юридическая фирма 'Интернет и Право'
Основные ссылки




На правах рекламы:



Яндекс цитирования





Произвольная ссылка:



Описание
Источник публикации
М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека, 2023
Примечание к документу
Взамен МУК 4.3.1677-03, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ, Первым заместителем Министра здравоохранения РФ от 29.06.2003.
Название документа
"МУК 4.3.3830-22. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи. Методические указания"
(утв. Роспотребнадзором 26.12.2022)

"МУК 4.3.3830-22. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи. Методические указания"
(утв. Роспотребнадзором 26.12.2022)



Оглавление


Утверждаю
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации
А.Ю.ПОПОВА
26 декабря 2022 года
4.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ,
СОЗДАВАЕМОГО ИЗЛУЧАЮЩИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ЧМ РАДИОВЕЩАНИЯ И БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ
СУХОПУТНОЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
МУК 4.3.3830-22
1. Подготовлены ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (Горбанев С.А., Никитина В.Н., Ляшко Г.Г., Калинина Н.И., Дубровская Е.Н., Плеханов В.П.); ФГУП Самарское отделение научно-исследовательского института радио (Сподобаев Ю.М., Сподобаев М.Ю., Маслов М.Ю., Голубенко Д.А., Баранкин А.В.) с участием ФГУП "Главный радиочастотный центр" в Северо-Западном федеральном округе (Д.Н. Симонов); ФГБНУ "Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова" (Рубцова Н.Б., Перов С.Ю., Белая О.В.); ФБУН "Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения" (Зайцева Н.В., Пономарев А.Л., Уланова Т.С., Молок О.А., Одегов А.А.); ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" (Драй И.В., Лисичкин В.В.).
2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 26 декабря 2022 г.
3. МУК 4.3.3830-22 введены взамен МУК 4.3.1677-03 "Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ-радиовещания и базовых станций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2003.
I. Область применения
1.1. Настоящие методические указания (далее - МУК) устанавливают порядок расчета и измерения уровней электромагнитного поля (далее - ЭМП), создаваемого радиоэлектронными средствами (далее - РЭС) телевидения, частотно модулированного (далее - ЧМ) радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной связи в диапазоне частот 27 - 3000 МГц.
1.2. Определение уровней ЭМП (расчет и измерение) проводится с целью прогнозирования и анализа электромагнитной обстановки (далее - ЭМО), определения размеров санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) и зон ограничения (далее - ЗО) в местах размещения РЭС.
1.3. МУК предназначены для органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также могут быть использованы испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации <1>, проектных организаций, владельцев РЭС.
--------------------------------
<1> Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".
1.4. МУК носят рекомендательный характер.
II. Общие положения
2.1. Расчетное прогнозирование уровней ЭМП проводится:
- для определения уровней ЭМП в местах размещения проектируемых, действующих и реконструируемых РЭС;
- при изменении условий размещения, режимов работы действующего РЭС, влияющих на интенсивность ЭМП в окружающей среде (например, изменение конструкции и расположения антенн, характеристик диаграмм направленности, мощностей излучения);
- при изменении градостроительной ситуации (этажности и плотности застройки прилегающих территорий).
2.2. Измерения уровней ЭМП проводятся:
- при вводе в эксплуатацию РЭС, проведении производственного контроля;
- при изменении состава, режимов работы, размещения РЭС;
- после проведения защитных мероприятий, направленных на снижение уровней ЭМП;
- при рассмотрении обращений граждан, юридических лиц и органов власти.
2.3. Определение уровней ЭМП радиочастотного диапазона осуществляется:
- в диапазоне частот от 27 до 300 МГц - по среднеквадратичным значениям напряженности электрического поля (E), В/м;
- в диапазоне частот от 300 до 3000 МГц - по средним значениям плотности потока энергии (далее - ППЭ), мкВт/см2.
III. Расчетное прогнозирование уровней
электромагнитного поля
3.1. Расчет уровней ЭМП выполняется на основе двухлучевой модели распространения радиоволн в зоне интерференции прямого и отраженного лучей по техническим характеристикам РЭС, паспортным диаграммам направленности антенн.
3.2. Методика расчета уровней ЭМП (напряженности электрического поля и ППЭ).
3.2.1. Ситуационный план для расчета представляется в правовинтовой декартовой системе координат с началом в условной точке на технической территории, и в нем содержится информация о координатах антенн, входящих в состав РЭС. Данная система в рамках расчетной модели является базовой. Одна из осей базовой системы совпадает с направлением на север (рис. 1). При отображении ситуационного плана на картографической основе координаты установки РЭС или антенн РЭС берутся из разрешения на использование частоты (далее - РИЧ) <2>.
--------------------------------
<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 N 1240 "Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы".
Рис. 1. Пример расположения антенны РЭС на плане
3.2.2. В случае размещения всех антенн на одной опоре за условное начало координат принимается точка установки опоры. Если опор в составе РЭС несколько (антенны размещены на мачтах, башнях, стойках на крышах зданий), то условным началом координат может быть точка на поверхности, соответствующая геометрическому центру технической территории, характерные точки, соответствующие одной из опор, техническим зданиям.
3.2.3. Расчеты уровней ЭМП каждой из антенн, входящих в состав РЭС, проводятся в локальных сферических системах координат, начало которых совпадает с фазовым центром антенны, направление полярной оси соответствует направлению максимального излучения антенны, азимутальный угол отсчитывается от полярной оси, а меридиональный угол - от вертикальной оси по часовой стрелке.
Если антенна, входящая в состав РЭС, не обладает направленными свойствами в горизонтальной плоскости, направление полярной оси совпадает с направлением на север.
3.2.4. Напряженность электрического поля, создаваемого антенной в локальной системе координат, определяется формулой (1):
, (1)
где: E - напряженность электрического поля, В/м;
P - мощность, излучаемая антенной, Вт;
G - главное значение коэффициента усиления антенны по отношению к изотропному излучателю;
r - расстояние от фазового центра антенны до точки наблюдения, м;
- нормированная характеристика направленности антенны в вертикальной плоскости;
- нормированная характеристика направленности антенны в горизонтальной плоскости;
K = 1,3 - коэффициент, учитывающий влияние подстилающей поверхности (земли) в зоне интерференции прямого и отраженного лучей в рамках двухлучевой модели распространения радиоволн.
3.2.5. ППЭ ЭМП определяется формулой (2):
, (2)
где: ППЭ - плотность потока энергии, мкВт/см2;
E - напряженность электрического поля, В/м.
3.3. Преобразования координат в расчетной модели.
На рис. 1 показана базовая система координат, ее условный центр, направление оси Y совпадает с направлением на север.
Точка наблюдения M с горизонтальными координатами (x, y) находится на высоте h от уровня земли и на расстоянии r от фазового центра антенны (рис. 2). Фазовый центр находится в точке N с координатами (xn, yn) на высоте H от уровня земли (рис. 1, 2).
Рис. 2. Вертикальная плоскость
Переход от базовой декартовой системы координат к локальной сферической заключается в определении параметров , , r, входящих в выражение (1).
Преобразования координат содержат два этапа.
Первый этап - промежуточное преобразование - переход от базовой системы координат к локальной декартовой системе (x', y') дается выражениями (перенос осей с поворотом), формула (3):
(3)
Второй этап - переход к локальной сферической системе координат определяется выражениями, формула (4):
(4)
где: R - горизонтальное расстояние от точки наблюдения до места размещения антенной системы.
Искомые параметры выражения (1) определяются формулами (5 - 8):
; (5)
; (6)
; (7)
. (8)
3.4. Особенности представления исходных данных.
3.4.1. При известных параметрах фидерного тракта ТС мощность, излучаемая антенной, определяется, формулой (9):
, (9)
где: Pном - мощность передатчика, определенная РИЧ, Вт;
- коэффициент полезного действия (КПД) фидера;
- погонное ослабление в фидере, дБ/м;
Lф - длина фидера, м;
Kс - коэффициент стоячей волны (КСВ) напряжения на входе фидерного тракта.
При отсутствии сведений о параметрах фидерного тракта излучаемая мощность считается равной мощности РИЧ.
3.4.2. Для ТС аналогового телевидения излучаемая мощность также определяется по выражению (9), но при этом находится по формуле (10):
Pном = 0,327Pиз + Pзв, (10)
где: Pиз и Pзв - мощности передатчиков изображения и звукового сопровождения, определенные РИЧ, соответственно.
3.4.3. Если паспортная характеристика направленности антенны представлена в логарифмических единицах, то для перехода к характеристике в относительных единицах для подстановки в выражение (1) необходимо воспользоваться следующим преобразованием, формула (11):
, (11)
где: - нормированная характеристика направленности антенны в вертикальной плоскости;
- нормированная характеристика направленности антенны в горизонтальной плоскости.
3.4.4. Если в паспорте антенны коэффициент усиления приведен в логарифмических единицах, то для выражения его в относительных единицах необходимо воспользоваться следующим преобразованием, формула (12):
, (12)
где: G,дБi - коэффициент усиления антенны по отношению к изотропному излучателю, или формула (13):
, (13)
где: G,дБd - коэффициент усиления антенны по отношению к полуволновому симметричному вибратору.
3.5. Границы применимости метода.
Результаты расчетов с использованием выражения (1) являются электродинамически корректными на расстояниях от фазовых центров антенн, формула (14):
, (14)
где: Rгр - расстояние от геометрического центра антенны до точки наблюдения, м;
Dmax - максимальный линейный размер антенны, м;
- длина волны, м.
При необходимости расчетов ЭМП в зонах R < Rгр значения напряженности поля, полученные при помощи выражения (1), необходимо умножить на поправочный коэффициент , график которого в зависимости от параметра приведен на рис. 3.
Рис. 3. Поправочный коэффициент
3.6. При расчетном прогнозировании уровней ЭМП от базовых станций сухопутной подвижной связи, установленных внутри административных, общественных и производственных зданий, следует учитывать затухание энергии электромагнитных волн в стенах и перекрытиях.
3.7. Результаты расчетного прогнозирования.
Результаты расчетов интенсивностей ЭМП на прилегающей к РЭС территории должны включать таблично-текстовые материалы с уровнями ЭМП, графические изображения расчетных границ СЗЗ и ЗО с точками измерений, выводы по результатам расчетов.
IV. Измерительная аппаратура
4.1. Для проведения измерений уровней ЭМП используются широкополосные и селективные средства измерения утвержденного типа, имеющие сведения о поверке.
Широкополосные средства измерения позволяют проводить измерения уровней ППЭ, создаваемых всеми РЭС, в нормируемом частотном диапазоне.
Селективные средства измерения позволяют определить вклад каждого источника в общий уровень ЭМП.
4.2. Определение уровней ЭМП в диапазоне от 300 МГц до 3 ГГц - проводится путем измерения напряженности электрического поля с последующим пересчетом на ППЭ по формуле (15):
, (15)
где: ППЭ - плотность потока энергии [мкВт/см2];
E - напряженность электрического поля [В/м].
4.3. Порядок эксплуатации средств измерения ЭМП должен соответствовать документации на прибор и учитывать параметры окружающей среды.
V. Методика измерения уровней электромагнитных полей
Подготовка к проведению измерений
5.1. Согласование с владельцем РЭС, осуществляющим эксплуатацию, времени и условий проведения измерений.
5.2. Анализ состава РЭС, технических характеристик, режимов работы, пространственного расположения антенн (высота подвеса, азимут максимального излучения, угол наклона).
Перечень РЭС, подлежащих измерениям, определяется с учетом их размещения на одной антенной опоре (отдельно стоящая опора, мачта, трубостойка) или на разных антенных опорах и/или разных площадках (территориях, крышах) и с учетом пересечения их ЗО и/или СЗЗ.
5.3. Ознакомление с ситуационным планом размещения РЭС, характером застройки прилегающей территории с целью определения маршрутов (направлений) и точек измерений ЭМП. При выборе точек измерений ЭМП учитывается информация о расчетных границах СЗЗ и ЗО.
5.4. Анализ результатов расчетного прогнозирования ЭМО, эксплуатационно-технических параметров оборудования и планирование возможных направлений и площадок для измерений.
Выбор точек измерений
5.5. Для подтверждения СЗЗ и ЗО, установленных расчетным прогнозированием ЭМП, выбираются точки измерений, определяемые по азимутальным направлениям РЭС, с учетом конфигурации границ зон, градостроительной ситуации, рельефа местности и прилегающей территории.
5.6. При отсутствии СЗЗ точки измерений выбираются по азимутальным направлениям максимумов диаграммы направленности антенн РЭС в пределах основного лепестка с учетом градостроительной ситуации.
5.7. Измерения уровней ЭМП должны проводиться в зонах ЭМИ на границе зданий первой линии относительно РЭС. При наличии в первой линии жилых и общественных зданий (например, лечебно-профилактические, образовательные, детские учреждения) точки измерения выбираются с учетом этих объектов.
5.8. Точки, площадки для измерений должны иметь прямую видимость на антенну излучающего средства. В радиусе до 5,0 метров не должно быть переизлучающих конструкций (например, металлических конструкций и сооружений, линий электропередач), угол +/- 30° от направления на антенну должен быть свободен от затенения.
5.9. При размещении антенн РЭС на крыше здания измерения проводятся для определения размеров зоны, в пределах которой ЭМП превышают ПДУ для населения, а также на верхнем (обитаемом или техническом этаже здания). В зависимости от результатов измерения выбираются точки контроля ЭМП на соседних зданиях, других этажах и на прилегающей территории.
Проведение измерений
5.10. Перед проведением измерений следует определять метеорологические условия (температура воздуха, влажность, атмосферное давление) с помощью соответствующих средств измерений, имеющих сведения о поверке.
5.11. Измерения уровней ЭМП выполняются при максимальной проектной (заявленной) мощности излучения источника ЭМП.
5.12. На селитебной территории измерения выполняются на высоте 2 м от поверхности земли. На крыше зданий измерения ЭМП проводятся на высоте от 0,5 до 2,0 м от уровня крыши. В этих пределах определяется высота, на которой регистрируется наибольшая интенсивность ЭМП.
5.13. Внутри жилых, общественных и производственных помещений измерения уровней ЭМП следует проводить на высоте от 0,5 до 2,0 метров от пола. В этих пределах находится высота, на которой определяется максимальное значение уровня ЭМП от внешних источников (антенн РЭС).
5.14. Измерения в помещениях выполняются в местах, наиболее приближенных к внешнему источнику (на балконах, лоджиях, у открытых окон). При проведении измерений должны быть полностью отключены изделия бытовой техники, являющиеся источниками ЭМП радиочастотного диапазона.
5.15. В каждой точке проводится не менее 3 измерений уровней напряженности электрического поля, ППЭ; определяющим является максимальное из усредненных за время регистрации значений ЭМП.
5.16. Время регистрации уровней ЭМП, вводимое в прибор, должно составлять не менее 1 минуты.
Проведение измерений электромагнитных полей радиопередающих
устройств телевидения и радиовещания
5.17. Измерения ЭМП радиопередающих устройств телевидения и радиовещания проводятся селективными приборами.
5.18. Измерение напряженности электрического поля радиовещательных каналов в диапазонах УКВ 65,9 - 74,0 МГц и FM 87,5 - 108,0 МГц.
При использовании селективного средства измерения анализ уровней ЭМП проводится в полосах частот 200 кГц (+/- 100 кГц относительно средней частоты канала) по напряженности электрического поля. Типичные настройки селективного измерительного прибора приведены в приложении 1 к настоящим МУК.
Пример пошагового использования селективного средства измерения напряженности электрического поля радиовещательных каналов в диапазонах УКВ 65,9 - 74,0 МГц и FM 87,5 - 108,0 МГц представлен в приложении 2 к настоящим МУК.
5.19. Измерение напряженности электрического поля технических средств телевидения в метровом диапазоне длин волн. Типичные настройки селективного измерительного прибора приведены в приложении 1 к настоящим МУК.
ИС NORMPROD: примечание.
Здесь и далее в официальном тексте документа, видимо, допущены опечатки: имеется в виду Приложение 4, а не 3.
Измерения проводятся отдельно на частотах действующих телевизионных каналов. Телевизионные диапазоны в метровом диапазоне длин волн и частотные границы каналов приведены в приложении 3 к настоящим МУК:
- ТВ-диапазон I - каналы 1 - 2;
- ТВ-диапазон II - каналы 3 - 5;
- ТВ-диапазон III - каналы 6 - 12.
Анализ уровней ЭМП проводится по напряженности электрического поля в полосе частот 8 МГц (+/- 4 МГц относительно средней частоты канала), перекрывающей сигналы передатчиков видео- и звукового сопровождения аналогового телевидения и сигнал передатчика цифрового телевидения стандарта DVB-T2. Результатом измерения электрического поля одного телевизионного канала в одной точке должен быть уровень напряженности электрического поля (В/м). В спектре аналогового ТВ сигнала два канала - звука и изображения. Измерения для аналоговых сигналов ТВ проводятся отдельно в полосах звукового канала и канала изображения.
Пример пошагового использования селективного средства измерения представлен в приложении 2 к настоящим МУК.
5.20. Измерение ППЭ ЭМП технических радиоэлектронных средств телевидения и радиовещания в дециметровом диапазоне длин воли. Типичные настройки селективного измерительного прибора приведены в приложении 1 к настоящим МУК.
Измерения проводятся отдельно на частотах действующих телевизионных каналов. Телевизионные диапазоны в дециметровом диапазоне длин волн и частотные границы каналов (приложение 3 к настоящим МУК):
- ТВ-диапазон IV - каналы 21 - 34;
- ТВ-диапазон V - каналы 35 - 80.
Анализ уровней ЭМП проводится по плотности потока энергии в полосе частот 8 МГц (+/- 4 МГц относительно средней частоты канала), перекрывающей сигналы передатчиков видео- и звукового сопровождения аналогового телевидения и сигнал передатчика цифрового телевидения стандарта DVB-T2. Результатом измерения поля одного телевизионного канала в одной точке должен быть уровень ППЭ (мкВт/см2).
Примеры пошагового использования селективного средства измерения ППЭ, создаваемого станциями аналогового и цифрового телевидения в частотных границах 470 - 950 МГц, представлены в приложении 2 к настоящим МУК.
Измерения уровней электромагнитных полей базовых станций
сухопутной подвижной радиосвязи
5.21. Измерения уровней ЭМП базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи осуществляются селективными и широкополосными средствами измерения:
- измерения уровней ЭМП селективными средствами осуществляются на каждой рабочей полосе частот, определенных для БС;
- измерения уровней ЭМП широкополосными средствами измерения проводятся с установкой частоты каждого рабочего диапазона БС и определением максимального уровня ППЭ при поочередном включении РЭС.
5.22. В случае одновременной работы РЭС БС на различных частотах в одном нормируемом диапазоне при использовании широкополосных средств измерения на приоритетной частоте источника, имеющего максимальный сигнал (создающего максимальные значения ППЭ), проводятся измерения ППЭ от всех, одновременно работающих БС.
5.23. Для оценки вклада отдельных источников ЭМП в общую ЭМО рекомендуется использовать селективные средства измерения.
VI. Обработка результатов измерений уровней
электромагнитных полей радиоэлектронных средств
Обработка результатов измерений электромагнитных полей
селективными приборами
6.1. При наличии в составе технических средств телерадиовещания, базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи суммарное определение интенсивности излучения ЭМП в точках измерения определяется в диапазонах частот до 300 МГц и свыше 300 МГц.
6.2. В диапазоне частот до 300 МГц рассчитывается отдельно суммарная напряженность каналов радиовещания , отдельно каналов телевидения и средств сухопутной подвижной радиосвязи по формулам (16 - 18):
, (16)
, (17)
, (18)
где: n - количество каналов радиовещания;
m - количество каналов телевидения;
p - количество средств сухопутной подвижной радиосвязи.
6.3. Суммарная напряженность поля в диапазоне частот до 300 МГц, создаваемая каналами радиовещания , каналами телевидения и средствами сухопутной подвижной радиосвязи , рассчитывается по формуле (19):
. (19)
6.4. В диапазоне частот выше 300 МГц следует рассчитывать суммарную всех каналов телевидения и средств сухопутной подвижной радиосвязи по формулам (20 - 22):
; (20)
; (21)
. (22)
Обработка результатов измерений электромагнитных полей
широкополосными приборами
6.5. При измерении ЭМП широкополосными средствами измерения при поочередном включении РЭС в диапазоне частот выше 300 МГц необходимо рассчитывать суммарную по формуле (23):
. (23)
6.6. При измерении ЭМП широкополосными средствами измерения от РЭС БС, работающих в одном нормируемом диапазоне, определяющим является максимальное из усредненных уровней ЭМП.
Оформление результатов измерений
6.7. Результаты измерений представляются с указанием расширенной неопределенности измерений <3>.
--------------------------------
<3> ГОСТ 34100.1 "Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по выражению неопределенности измерения"; ГОСТ 34100.3 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения".
6.8. По результатам измерений оформляется протокол. Перечень рекомендуемой информации, включаемой в протокол, представлен в приложении 3 к настоящим МУК.
Приложение 1
к МУК 4.3.3830-22
ТИПИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ СЕЛЕКТИВНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНОВ ИЗМЕРЕНИЙ
1. Для измерения напряженности электрического поля радиовещательных каналов в диапазонах УКВ 65,9 - 74,0 МГц и FM 87,5 - 108,0 МГц типичные настройки селективного измерительного прибора выглядят следующим образом:
- центральная частота равна частоте излучения контролируемого канала (приложение 4 к настоящим МУК);
- диапазон частот отображаемого сигнала (англ. Span, промежуток) 200 кГц (от 150 до 250 кГц в зависимости от параметров излучения);
- полоса разрешения (англ. Receiver bandwidth, RBW, (далее - RBW) полоса пропускания) - не менее 20 кГц (должна быть больше максимальной частоты модуляции - 15000 Гц);
- тип полосы пропускания RBW - нормальный (англ. Normal);
- полоса видео фильтра (англ. Video bandwidth, VBW, полоса видеофильтра >= 3 RBW);
- период развертки (англ. Sweeptime, время развертки) - режим автоматический (англ. AUTO);
- детектор среднеквадратический (англ, root mean square, RMS, среднеквадратическое значение);
- режим отображения (англ. TRACE, режим отображения) - "усреднение" (англ. Clear/write, очистка/перезапись);
- представления результата в единицах напряженности электрического поля (В/м).
2. Для измерения напряженности электрического поля технических средств телевидения в метровом диапазоне длин волн типичные настройки селективного измерительного прибора выглядят следующим образом:
- центральная частота равна центральной частоте для контролируемого канала (приложение 4 к настоящим МУК);
- значение отклонения частоты - 5,6 МГц;
- полоса разрешения - не менее 350 кГц для телевидения;
- тип полосы пропускания - нормальный;
- полоса видео фильтра;
- период развертки - режим автоматический;
- детектор - среднеквадратический;
- режим отображения - "усреднение";
- представление результата в единицах напряженности электрического поля (В/м).
3. Для измерения ППЭ ЭМП технических радиоэлектронных средств телерадиовещания в дециметровом диапазоне длин волн типичные настройки селективного измерительного прибора выглядят следующим образом:
- центральная частота равна центральной частоте для контролируемого канала (приложение 4 к настоящим МУК);
- значение отклонения частоты - 5,6 МГц;
- полоса разрешения - не менее 350 кГц;
- тип полосы пропускания - нормальный;
- полоса видео фильтра;
- период развертки - режим автоматический;
- детектор - среднеквадратический;
- режим отображения - "очистить/записать";
- режим измерения мощности в канале (англ. Power channel, мощность канала) с шириной полосы канала (англ. Channel band width, ширина полосы канала), равной номинальной полосе для исследуемого канала;
- представление результата в единицах ППЭ (мкВт/см2).
Приложение 2
к МУК 4.3.3830-22
ПРИМЕРЫ ПОШАГОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЕКТИВНОГО СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЕЙ ЭМП, СОЗДАВАЕМЫХ РЭС РАДИОВЕЩАНИЯ
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Пример 1. Измерения напряженности электрического поля,
создаваемого радиостанциями в диапазонах
65,9 - 74,0 МГц/87,5 - 108 МГц (УКВ/FM)
1. В соответствии с руководством по эксплуатации селективного прибора устанавливают:
- центральную частоту, равную центральной для контролируемой радиостанции;
- полосу обзора = 2 МГц;
- полосу пропускания - 200 кГц;
- детектор - среднеквадратичный;
- режим отображения - "с усреднением";
- единицу отображения результата измерения - В/м.
2. После установки указанных параметров на экране селективного прибора должна наблюдаться спектрограмма, аналогичная представленной на рис. 4.
Рис. 4. Спектрограмма сигнала радиостанции ОВЧ диапазона
(центральная частота 93,6 МГц). По оси абсцисс - частота,
МГц; по оси ординат - напряженность электрического
поля, мВ/м
3. Устанавливая экранный маркер селективного прибора на центральную частоту, производят отсчет значения напряженности электрического поля (рис. 5).
Рис. 5. Измерение напряженности электрического поля,
создаваемого радиостанцией ОВЧ диапазона (центральная
частота 93,6 МГц). Зафиксированное значение 327,8 мВ/м.
По оси абсцисс - частота, МГц; по оси ординат -
напряженность электрического поля, мВ/м
Пример 2. Измерения напряженности электрического поля,
создаваемого станциями аналогового телевидения в частотных
границах 48,5 - 230 МГц (каналы 1 - 12)
4. В соответствии с руководством по эксплуатации селективного прибора устанавливают:
- центральную частоту, равную центральной частоте контролируемого телевизионного канала;
- полосу обзора = 20 МГц;
- полосу пропускания - 50 кГц;
- детектор - среднеквадратичный;
- режим отображения - "с усреднением";
- единицу отображения результата измерения - В/м.
5. После установки указанных параметров на экране селективного прибора должна наблюдаться спектрограмма, аналогичная представленной на рис. 6.
Рис. 6. Спектрограмма сигнала, создаваемого станцией
аналогового телевидения ОВЧ диапазона (11-й канал,
центральная частота 218 МГц). По оси абсцисс - частота, МГц;
по оси ординат - напряженность электрического поля, мВ/м
6. Установив на селективном приборе режим измерения мощности в полосе частот 8 МГц, производят отсчет интегрального значения напряженности электрического поля (рис. 7).
Рис. 7. Измерение интегрального значения напряженности
электрического поля, создаваемого станцией аналогового
телевидения ОВЧ диапазона (11-й канал, центральная частота
218 МГц). Зафиксированное значение 524,0 мВ/м. По оси
абсцисс - частота, МГц; по оси ординат - напряженность
электрического поля, мВ/м
Пример 3. Измерения ППЭ, создаваемого станциями аналогового
телевидения в частотных границах 470 - 950 МГц
(каналы 21 - 80)
ИС NORMPROD: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
10. В соответствии с руководством по эксплуатации селективного прибора устанавливают:
- центральную частоту, равную центральной частоте контролируемого телевизионного канала;
- полосу обзора = 20 МГц;
- полосу пропускания - 50 кГц;
- детектор - среднеквадратичный;
- режим отображения - "с усреднением";
- единицу отображения результата измерения - мкВт/см2.
11. После установки указанных параметров на экране селективного прибора должна наблюдаться спектрограмма, аналогичная представленной на рис. 8.
Рис. 8. Спектрограмма сигнала, создаваемого станцией
аналогового телевидения УВЧ диапазона (51-й канал,
центральная частота 714 МГц). По оси абсцисс - частота, МГц;
по оси ординат - ППЭ, пВт/см2
12. Установив на селективном приборе режим измерения мощности в полосе частот 8 МГц, производится отсчет интегрального значения ППЭ (рис. 9).
Рис. 9. Измерение интегрального значения ППЭ, создаваемого
станцией аналогового телевидения УВЧ диапазона (51-й канал).
Зафиксированное значение 0,054 мкВт/см2. По оси
абсцисс - частота, МГц; по оси ординат - ППЭ, пВт/см2
Пример 4. Измерения ППЭ, создаваемого станциями цифрового
телерадиовещания в частотных границах 470 - 950 МГц
(каналы 21 - 80)
13. В соответствии с руководством по эксплуатации на селективном приборе устанавливают:
- центральную частоту, равную центральной частоте контролируемого телевизионного канала;
- полосу обзора = 20 МГц;
- полосу пропускания - 50 кГц;
- детектор - среднеквадратичный;
- режим отображения - "с усреднением";
- единицу отображения результата измерения - мкВт/см2.
14. После установки указанных параметров на экране селективного прибора должна наблюдаться спектрограмма, аналогичная представленной на рис. 10.
Рис. 10. Спектрограмма сигнала, создаваемого станцией
цифрового телерадиовещания УВЧ диапазона (30-й канал,
центральная частота 546 МГц. По оси абсцисс - частота, МГц;
по оси ординат - ППЭ, пВт/см2
15. Установив на селективном приборе режим измерения мощности в полосе частот 8 МГц, производят отсчет интегрального значения ППЭ (рис. 11).
Рис. 11. Измерение интегрального значения ППЭ, создаваемого
станцией цифрового телерадиовещания УВЧ диапазона (30-й
канал, центральная частота 546 МГц). Зафиксированное
значение 0,077 мкВт/см2. По оси абсцисс - частота, МГц;
по оси ординат ППЭ, пВт/см2
Приложение 3
к МУК 4.3.3830-22
(рекомендованный образец)
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ЭМП
1. Наименование и адрес организации, выполняющей измерения, сведения об аккредитации.
2. Наименование и адрес заказчика.
3. Объект измерений, адрес с указанием координат.
4. Дата и время проведения измерений.
5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного представителя объекта, присутствующего при проведении измерений.
6. Место и адрес проведения измерений.
7. Цель проведения измерений.
8. Информация о средствах измерения (наименование, тип, сведения о поверке, погрешность прибора).
9. Документы, в соответствии с которыми проводились измерения.
10. Технические характеристики РЭС.
11. Условия проведения измерений.
12. Результаты измерений с указанием точек, единиц измерений, уровней ЭМП (фактические значения), расширенной неопределенности измерений.
13. Схема расположения РЭС с указанием точек измерения на ситуационном плане или эскизе.
14. Подписи лиц, проводивших измерения.
Приложение 4
к МУК 4.3.3830-22
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ДИАПАЗОНЫ В ДЕЦИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН
И ЧАСТОТНЫЕ ГРАНИЦЫ КАНАЛОВ
ИС NORMPROD: примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
Таблица 3.1
Частоты и номера телевизионных каналов
(стандарт OIRT и России)
Номер ТВ канала
Частотные границы канала (полосы), МГц
Аналоговое телевидение
Частота для настройки цифрового телевидения (середина полосы), МГц
Несущая частота изображения, МГц
Несущая частота звука, МГц
1
2
3
4
5
Метровые волны (МВ)
ТВ-диапазон I (каналы 1 - 2)
1
48,5 - 56,5
49,75
56,25
52,5
2
58 - 66
59,25
65,75
62,0
ТВ-диапазон II (каналы 3 - 5)
3
75 - 84
77,25
83,75
80,0
4
84 - 92
85,25
91,75
88,0
5
92 - 100
93,25
99,75
96,0
ТВ-диапазон III (каналы 6 - 12)
6
174 - 182
175,25
181,75
178
7
182 - 190
183,25
189,75
186
8
190 - 198
191,25
197,75
194
9
198 - 206
199,25
205,75
202
10
206 - 214
207,25
213,75
210
11
214 - 222
215,25
221,75
218
12
222 - 230
223,25
229,75
226
Дециметровые волны (ДМВ)
ТВ-диапазон IV (каналы 21 - 34)
21
470 - 478
471,25
477,75
474
22
478 - 486
479,25
485,75
482
23
486 - 494
487,25
493,75
490
24
494 - 502
495,25
501,75
498
25
502 - 510
503,25
509,75
506
26
510 - 518
511,25
517,75
514
27
518 - 526
519,25
525,75
522
28
526 - 534
527,25
533,75
530
29
534 - 542
535,25
541,75
538
30
542 - 550
543,25
549,75
546
31
550 - 558
551,25
557,75
554
32
558 - 566
559,25
565,75
562
33
566 - 574
567,25
573,75
570
34
574 - 582
575,25
581,75
578
ТВ-диапазон V (каналы 35 - 80)
35
582 - 590
583,25
589,75
586
36
590 - 598
591,25
597,75
594
37
598 - 606
599,25
605,75
602
38
606 - 614
607,25
613,75
610
39
614 - 622
615,25
621,75
618
40
622 - 630
623,25
629,75
626
41
630 - 638
631,25
637,75
634
42
638 - 646
639,25
645,75
642
43
646 - 654
647,25
653,75
650
44
654 - 662
655,25
661,75
658
45
662 - 670
663,25
669,75
666
46
670 - 678
671,25
677,75
674
47
678 - 686
679,25
685,75
682
48
686 - 694
687,25
693,75
690
49
694 - 702
695,25
701,75
698
50
702 - 710
703,25
709,75
706
51
710 - 718
711,25
717,75
714
52
718 - 726
719,25
725,75
722
53
726 - 734
727,25
733,75
730
54
734 - 742
735,25
741,75
738
55
742 - 750
743,25
749,75
746
56
750 - 758
751,25
757,75
754
57
758 - 766
759,25
765,75
762
58
766 - 774
767,25
773,75
770
59
774 - 782
775,25
781,75
778
60
782 - 790
783,25
789,75
786
61
790 - 798
791,25
797,75
794
62
798 - 806
799,25
805,75
802
63
806 - 814
807,25
813,75
810
64
814 - 822
815,25
821,75
818
65
822 - 830
823,25
829,75
826
66
830 - 838
831,25
837,75
834
67
838 - 846
839,25
845,75
842
68
846 - 854
847,25
853,75
850
69
854 - 862
855,25
861,75
858
70
862 - 870
863,25
869,75
866
71
870 - 878
871,25
877,75
874
72
878 - 886
879,25
885,75
882
73
886 - 894
887,25
893,75
890
74
894 - 902
895,25
901,75
898
75
902 - 910
903,25
909,75
906
76
910 - 918
911,25
917,75
914
77
918 - 926
919,25
925,75
922
78
926 - 934
927,25
933,75
930
79
934 - 942
935,25
941,75
938
80
942 - 950
943,25
949,75
946
Библиографические ссылки
1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".
3. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
ИС NORMPROD: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 126-ФЗ принят 07.07.2003, а не 07.06.2003.
4. Федеральный закон от 07.06.2003 N 126-ФЗ "О связи".
5. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий".
6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
7. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов".
8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
9. СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009".
10. МУ 4.3.2320 "Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты".
11. ГОСТ 24375 "Радиосвязь Термины и определения".
12. ГОСТ Р 52003 "Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств".
13. ГОСТ Р 55787 "Устройства для радиосвязи, радиовещания и телевидения антенно-фидерные. Термины и определения".
14. ГОСТ Р 55815 "Безопасность объектов и средств радиосвязи. Методы исследований и расчета уровней электромагнитных излучений при проектировании объектов связи".
15. ГОСТ 23611 "Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения".
16. ГОСТ 51741 "Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ. Основные параметры, технические требования и методы измерений".
17. ГОСТ 34100.1-2017/ISO/IEC Guide 98-1:2009 "Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по выражению неопределенности измерения".
18. ГОСТ 34100.3-2017/ISO/IEC Guide 98-3:2008 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения".
Термины и определения
С целью применения настоящих МУК используются следующие понятия:
Зона ограничения (ЗО) - территория, окружающая передающие радиоэлектронные средства, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни ЭМП превышают ПДУ.
Общественные здания - здания и сооружения, предназначенные для размещения организаций, учреждений и предприятий (управления, финансирования и кредитования, информационно-технического назначения, проектных и изыскательских, научно-исследовательских), административные, здания образования, здравоохранения и отдыха, торговли, гостиницы, многофункциональные здания и комплексы.
Передающая антенна - устройство, в котором с помощью генератора электромагнитных колебаний создаются переменные токи, излучающие электромагнитные волны в окружающие пространство.
Радиоэлектронные средства - технические средства, предназначенные для передачи и (или) приема радиоволн, состоящие из одного или нескольких передающих и (или) приемных устройств либо комбинации таких устройств и включающие в себя вспомогательное оборудование.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория, окружающая передающие радиоэлектронные средства, на внешних границах которой на высоте 2 м от поверхности земли уровни ЭМП не превышают ПДУ.
Селитебная территория - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в т.ч. научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.
Электромагнитная обстановка - совокупность электромагнитных полей и колебаний в заданной области пространства, полосе частот и интервале времени.



Вернуться в "Каталог нормативных документов"



 

Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/informaciya/1/muk_4_46038.html

 

На эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

На правах рекламы: