Аналитическое выражение функции B(x)/x для круглой апертуры с амплитудным распределением типа (2) имеет вид, формула (11):
; ; ; ;b0, b1, b2, c - коэффициенты.
В области x < 0,105 функция (10) сильно осциллирующая, а в области x > 0,105 - изменяется монотонно. Осциллирующую часть функции следует заменить огибающей ее максимумов.
На рис. 3 показана круглая апертура с центральным затенением (затенение моделируется отсутствием элементов Гюйгенса в центре апертуры - светлый круг). Поле в точке M является суперпозицией полей элементов Гюйгенса dS, расположенных на поверхности раскрыва (апертуре).
![]() 3.6. Напряженность электрического поля, создаваемая в расчетной точке M всей совокупностью элементов Гюйгенса, находящихся в апертуре, определяется следующей формулой (12):
, где .В выражении (12) геометрические параметры
В терминах координат u, x направленные свойства апертуры характеризуются функцией F(u,x). В процессе расчета каждой функции F(u,x) требуются вычислительные затраты, которые растут с увеличением отношения
3.7. Значение КНД облучателя рассчитывается по формуле (14):
; ;- характеристика направленности облучателя, реализующая амплитудное распределение вида (2) и обеспечивающая уровень 0,316 вне сектора углов перехвата энергии зеркалом
.Термин "облучатель" следует понимать, как собственно облучатель в однозеркальной антенне, так и систему "облучатель-вспомогательное зеркало" в двухзеркальной антенне.
График зависимости DОбл,дБ = 10lgDОбл как функции аргумента
3.8. Постановку задачи при расчете ППЭ в области I вблизи антенны с круглой апертурой иллюстрирует рис. 4, на котором центр апертуры - O, а его высота над землей - HA. Угол
![]() Заданными параметрами считаются:
- P - мощность передатчика радиосредства, Вт;
-
- d - диаметр апертуры, м;
- D0 - КНД антенны в направлении максимального излучения в дальней зоне;
-
3.9. В области I порядок расчета следующий:
- вычисляется расстояние от центра апертуры до расчетной точки M, формула (15):
- рассчитывается угол между направлением максимального излучения и направлением линии "центр апертуры - расчетная точка M", формула (16):
- определяется граничное расстояние Rгр, формула (17):
- вычисляются параметры u, x по формулам (18, 19):
- находится значение функции
, дБ (по огибающей);- вычисляется значение функции 20lgF(u,x), дБ (по огибающей);
- по формуле (8) рассчитывается значение составляющей Па и определяется Dобл, формула (20):
- по формуле (9) находится значение составляющей Побл;
- значение суммарной ППЭ рассчитывается по формуле (21):
Методика и порядок расчета имеют ограничение по минимальному удалению расчетной точки от центра апертуры
, что соответствует значению 3.10. Расчет ППЭ для относительных расстояний
При этом интерполяционная формула (23) имеет вид:
Повторяя операции, предусмотренные порядком расчета ППЭ, последовательно для различных точек выбранного азимута
определяется характер изменения ППЭ вдоль данного азимута, а также отыскивается точка, где ППЭ равно предельно допустимому уровню. Совокупность подобных точек на других азимутальных линиях, проведенных, например, через 1°, определяет границу соответствующей санитарной зоны в области I.3.11. В области II поле обусловлено дифракцией электромагнитных волн на кромке параболического зеркала. При этом область II имеет три характерных подобласти (рис. 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 не видна.
![]() 3.12. Исходными данными для расчета являются следующие параметры радиосредства:
- P - мощность излучения, Вт;
-
- d - диаметр антенны, м;
-
- kип - коэффициент использования поверхности зеркала;
-
![]() 3.13. Последовательность расчетов при использовании метода геометрической теории дифракции (ГТД) следующая:
- определяется ряд вспомогательных величин, формулы (25 - 29):
-
; (26)-
; (27)-
; (28)- вычисляются функции, формулы (30 - 32):
, (31)- вычисляются специальные функции - интегралы Френеля, формула (33):
; - косинус интеграла Френеля; - синус интеграла Френеля.- рассчитываются коэффициенты дифракции, формулы (34 - 35):
- рассчитываются некоторые функции, определяющие дифракцию первичного поля облучателя на кромке зеркала, формулы (36 - 37):
В этих выражениях rn - расстояние от произвольного элемента кромки ds до расчетной точки определяется выражением (38):
r - расстояние от центра апертуры до расчетной точки (рис. 6).
- определяется усредненная ППЭ в центре апертуры, формула (39):
- определяется значение напряженности поля в центре апертуры, формула (40):
- уровень поля на ребре кромки.- определяются составляющие ППЭ, обусловленные дифракционными компонентами поля
- если требуется найти декартовые составляющие дифракционного поля, то следует воспользоваться следующими формулами (45 - 47):
; (46)3.14. В секторе углов, принадлежащих подобласти II-б, значения сферических компонент дифракционного поля определяется одной "светящейся" точкой (точка А на рис. 5) по формулам (48 - 49):
В этих формулах: E0 определяется в соответствии с выражением (40)
, коэффициенты дифракции рассчитываются по формулам (30 - 35).Переход к декартовым составляющим дифракционного поля осуществляется по формулам (45 - 47), а к сферическим компонентам ППЭ по формулам (43 - 44).
В секторе углов подобласти II-в следует принять, что Пдиф = 0.
3.15. Если зеркало антенны длиннофокусное
, то в области III ППЭ имеет две составляющие. Одна определяется излучением облучателя, другая - дифракцией на части кромки, формула (50):Составляющая Побл определяется по формуле (10) с последующим переходом к мкВт/см2, а составляющая Пдиф так же, как для подобласти II-б.
В случае короткофокусной антенны
в области III ППЭ имеет составляющие Пдиф и Па. Составляющая Пдиф рассчитывается так же как для подобласти II-а - по формулам (30 - 44).3.16. В области IV ППЭ определяется в основном составляющими Побл и Пдиф поэтому ППЭ в этой области формально определяется по формуле (50) с добавлением составляющей Па. При этом дифракционная составляющая поля определяется так же, как это сделано в подобласти II-а - по формулам (30 - 44).
3.17. В этой области ППЭ следует определять по формуле 50. При этом составляющая Па рассчитывается по формулам (22) и (23), предварительно геометрически определив границу раздела между областями IV и V (значение
Алгоритм определения областей и подобластей для расчетной точки и примеры расчета ППЭ приведены на рис. 3, 4 приложения 2 к настоящим МУК.
антенн с квадратной прямоугольной апертурой
4.1. При анализе квадратной апертуры (рис. 7) используются допущения:
- распределение амплитуды поля в одной из главных плоскостей - "косинус на пьедестале", формула (51):
a - сторона квадрата;
- 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).
![]() 4.2. Общая расчетная формула для определения ППЭ - формула (1). Физический смысл отдельных составляющих прежний. Составляющие Па и Поб в децибелах относительно 1 мкВт/см2 будут иметь вид, формулы (52 - 53):
P - мощность, излучаемая антенной, Вт;
a - сторона квадрата (апертуры антенны), м;
D0 - КНД антенны в направлении максимального излучения в волновой зоне;
B(x) - функция, учитывающая изменение КНД квадратной апертуры в зависимости от относительного расстояния;
F(u,x) - нормированная ХН квадратной апертуры в координатах u,x;
- обобщенная координата угла;x = R/Rгр - относительное расстояние;
- граничное расстояние;Dобл - КНД облучателя в направлении максимального излучения (величина безразмерная). График зависимости Dобл,дБ = 10lgDобл как функции аргумента
4.3. Вычисление функции F(u,x) сводится к расчету характеристики направленности линейного синфазного источника (рис. 8) с распределением амплитуды тока, совпадающем с распределением амплитуды поля в соответствии с формулой (51).
![]() 4.4. Значение напряженности поля в расчетной точке определяется формулой (54):
.4.5. Нормированная характеристика направленности апертуры имеет вид, формула (55):
В терминах обобщенных координат u,x направленные свойства апертуры характеризуются функцией F(u,x).
Функции F(u,x) сильно осциллирующие, поэтому в практических расчетах ППЭ следует использовать их гарантированные огибающие. Для удобства практических расчетов гарантированные огибающие табулированы и представлены в таблицах 1, 2 приложения 3 к настоящим МУК. При значениях x > 1, что соответствует дальней зоне, необходимо пользоваться огибающими для x = 1.
4.6. Аналитическое выражение функции B(x)/x для квадратной апертуры с амплитудным распределением типа "косинуса на пьедестале" имеет вид, формула (56):
где:
, , ; - косинус интеграла Френеля; - синус интеграла Френеля.В области x <= 0,15 функция (56) осциллирующая, а в области x > 1,15 - изменяется монотонно. При расчете ППЭ осциллирующую часть функции следует заменить огибающей ее максимумов.
4.7. Порядок расчета ППЭ в переднем полупространстве не отличается от приведенного для круглой апертуры.
4.8. Для расчета ППЭ в области заднего полупространства вводится понятие эквивалентной круглой апертуры. Диаметр эквивалентной апертуры определяется из условия равенства площадей квадратной и круглой апертур, формула (57):
Угол раскрыва эквивалентной апертуры определяется по формуле (58):
f - фокусное расстояние зеркала.
4.9. Прямоугольная апертура со сторонами a и b показана на рис. 9.
![]() 4.10. Расчетная формула (59) для апертурной составляющей ППЭ имеет вид:
где:
, , , .Функции F(u,x), входящие в (59), вычисляются в соответствии с (54 - 55) с учетом перехода к обобщенным координатам u и x, а функции B(x)/x - по формуле (56) при x = x1 и x = x2, соответственно.
4.11. Расчет составляющей ППЭ от облучателя выполняется по формуле (53). КНД облучателя следует рассчитывать по формуле (60):
D1 и D2 определяются по формуле (14) с учетом различных значений угла
4.12. Диаметр эквивалентной круглой апертуры, необходимый для расчета дифракционной составляющей ППЭ, определяется из условия равенства площадей прямоугольной и круглой апертур, формула (61):
Угол раскрыва эквивалентной круглой апертуры определяется по формуле (58).
типа параболический цилиндр и рупорных антенн
5.1. Антенна имеет прямоугольную апертуру (рис. 10). Распределение амплитуды поля вдоль сторон апертуры в главных плоскостях XOZ и ZOY равномерное. Методика расчета ППЭ соответствует случаю прямоугольной апертуры при
. Огибающие F(u,x) для случая отличаются от аналогичных кривых, соответствующих распределению (формула 51) не существенно (единицы дБ). Поэтому в практических расчетах можно использовать данные, приведенные в таблицах 3, 4 приложения 3 к настоящим МУК.![]() 5.2. Значение КНД облучателя рассчитывается по формуле (62):
L - длина облучателя;
- волновое число; - интегральный синус.5.3. В области заднего полупространства расчет ППЭ следует вести по формуле (53), приняв Dобл = D0.
5.4. Пирамидальные (рис. 11) и конические (рис. 12) рупорные антенны имеют апертуры с неравномерным и несинфазным возбуждением. Линейные размеры апертур обычно измеряются единицами, реже десятками длин волн электромагнитного излучения (далее - ЭМИ). Расчетные точки, находящиеся на расстоянии нескольких метров от таких антенн, относятся к дальней (волновой) зоне.
![]() ![]() 5.5. ППЭ в переднем полупространстве вблизи таких антенн рассчитывается по формуле (63):
P - мощность, излучаемая антенной, Вт;
- характеристика направленности рупора;Dр - КНД рупора.
5.6. Для пирамидального рупора в расчетах следует принять формулу (64):
сомножители - это нормированные характеристики направленности рупорной антенны в E и H плоскостях.
5.7. Для расчета характеристики направленности в плоскости E
, ;L, b - геометрические параметры рупора в E плоскости;
C(w1), C(w2) - косинусы интеграла Френеля
;S(w1), S(w2) - синусы интеграла Френеля
.Нормированная характеристика направленности имеет вид, формула (66):
5.8. Для расчета характеристики направленности в плоскости H
вычисляется функция, формула (67): , ; ; ;L, a - геометрические параметры рупора в H плоскости;
C(v1), C(v2), C(v1), C(v2) - косинусы интеграла Френеля;
S(v1), S(v2), S(v1), S(v2) - синусы интеграла Френеля.
Нормированная характеристика направленности имеет вид, формула (68):
5.9. Значение КНД пирамидальной рупорной антенны рассчитывается по формуле (69):
, , ;C(u1), C(u2), C(u1) - косинусы интеграла Френеля;
S(u1), S(u2), S(u1) - синусы интеграла Френеля.
5.10. Для конического рупора функция
рассчитывается по формулам (70 - 73). Сначала для заданного угла ; ;![]() , , ; - функция Ломмеля 1-го порядка; - функция Бесселя порядка m = 1 + 2n аргумента - функция Ломмеля 2-го порядка; - функция Бесселя порядка m = 2 + 2n, аргумента c1 = -0,37, c2 = -0,845, c3 = 0,215 - коэффициенты, соответствующие волне возбуждения H11 (при равномерном возбуждении апертуры c1 = c2 = c3 = 0);
Сходимость рядов обеспечивается при n = 40.
Нормированная характеристика направленности имеет вид (71):
Значение КНД конической рупорной антенны рассчитывается по формуле (72):
В области заднего полупространства расчет ППЭ выполняется по формуле (73):
рупорно-параболической и перископической антенн
6.1. Конструкция типовой рупорно-параболической антенны (далее - РПА) схематично представлена на рис. 13. Апертура рассчитывается квадратной с размером 2,7 x 2,7 м2. Методика расчета ППЭ в переднем полупространстве (Y > 0) соответствует приведенной в главе V для квадратной апертуры с распределением амплитуды поля (51) - "косинус на пьедестале". Составляющая Па рассчитывается по формуле (52), составляющая Побл - по формуле (53). При этом угол раскрыва рупора
. Учитывая, что РПА обладает хорошим защитным действием (уровень бокового излучения исключительно низок: почти во всем секторе углов он не превосходит (-60 ... -70 дБ), дифракционную составляющую и составляющую Побл при расчете ППЭ в области заднего полупространства (Y < 0) не учитывать.![]() 6.2. Перископические антенные системы (далее - ПАС) обычно строятся по трехэлементной схеме (рис. 14) - 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 рекомендуется брать равными 0,7 от реальных диаметров зеркал.
![]() 6.3. ППЭ в произвольной точке пространства M определяется тремя составляющими, каждая из которых соответствует одной из трех антенн - A1, A2, A3 (рис. 15).
![]() Антенна A1 рупорная. Ее вклад в ППЭ определяется в соответствии с методикой, изложенной в главе V. Антенны A2 и A3 имеют круглые апертуры. Их вклад в значение ППЭ определяется апертурными составляющими, которые рассчитываются по формуле (9).
Вблизи поверхности земли ППЭ определяется в основном антенной A1 - облучателем, поэтому вклад апертурных составляющих верхнего и нижнего зеркала допускается не учитывать.
В области Y < 0 рекомендуется ограничиться только составляющей от антенны A1, то есть не учитывать составляющие ППЭ, обусловленные дифракцией электромагнитных волн на зеркалах.
7.1. Решетчатая структура рефлектора создает повышенную (по сравнению с зеркалом из сплошного листа) 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. 16).
![]() 7.2. Значение составляющей Ппр в точке M, находящейся в области заднего полупространства, определяется по формуле (74):
T - коэффициент прохождения волны через решетчатую структуру (по полю);
P - мощность излучения облучателя, Вт;
Dобл - коэффициент направленного действия облучателя (величина безразмерная);
- характеристика направленности облучателя (величина безразмерная);R - расстояние от фазового центра облучателя до расчетной точки M, м.
Угловая зависимость коэффициента прохождения не учитывается. Значение T определяется для случая нормального падения плоской волны на безграничную плоскую решетчатую структуру.
7.3. Характеристика направленности облучателя в области углов
имеет вид, формула (75):Значение КНД облучателя рассчитывается по формуле (14).
7.4. Для случая выполнения рефлектора (зеркала) из сетки линейных проводников (рис. 17) используется формула (76) для расчета коэффициента прохождения по полю:
, - цилиндрические функции Бесселя 3-го рода (функции Ганкеля);k - волновое число для свободного пространства;
d - расстояние между проводами;
![]() 7.5. Функции Бесселя рассчитываются по формулам (77, 78):
Ряд, стоящий в правой части (78), сходится достаточно быстро (можно ограничиться десятью членами).
7.6. В случае выполнения отражательного зеркала в виде поверхности со щелями (рис. 18а) при длине щелей, отвечающих условию (t > л), считать, что полоски и щели имеют безграничную длину (рис. 18б).
![]() через поверхность со щелями
Для практически важного случая
формула (79) расчета коэффициента прохождения имеет вид:Для поверхности с круглыми отверстиями (рис. 19) и расстояниями между центрами отверстий
формула (80) для расчета коэффициента прохождения имеет вид:d - расстояние между щелями;
D - диаметр щели;
t - толщина отражающей поверхности.
![]() через поверхность с отверстиями
7.7. В тех случаях, когда геометрические параметры решетчатой структуры не позволяют рассчитать коэффициент прохождения, или структура решетки существенно отличается от рассмотренных, следует брать T = 0,01...0,02
8.1. Измерения ЭМП проводятся:
- при вводе РЭС в эксплуатацию для подтверждения расчетов СЗЗ и ЗО, при проведении производственного контроля;
- при изменении состава, характеристик, режимов работы РЭС;
- после проведения защитных мероприятий для определения их эффективности по снижению уровней ЭМП;
- при рассмотрении обращений граждан, юридических лиц и органов власти.
8.2. Для измерения уровней ЭМП используются широкополосные и селективные средства измерения.
При наличии нескольких источников ЭМП, для которых установлены различные предельно допустимые уровни (далее - ПДУ), для проведения измерений применяются селективные СИ или широкополосным прибором измеряются излучения отдельно от каждого из источников при выключенных остальных. В случае невозможности отключения иных источников ЭМП измерения проводятся селективными СИ.
При наличии нескольких источников ЭМП, для которых установлены одни и те же ПДУ, для проведения измерений применяются селективные СИ или измерения проводятся широкополосным прибором последовательно на частоте работы каждого источника ЭМП.
8.3. Определение уровней ЭМП допускается проводить путем измерения напряженности электрического поля с последующим пересчетом на ППЭ по формуле (81):
ППЭ - плотность потока энергии (мкВт/см2);
E - напряженность электрического поля (В/м).
8.4. Измерения уровней ЭМП, определение условий окружающей среды, расстояний от антенн осуществляются средствами измерения утвержденного типа <2>, в соответствии с методикой, изложенной в руководстве по эксплуатации средств измерений, имеющих на момент проведения работ сведения о поверке.
--------------------------------
<2> Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
8.5. Измерения ЭМП от антенн РЛС выполняются с учетом угла места (рабочего угла) и азимутального направления на исследуемую площадку. Используются СИ, предназначенные для регистрации уровней ЭМП соответствующей длительности импульса и частоты его следования, в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
Измерения ЭМП от антенн РЛС проводятся при остановленной антенне. Определение плотности потока энергии от антенн РЛС, при остановке которых электромагнитное излучение технически невозможно, производится расчетным методом по изложенной выше методике.
8.6. Изучение информации о составе, технических характеристиках источников излучения (рабочих частотах, длительности импульса, частоте следования, мощности, режимах сканирования, типах и параметрах антенн), пространственном расположении антенн (высота подвеса, азимут максимального излучения, угол наклона), выбор СИ.
8.7. Анализ результатов расчетного прогнозирования уровней электромагнитных полей, создаваемых антеннами РЭС.
8.8. Ознакомление с ситуационным планом размещения РЭС, характером застройки прилегающей территории, рельефа местности, с целью определения трасс, маршрутов (направлений) и точек измерений ЭМП с учетом сектора излучения. При выборе точек измерений ЭМП учитывается информация о расчетных границах СЗЗ и ЗО.
8.9. Число трасс и точек определяется целью измерений. При установлении границ СЗЗ выбирается несколько доступных трасс, точек, определяемых по конфигурации расчетных границ СЗЗ, рельефу местности и прилегающей селитебной территории. Для определения границ ЗО при выборе точек измерений дополнительно к этим данным учитывается высотность зданий на селитебной территории.
8.10. При выборе трасс район, прилегающий к объекту, разбивается на секторы. В каждом секторе выбирается радиальная относительно объекта трасса.
8.11. 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.
8.12. При размещении антенн РЭС на крыше здания измерения проводятся для определения размеров зоны, в пределах которой ЭМП превышают предельно допустимый уровень (далее - 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.
8.13. Требования к трассе и точкам измерения:
- трасса должна быть открытой, точки (площадки) для проведения измерений должны иметь прямую видимость на антенну излучающего средства;
- вдоль трассы не должно быть переизлучающих конструкций (например, металлические конструкции и сооружения, линии электропередачи) и других затеняющих объектов;
- наклон трассы должен быть минимальным по сравнению с наклоном всех возможных трасс в данном секторе;
- протяженность трассы определяется на основе расчетных границ СЗЗ и ЗО;
- точки (площадки) для проведения измерений при удалении до 100 метров от излучающей антенны следует выбирать с интервалом 5 - 10 метров, при удалении от 100 до 300 метров интервал составляет 10 - 20 метров, при удалении более 300 метров интервал 20 - 50 метров.
8.14. Перед проведением измерений следует определять метеорологические условия (температура воздуха, влажность, атмосферное давление) с помощью соответствующих средств измерений, имеющих сведения о поверке.
8.15. Измерения уровней ППЭ выполняются при максимальной проектной (заявленной) мощности излучения источника ЭМП. Данные о мощности РЭС в момент проведения измерений предоставляются представителем владельца, присутствующим при проведении измерений.
8.16. 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.
8.17. 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).
8.18. 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.
8.19. В каждой точке выполняется не менее 4 измерений уровней ЭМП. Измеренные при этом значения не должны отличаться друг от друга больше, чем на 15 - 20% <3>. Определяющим является максимальное за время регистрации измеренное значение напряженности ЭП, ППЭ ЭМП.
--------------------------------
<3> Раздел 3 ГОСТ Р 8.736 "Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения", введенный приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 1045-ст.
электромагнитных полей
8.20. При одновременном облучении от нескольких источников ЭМП необходимо рассчитывать суммарную
ППЭi - плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под i-м номером (мкВт/см2);
n - количество источников ЭМП.
8.21. Результаты измерений представляются с указанием расширенной неопределенности измерений <4>. Расчет представлен в приложении 5 к настоящим МУК.
--------------------------------
<4> ГОСТ 34100.1 "Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по выражению неопределенности измерения", введенный приказом Росстандарта от 12.09.2017 N 1064-ст; ГОСТ 34100.3 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения", введенный приказом Росстандарта от 12.09.2017 N 1065-ст.
8.22. По результатам измерений оформляется протокол. Перечень рекомендуемой информации, включаемой в протокол, представлен в приложении 4 к настоящим МУК.
к МУК 4.3.3921-23
1. Наиболее распространенными в классе радиосредств являются апертурные антенны (с круглой, квадратной, прямоугольной апертурой), рупорно-параболические антенны, перископические антенные системы, вибраторные антенны. Каждая антенна имеет характерные элементы, определяющие конструкцию. Для антенн, построенных на основе вырезки из параболоида вращения - рефлектор (зеркало с соответствующей формой апертуры) и облучатель, расположенный, как правило, в фокусе параболоида.
Рупорно-параболическая антенна - единая конструкция в виде двух совмещенных элементов: рупора и несимметричной вырезки из параболоида вращения. Перископическая антенная система имеет три основных элемента: первичный облучатель, 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 - апертурная антенна с рефлектором в виде параболического цилиндра и линейным источником возбуждения.
к МУК 4.3.3921-23
МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАСЧЕТА ППЭ ВБЛИЗИ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
С КРУГЛОЙ АПЕРТУРОЙ
Таблица 1
Таблица 2
![]() ![]() ![]() точки. Случай длиннофокусной антенны
![]() ![]() точки. Случай короткофокусной антенны
![]() к МУК 4.3.3921-23
МАТЕРИАЛЫ РАСЧЕТА ППЭ ВБЛИЗИ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ АНТЕНН
С КВАДРАТНОЙ И ПРЯМОУГОЛЬНОЙ АПЕРТУРАМИ
Таблица 1
Таблица 2
![]() к МУК 4.3.3921-23
ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
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, диапазон измерений, дата и срок поверки, погрешность прибора).
9. Нормативные и методические 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.
к МУК 4.3.3921-23
1. Расчет расширенной неопределенности измерений выполняют в следующем порядке.
2. По откорректированным результатам нескольких аналогичных измерений уровней ЭМП, выполненных в одной и той же точке измерения, одним и тем же СИ и по одной и той же методике, вычисляют среднее значение измеренных уровней ЭМП
3. Для полученной серии измерений в данной точке измерения оценивают стандартную неопределенность по типу A (uA) - как среднее арифметическое
4. Оценивают стандартную неопределенность по типу B (uB), обусловленную инструментальной погрешностью (например, погрешность СИ, погрешность калибровки) (
Если инструментальная (приборная погрешность) выражена в процентах, то стандартная неопределенность по типу B (uB), вычисляется по формуле (5):
Для перевода значений неопределенности из линейных единиц (%) в логарифмические (dB) (и наоборот) следует использовать формулы (6) и (7):
5. Суммарную стандартную неопределенность (uC) рассчитывают по формуле (8):
6. В качестве расширенной неопределенности измерений U(N) исследуемой величины применяют односторонний или двусторонний интервал охвата усредненного уровня ЭМП (с уровнем доверия N% и коэффициентом охвата k).
Вычисление расширенной неопределенности измерений U(N) выполняют по формуле (9):
k - коэффициент охвата, значение которого зависит от распределения возможных значений измеряемой величины и уровня доверия N;
uc - суммарная стандартная неопределенность измерений.
7. Значение коэффициента охвата принимается в зависимости от цели измерений и от вида интервала (односторонний или двусторонний).
При предположении нормального закона распределения значений измеряемой величины коэффициент охвата для одностороннего интервала составляет k = 1,3 при уровне доверия N = 90%; k = 1,65 при N = 95%.
Для двустороннего интервала коэффициент охвата составляет k = 1,65 при N = 90%; k = 2 при N = 95%; k = 3 при N = 99%.
Для равномерного закона распределения принимают k = 1,65 при N = 95% и k = 1,71 при N = 99%.
При неизвестном распределении принимают коэффициент охвата, равный k = 2.
8. N%-й расширенный интервал охвата определяют по формуле (10):
9. Рекомендуется использовать односторонний интервал охвата для сравнения границы этого интервала с некоторым предельно допустимым значением, в качестве коэффициента охвата k для уровня доверия 95% берут значение k = 1,65.
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".
4. 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".
5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
6. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов".
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
8. СП 118.13330.2022 "Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009".
9. МУ 4.3.2320-08 "Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты".
10. ГОСТ 24375 "Радиосвязь Термины и определения".
11. ГОСТ Р 52003 "Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств".
12. ГОСТ Р 55787 "Устройства для радиосвязи, радиовещания и телевидения антенно-фидерные. Термины и определения".
13. ГОСТ Р 55815 Безопасность объектов и средств радиосвязи. Методы исследований и расчета уровней электромагнитных излучений при проектировании объектов связи".
14. ГОСТ Р ИСО 10576-1 "Руководство по оценке соответствия установленным требованиям"
15. ГОСТ 23611 "Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения".
16. ГОСТ 34100.1 "Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по выражению неопределенности измерения".
17. ГОСТ 34100.3 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения".
В целях 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.
Эффективная излучаемая мощность - мощность передатчика, умноженную на произведение коэффициента усиления антенны и коэффициента полезного действия фидерного тракта.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-ukazaniya/1/muk_4_97515.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||