0 | -40,4 | -42,5 | -44,5 | -46,3 | -49,6 | -51,4 |
190 | -25,6 | -35,6 | -39,4 | -41,0 | -42,9 | -45,0 | -46,8 | -50,0 | -52,1 |
200 | -27,5 | -36,2 | -39,9 | -41,5 | -43,3 | -45,6 | -47,5 | -50,6 | -52,6 |
210 | -29,0 | -36,8 | -40,4 | -42,2 | -44,0 | -46,3 | -48,3 | -51,5 | -53,1 |
220 | -30,3 | -37,4 | -41,1 | -42,9 | -44,4 | -47,0 | -49,1 | -51,9 | -53,6 |
230 | -31,3 | -38,0 | -41,8 | -43,6 | -45,4 | -47,0 | -49,8 | -52,5 | -54,1 |
240 | -32,2 | -38,6 | -42,4 | -44,3 | -46,0 | -48,4 | -50,6 | -53,0 | -54,6 |
250 | -33,1 | -39,2 | -43,1 | -45,0 | -46,6 | -49,1 | -51,4 | -53,8 | -55,1 |
260 | -34,0 | -39,8 | -43,8 | -45,9 | -47,2 | -50,0 | -52,2 | -54,5 | -56,1 |
270 | -34,9 | -40,9 | -44,9 | -46,9 | -48,9 | -51,0 | -53,1 | -55,9 | -56,9 |
280 | -36,2 | -41,7 | -45,9 | -47,6 | -49,7 | -52,0 | -54,0 | -56,5 | -57,6 |
290 | -37,5 | -42,9 | -47,2 | -48,6 | -51,0 | -53,2 | -54,9 | -57,4 | -58,7 |
300 | -38,0 | -44,1 | -48,1 | -49,9 | -52,0 | -54,1 | -56,1 | -58,9 | -60,0 |
400 | -48,0 | -54,0 | -58,0 | -60,0 | -62,0 | -64,0 | -66,0 | -69,0 | -70,0 |
500 | -58,0 | -64,0 | -68,0 | -70,0 | -72,0 | -74,0 | -76,0 | -79,0 | -80,0 |
600 | -68,0 | -74,0 | -78,0 | -80,0 | -82,0 | -84,0 | -86,0 | -89,0 | -90,0 |
700 | -78,0 | -84,0 | -88,0 | -90,0 | -92,0 | -94,0 | -96,0 | -99,0 | -100 |
760 | -84,0 | -90,0 | -94,0 | -96,0 | -98,0 | -100 | -102 | -105 | -106 |
Рис.П3.1
Пример 1. Антенна с квадратной апертурой
Исходные данные и постановка задачи
Рис.П3.2. Иллюстрации к примеру расчета ППЭ от антенн ТРРСП.
Решение
Расчет ППЭ выполняется сначала для одной антенны, затем - для другой. Результаты расчетов ППЭ суммируются.
2. Находится граничное расстояние
По графику рис.П3.1 определяется функция
5*. По таблице П3.1 определяется функция
6. По формуле (3.2) рассчитывается
8. По формуле (3.3) рассчитывается
Пример 2. Антенна с прямоугольной апертурой
Исходные данные и постановка задачи
Решение
3. Значение КНД облучателя рассчитывается по формуле (3.15), при этом частные значения КНД находятся по графику рис.П1.2:
5. Подстановка исходных и найденных значений в формулу (3.13) дает апертурную составляющую ППЭ:
6. Подстановка исходных данных и найденного значения КНД в формулу (3.3) позволяет найти составляющую ППЭ от облучателя:
Пример 3
Исходные данные и постановка задачи
Рис.П3.3
Решение
2. Исходя из геометрии задачи определяются значения:
4. Дифракционная составляющая ППЭ рассчитывается по формуле (2.41):
При этом
Приложение 4
Примеры расчета ППЭ вблизи антенн типа параболический цилиндр и рупорных антенн
Пример 1. Антенна типа параболический цилиндр
Исходные данные и постановка задачи
Решение
4. Значение КНД облучателя рассчитывается по формуле (4.1):
6. Рассчитывается значение апертурной составляющей ППЭ по формуле (3.13):
7. Считая облучатель синфазной нитью с равномерным возбуждением, определяется его характеристика направленности облучателя:
8. Подстановка исходных данных и найденного значения КНД в формулу (2.4) позволяет найти составляющую ППЭ от облучателя:
Пример 2
Исходные данные и постановка задачи
Решение
По формулам (4.4)...(4.6) находим:
По формулам (4.7)...(4.9) находим:
Значение КНД рупора определяем по формулам (4.10) и (4.11):
Искомое значение ППЭ находим по формуле (4.2):
Пример 3
Исходные данные и постановка задачи
Решение
По формулам (4.13....4.19) находим:
Искомое значение ППЭ находим по формуле (4.2):
Приложение 5
Примеры расчета ППЭ вблизи рупорно-параболической и перископической антенн
Пример 1. Рупорно-параболическая антенна
Исходные данные и постановка задачи
Решение
4. Значение КНД облучателя находится по графику рис.П1.2:
5. Подстановка исходных и найденных значений в формулу (3.2) позволяет найти апертурную составляющую ППЭ:
6. Подстановка исходных данных и найденного значения КНД в формулу (3.3) позволяет найти составляющую ППЭ от облучателя:
Пример 2. Перископическая антенна
Исходные данные и постановка задачи
Постановка задачи иллюстрируется на рис.П5.1.
Рис.П5.1.
Решение
Вклад нижней апертуры (антенна А2) оценивается по формуле (3.21). Результаты расчета:
Вклад рупора (антенна А1) рассчитывается аналогично тому, как это сделано в примере 3 приложения 4.
По формулам (4.13)...(4.19) находим:
Значение КНД рупора определяется по формуле (4.20);
Искомое значение вклада рупора в ППЭ находим по формуле (4.2):
Приложение 6
Пример расчета ППЭ вблизи апертурной антенны с решетчатым рефлектором
Пример. Антенна с рефлектором в виде поверхности с отверстиями
Исходные данные и постановка задачи
Решение
Значение составляющей, обусловленной прохождением энергии сквозь сетку рефлектора, определяется по формуле (6.1):
3. По графику рис.П1.1 определяется КНД облучателя:
4. Определяется коэффициент прохождения по формуле (6.3)
5. По формуле (6.1) рассчитывается составляющая ППЭ, обусловленная прохождением энергии через рефлектор:
Приложение 7
Примеры расчета ППЭ вблизи вибраторных антенн
Пример 1. Коллинеарная антенна, расположенная над плоской безграничной поверхностью
Исходные данные и постановка задачи
Рис.П7.1.
Остальные условные обозначения, использующиеся при расчетах, введены в соответствии с параграфом 8.
Решение
1. Геометрия антенны.
Геометрия антенны определяется исходя из следующих параметров: длины волны и высоты подвеса антенны.
Далее в декартовой системе координат с выбранным началом отсчета определяются координаты начал и концов вибраторов в составе антенны. В таблице 1 приведены координаты только первого этажа.
Таблица 1
N пр-ка | , м | , м | , м | , м | , м | , м | Радиус вибратора, м/ , Ом | Ном. длина сегмента, м/ , Ом |
1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,005 |
Г1 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 75,0 | 0 |
2 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,01 | 0,005 |
Радиусы вибраторов и число сегментов на вибраторах выбираются в соответствии с требованиями, указанными в разделе 7.
При расчетах учитывается число этажей, межэтажное расстояние и высота подвеса антенны. Режим возбуждения этажей - синфазный.
2. Расчет координат точки наблюдения.
3. Расчет ППЭ.
Расчет напряженности поля производится в соответствии с методикой, подробно изложенной в разделе 7. Исходными данными для расчета являются введенная в пункте 1 геометрия антенны, а также режим возбуждения вибраторов и излучаемая мощность.
Пример 2. Коллинеарная антенна, расположенная на крыше высотного здания
Исходные данные и постановка задачи
Рис.П7.2.
Остальные условные обозначения, использующиеся при расчетах, введены в соответствии с разделом 8.
Решение
1. По формулам (8.5) вычисляются значения вспомогательных параметров.
3. По формулам (8.8) рассчитываются расстояния:
5. Геометрия антенны.
Геометрия антенны определяется исходя из следующих параметров: длины волны и высоты подвеса фазового центра антенны относительно крыши.
Далее в декартовой системе координат с выбранным началом отсчета определяются координаты начал и концов вибраторов (аналогично примеру 1) в составе антенны с учетом высоты подвеса фазового центра антенны.
6. Расчет координат точки наблюдения.
7. Расчет ППЭ.
Расчет напряженности поля производится в соответствии с методикой, изложенной в разделе 7. Исходными данными для расчета являются введенная в 2.1 геометрия антенны, а также режим возбуждения вибраторов и излучаемая мощность.
Приложение 8
Перечень приборов, рекомендуемых для измерения ППЭ
Таблица П8.1
Тип измерительного прибора | Измеряемый диапазон частот | Пределы измерений | Относительная погрешность измерений | Производитель прибора |
П3-18/19/20 | 0,3-39,65 ГГц | 0,32-3200 мкВт/см | ±3 дБ | СКБ РИАП (Россия) |
П3-18А/19А | 0,3-40 ГГц | 0,9-3200 мкВт/см | ±3 дБ | СКБ РИАП (Россия) |
П3-30 | 0,3-40 ГГц | 3-30000 мкВт/см | ±2,5 дБ | СКБ РИАП (Россия) |
П3-23 | 37,6-118,1 ГГц | 0,9-3200 мкВт/см | ±2,5 дБ | СКБ РИАП (Россия) |
П3-24 | 37,5-178 ГГц | 0,5-2000 мкВт/см | ±2,5 дБ | СКБ РИАП (Россия) |
Поле-3 | 0,3-78 ГГц | 10-10000 мкВт/см | ±2,5 дБ | Поставщик "Супертехприбор" (Россия) |
ЕМR-20/30 | 0,1-3000 МГц | 0,17-170000 мкВт/см | ±3 дБ | "Wendel & Goltermann" (Германия) |
ЕМR-200/300 | 0,1-18000 МГц | 0,27-265000 мкВт/см | ±3 дБ | "Wendel & Goltermann" (Германия) |
Могут быть использованы также другие приборы с аналогичными характеристиками, приведенными в данной таблице.
Приложение 9
Рекомендуемое программное обеспечение
Программная реализация приведенных в настоящих методических указаниях методик расчета плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц, осуществлена в Программном комплексе анализа электромагнитной обстановки (ПК АЭМО версия 2.0.2), разработанном специалистами ФГУП СОНИИР совместно с ЗАО "СМАРТС". На данный программный комплекс имеется Свидетельство N 1002/02-00006 от 15 октября 2002 г., выданное Министерством здравоохранения Российской Федерации, согласно которому ПК АЭМО пригоден к использованию в учреждениях госсанэпидслужбы Российской Федерации.
За более подробной информацией о возможностях данного программного комплекса обращаться по адресу: 443011, г.Самара, ул.Советской Армии, 217, т. (8462) 16-18-26, факс (8462) 16-15-11, E-mail: mspd@soniir.samara.ru, fdv@soniir.samara.ru.
Приложение 10
Список сокращений
ППЭ - плотность потока энергии
КНД - коэффициент направленного действия
ГТД - геометрическая теория дифракции
РПА - рупорно-параболическая антенна
ПАС - перископическая антенная система