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使用900 MHz手机,与1 800 MHz手机同样条件下,则
为近场辐射,在定量分析时要考虑静电场和感应场,实际的手机辐射场强密度E2>E1,相应的手机辐射功率密度K2也大,从图1查出对应的单一辐射场强密度规格值为3mW/cm2,安全滞留时间如下式。
如果手机在邻近墙角或有反射体的环境中使用,因反射增强,辐射强度也增强一倍,安全时间还会减少一半。
基站辐射的定量分析
与手机一样,基站的辐射强度也与发射机器输出平均功率PAV、基站天线增益比值和人与基站的距离R相关,表示为:。在分析基站辐射伤害特性时,用安全滞留距离R来衡量。
若GSM900发射机输出平均功率200W,基站天线增益比值为13.7,安全辐射密度为4.5 W/m2,基站的辐射强度如下式。
已知GSM1 800发射机器输出的平均功率为200W,基站天线增益比值为13.7,安全辐射密度为9W/m2,则基站的辐射强度如下式。
从上面分析结果看,无论是手机还是基站,GSM900系统的伤害都大于GSM1 800系统的伤害。
无线通信网络电磁辐射的测试
以广西壮族自治区辐射环境监督管理站对某通信有限责任公司基站测试过程和数据为例,测试方法如下。
测试点选择
沿天线的主向按一定的间距由里向外布设,其余的则以天线为中心呈放射状向外布设。在人群出现较多的地方适当增加监测点数。监测项目及监测方法
根据HJ/T10.2-1996辐射环境保护管理导则—电磁辐射,对环境电磁辐射功率密度监测。
监测条件和监测仪器
在无雨的天气条件下,选择移动通信高峰时段,移动通信基站正常运行状态下监测。测量仪器采用意大利PMM公司生产的电磁辐射分析仪。
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