Статус документа
Статус документа


МУК 4.3.680-97

     

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ


4.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ РАДИОСРЕДСТВ,
РАБОТАЮЩИХ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 700 МГц-300 ГГц

     

Дата введения: с момента утверждения



1. РАЗРАБОТАНЫ Бузовым A.Л., Романовым В.А. (Самарский отраслевой научно-исследовательский институт радио Государственного Комитета Российской Федерации по связи и информатизации), и Кубановым В.П., Сподобаевым Ю.М. (Поволжский институт информатики, радиотехники и связи Государственного Комитета Российской Федерации по связи и информатизации).

2. ПРЕДСТАВЛЕНЫ Госкомсвязи России письмом от 27 мая 1997 года N НТУОТ-1/058. Одобрены Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России.

3. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 11 ноября 1997 г.

4. ВВЕДЕНЫ ВЗАМЕН методических указаний "Определение плотности потока электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 700 МГц - 30 ГГц", МУК 4.3.043-96.

1. Область применения



Методические указания составлены в помощь инженерам органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы, инженерно-техническим работникам, проектным организациям средств связи с целью обеспечения предупредительного санитарного надзора за источниками излучения технических средств радиорелейных систем прямой видимости (РРСП ПВ), тропосферных радиорелейных систем (ТРРСП) и спутниковых систем (ССП) радиовещания, телевидения и радиосвязи диапазона частот 700 МГц - 300 ГГц, определения границ санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки, а также для прогнозирования уровней электромагнитного поля (ЭМП) при выборе мест размещения этих средств.

2. Сущность метода



Названные системы предназначены для передачи различных сообщений и работают, как правило, в непрерывном режиме. Конструкции антенн довольно разнообразные, но практически все они относятся к классу апертурных. Все апертурные антенны имеют многолепестковые диаграммы направленности (ДН), что определяет сложную структуру ЭМП вблизи радиотехнических объектов (РТО).

Методика расчетного прогнозирования ЭМП вблизи технических средств радиорелейных и спутниковых систем передачи базируется на концепции усредненной модели антенны: распределение в раскрыве круглой антенны - "парабола на пьедестале", в раскрыве квадратной антенны - "косинус на пьедестале"; уровень возбуждения основного зеркала в направлении его кромки - минус 10 дБ; затенение круглой апертуры - 10% по диаметру; боковое излучение облучателя - на уровне минус 10 дБ от максимума. Такая модель достаточно хорошо описывает характеристики реальных антенн радиосистем. Основные положения методики и расчетные формулы приведены в разделе 4.

3. Краткая характеристика источников излучения



3.1. Частотные и энергетические характеристики некоторых типов оборудования, геометрические и электрические параметры антенн РРСП ПВ приведены в таблице 1.

Таблица 1

     
Характеристика типового оборудования РРСП ПВ

N пп

Тип РРСП

Средняя длина волны, см

Мощность передатчика одного ствола, Вт

Тип антенны

Диаметр апертуры, м

КНД,
дБ

1

Курс-2М

15,8

1,6

АДЭ-5

5

37,9

2

Курс-4

8,2

0,5

РПА

-

39,5

  

  

  

  

АДЭ-5

5

43,5

  

  

  

  

АДЭ-3,5

3,5

40,7

3

Курс-6

5,07

7,5

РПА

-

43

  

  

  

  

АДЭ-3,5

3,5

44,8

  

  

  

  

ПАС

3,9

40

4

Курс-8

3,7

0,4

АДЭ-2,5

2,5

44

  

  

  

  

ПАС

3,9

43

5

Радуга-4

8,2

4

РПА

-

39,5

  

  

  

  

АДЭ-3,5

3,5

40,7

  

  

  

  

ПАС

3,9

40

  

  

  

  

АДЭ-5

5

43,5

6

Радуга-6

5,07

3

РПА

-

43

  

  

  

  

АДЭ-3,5

3,5

44,8

  

  

  

  

ПАС

3,9

40

7

Ракита-8

3,7

0,6

АДЭ-2,5

2,5

44

  

  

  

  

ПАС

3,9

43

8

Радан

2,7

0,1

ПА

1,5

45

9

Комплекс-5М

2,7

0,5

ПА

1,5

45



3.2. В таблице 1 использованы общепринятые обозначения антенн: РПА - рупорно-параболическая антенна; АДЭ - антенна двухзеркальная с эллиптическим переизлучателем (число после аббревиатуры - диаметр апертуры в метрах); ПАС - перископическая антенная система; ПА - параболическая антенна.

3.3. Антенну РПА можно рассматривать как квадратную апертуру с размерами 2,7х2,7м.

Антенна АДЭ имеет несколько модификаций, отличающихся диаметром и углом раскрыва основного зеркала: АДЭ-5, АДЭ-3,5 и АДЭ-2,5.

У основной модификации ПАС апертуру верхнего зеркала можно считать кругом с диаметром 3,9 м.

3.4. Некоторые частотные и энергетические характеристики типового оборудования, а также геометрические и электрические параметры антенн ТРРСП приведены в таблице 2.

Таблица 2

     
Характеристика типового оборудования ТРРСП

N пп

Тип ТРРСП

Средняя длина волны, см

Мощность, Вт и число передатчиков

Тип антенны

Диаметр апертуры, м

КНД, дБ

1

Горизонт-М

30

3000х2

Несимметричная параболическая антенна


20х20


43

2

ТР-120

30

5000х2

  

  

  

  

  

  

  

  

30х30

47

3

ДТР-12

30

10000х2

  

  

  



3.5. Некоторые частотные и энергетические характеристики земных станций (ЗС) ССП приведены в таблице 3.

Таблица 3

     
Характеристика типового оборудования ССП

N
пп

Наименование

Средняя длина волны, см

Мощность передатчика, Вт

1

Градиент

4,9

3000 (10000)

2

Гравий

48,4

20

3

Геликон

4,9

4000

4

Грунт

4,9

200

5

Галактика-1

2,1

1500

6

Галактика-2

2,1

240



3.6. Антенны передающих ЗС, как правило, имеют диаметр от 1,5 до 30 метров. Если максимальный коэффициент направленного действия (КНД) неизвестен, то его можно рассчитать по формуле:

,                                                                                                                                                                                                               (3.1)


где - длина волны, - площадь апертуры, - коэффициент использования поверхности, равный 0,6...0,7.

Для антенн больших диаметров, когда 100 ( - диаметр антенны) величина коэффициента направленного действия может быть рассчитана по формуле:

, дБ.                                                                                                                                                                                       (3.2)

3.7. Антенны РРСППВ, ТРРСП и ССП по принципу действия рассматриваются как излучающие отверстия (апертуры) круглой или квадратной формы. Площадь апертуры существенно превышает квадрат длины волны излучаемого ЭМП.

3.8. Данные, приведенные в таблицах 1...3, следует рассматривать как дающие самые общие представления об оборудовании. На реальных линиях телекоммуникаций в настоящее время применяется очень много разновидностей радиооборудования как отечественного, так и зарубежного.

4. Методика расчета ППИ апертурных антенн



4.1. Плотность потока излучения (ППИ), создаваемая апертурной антенной в расчетной точке (рис.1) определяется по формуле:

, Вт/м,                                                                                                                                                                                             (4.1)

     
где - апертурная составляющая ППИ (рис.2);


- составляющая ППИ, определяемая непосредственно излучением облучателя (рис.3).

Рис.1. Взаимное расположение антенны и точки наблюдения


     

Рис.2. К расчету составляющей ППИ -

     

Рис.3. К расчету составляющей ППИ -



4.2. В предположении осевой симметрии ДН облучателя и антенны ППИ не зависит от координаты . При этом составляющие и записываются в виде:

Доступ к полной версии документа ограничен
Этот документ или информация о нем доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс».
Нужен полный текст и статус документов ГОСТ, СНИП, СП?
Попробуйте «Техэксперт: Лаборатория. Инспекция. Сертификация» бесплатно
Реклама. Рекламодатель: Акционерное общество "Информационная компания "Кодекс". 2VtzqvQZoVs