Tula State University »

1. Scopul și obiectivele cercetării

- examina caracteristicile radiațiilor electromagnetice și a cerințelor de reglementare pentru lucrul cu surse de câmpuri electromagnetice de frecvență ultraînaltă (UHF EMF);

- pentru a măsura densitatea de flux de energie microunde CEM, în funcție de distanța de la sursă;

- să evalueze eficacitatea protecției împotriva radiațiilor prin ecrane.

2. Principiile teoretice de bază

2.1 Caracteristicile surselor de câmpuri electromagnetice

Sursele de câmpuri electromagnetice de cuptoare cu microunde sunt de radio și de dispozitive electronice utilizate pentru comunicații radio, radar și raditelemetrii (generatoare de frecvență ultraînaltă, capetele deschise ale antenei ghidurile de undă.). Ca surse de EMI sunt de încălzire cu microunde cu microunde (de uz casnic).

Câmpul electromagnetic (EMF) este o formă specială de materie, care se realizează prin interacțiunea dintre particulele încărcate. EMF alternante este un agregat al câmpurilor magnetice și electrice. Un câmp electric apare în prezența tensiunii pe părțile curente purtătoare și magnetice - trecerea curentului la aceste unități.

Câmpul electromagnetic are energie și distribuite sub formă de unde electromagnetice. Rata de propagare a vibrațiilor în aer

Tula State University »
este egală cu viteza luminii
Tula State University »
m / c. Lungimea de undă depinde de frecvența

Tula State University »

(2.1) unde

Tula State University »
- lungime de undă, m;

Tula State University »
- oscilații ale vitezei de propagare în m / s;

Tula State University »
- frecvență de oscilație în Hz.

Câmpurile electromagnetice de frecvențe radio sunt împărțite în trei game:

Notă. = 1 kHz

Tula State University »
Hz, 1 MHz =
Tula State University »
Hz = 1 GHz
Tula State University »
Hz.

Domeniul de propagarea undelor electromagnetice de la sursa de radiație este împărțită convențional în trei regiuni: proximale (având o rază mai mică de 1/6 lungime de undă), intermediară și distală (situate la o distanță mai mare de 1/6 din lungimea de undă a sursei).

Zonele proximale și intermediare ale undei electromagnetice nu este format, astfel încât intensitatea CEM în aceste zone este evaluată separat intensitatea electric E (V / m) și H magnetic (A / m) componentele câmpului.

În expunerea de departe domeniul CEM estimat fluența energie

unde n - densitatea fluxului de energie,

Tula State University »
;

E - intensitatea componentei electrice a EMF, V / m;

H - intensitatea componentei magnetice EMI A / m.

Locuri de munca service cuptorul cu microunde - dispozitive sunt aproape în domeniu departe. În această zonă EMF măsurată densitate a fluxului de energie.

De obicei, sursa câmpului electromagnetic este distribuit uniform în toate direcțiile. În acest caz, densitatea de putere este calculată cu formula:

unde n - densitatea fluxului de energie al CEM,

Tula State University »
;

Tula State University »
- puterea radiată de wați sursă;

r - distanța față de sursa de radiație, m.

Dacă radiația este direcțională, atunci formula devine

unde

Tula State University »
- factor de radiații direcționale.

Antena cea mai periculoasă radar (radar), deoarece acestea au un raport ridicat de concentrare a energiei într-o anumită direcție (câștigul antenei), care ajunge la zeci de mii de unități. Cu toate acestea, în alte zone ale radiațiilor lor pot ajunge la mai multe

Tula State University »
(Figura 2.1).

Tula State University »