$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
ארבעה מתחמים מקורה בגדלים שונים נבחרו כדי לבצע את המדידות ניסיוני, כרכים של מי היו 63 ז3 (מידות של 12 × 1.26/3 × 2.45 מ'), 162 מ'3 (27.15 × 1.93 × 3.1 ז), 57 ז3 (9 × 2.56 × 2.47 מ') ו- 63 ז3 (10 × 2.56 × 2.47 מ'). הרוחב של המתחם הראשון לא היה קבוע. מתחמים הראשון והשני, אורך הנתיב מראש היה 12 מ'. מתחמים השלישית והרביעית, אורך הנתיב מראש היה של המימד המרבי, כלומר, 9 ו-10 מ', בהתאמה. אחד שמשפיע את ספגת המוח הוא הסוג של חומרים שהופך את מקורה מתחמים, כמו חשיפה רמות להגדיל במקרה של סביבות עם חומרים מוליכי חשמל. באופן ספציפי, מתחמים השתמשנו חוברו של חומרים נטול השתקפות. בתנאים כאלו, ספגת המוח הופך רלוונטי, כמו קרני משתקף שנרשמו על-ידי PEM תחת ספגת המוח הם חלשים יותר מאשר במקרה של חומרים מוליכי חשמל.
התוצאות המתקבלות בשלב ראשוני מסוכמות באיור 4, אשר משווה את הנתונים שנרשמו על ידי PEMs 3 (אחד מאחור, עוד הקדמי, ועוד את השלישי ממוקם 1 מ' משם) בזמן שהמשתמש היה הליכה לכיוון, הרחק AP. E-השדה רמות שנרשמו על-ידי PEM שחוקים לוס עם מקור קרינה דומים מאוד לאלה הקליטו את PEM ממוקם 1 מ' הלובש, שניהם לוס עם מקור קרינה, למרות שזה ניכר כי PEM במגע עם הגוף אוגרי רמות נמוכות יותר7 . עבור שני הנתיבים, רמות שנאספו על ידי שחוקים PEMs באזור הצל הם נמוכים יותר נתונים שנאספו על ידי בלויים ושחוקים לא PEMs לוס.
E-שדה רמות שנרשמו על-ידי PEMs כל תנוחה היו מאוד דומה בשתי הדרכים, אבל היו כמה הבדלים. בהתחשב השביל מחוץ לנקודת הגישה, ההפרש הסופי בתחום הזמן (FDTD) ניתוח הראה כי התקרית גלים יכולים לכופף מסביב למשתמש הגוף ולהגיע את PEM שחוקים בצד הנגדי, אפילו PEM ממוקם 1 מ' משם, איפה ספגת המוח חלשים יותר. אפקט זה הוא משמעותי יותר בסביבות מקורה, כמו אזור מוצלל של הגוף הוא קטן. זו היתה הסיבה שבגללה הנתונים שנרשמו על-ידי PEMs ממוקם 1 מ' מן המשתמש בשתי הדרכים היה דומה לתנאים חשוף.
לגבי PEMs שחוקים, האפקט בשואת עם הגוף גורמת עיוות התבנית קרינה PEM (RD) לאחר מכן משפיע על הנתונים שנרשמו. עם זאת, כמו נתונים שנרשמו ביומן על-ידי PEMs שחוק לוס נוטים להיות דומים, אך נמוך יותר מאשר נתונים שנרשמו ביומן על-ידי PEMs ממוקם 1 מ' משם, ניתן להסיק שמקדם כי בתנאים לוס, גוף האדם יש השפעה זניחה בהשוואה העיוותים עקב ספגת המוח.
כפי שניתן לראות באיור4, ב- PEM כל העמדות השדה E רמות נוטים להיות נמוכים על השביל המוביל אל נקודת הגישה, איפה מיקום המשתמש חזיתית למקור קרינה. בטווח ג'יגה-הרץ, SAR הגוף כולו (SARWB) היא מעט יותר גבוהה תחת גל מישורי חזיתית האירוע בגלל מורפולוגיה אנושית: אזורי עור גדול ומשטחים גסים (בהונות הרגליים, הסנטר, הפנים) כלולים על הצד הקדמי של הגוף. E-השדה יכול לפגוע ביעילות אלה חלקי גוף קטן, שהם שיא טיפוסי SAR במיקומים GHz טווח17.
השידור מנקודת הגישה הוא מקוטע, אז רבים של רמות שנרשמו על-ידי PEMs ואינם מגיעים לסף רגישות נמוכה יותר, ומזהה המספר שאינו-הופך להיות גדול מדי. האחוז הלא-זיהוי נחשבת מקובלת היא מתחת 60%, איפה החלפת יכול להיות מקובל, כפי שמוסבר על-ידי Helsel,18. למרות בתוצאות המוצג באיור 4, המספר המרבי של הלא-מזהה הוא 50%, קרוב הרמה המקובלת של 60%, ניסויים עם AP אמינים מספיק כדי לוודא כי 1 מ' מרחק אופטימלי כדי למנוע את ספגת המוח.
לכן, המיקום של PEM ממוקם 1 מ' מן המשתמש היא אופטימלית לכניסה אמין רמות החשיפה לשדה E, מושפע underestimation נגרם על ידי השפעתו של הגוף. ניקח בחשבון שיקולים אלה, המדידות בוצעו ב ארבעה הסביבה שנבחר, polarizations אופקיים ואנכיים, בעקבות המתודולוגיה המתוארת בסעיף הקודם: עם שני PEMs, אחד משוחק על ידי המשתמש ואת NLoS, והשני ממוקם 1 מ' מן המשתמש את לוס עם מקור קרינה.
איור 5 ו- 6 איור להראות את רמות ה-שדה של מארזים הראשון והשני, חצי לוגריתמי, שני polarizations לאורך השביל לכיוון מקור קרינה המורכבת של האנטנה biconical, מחולל אותות. Underestimation – BSE תלויה ישירות לגודל של הסביבה: underestimation הוא גדול במתחם השני, בתורו, האפקט גדול תחת כיפת השמיים, במקום מקורה, מארזים. ראוי לציין כי underestimation ספגת המוח הוא גדול יותר עם אנכי מאשר עם קיטוב אופקי, מאז סוג קיטוב של מקור קרינה הראשי משפיע על מידת ההשפעה של ספגת המוח. כדי להימנע המספר הגבוה של הלא-מזהה במקרה של צל ללא טיפול נוסף של נתונים שנרשמו ביומן, המידות בשדה polarizations שניהם חזרו על עצמן עם כוח שידור שנחתכו 25 (316.12 mW) במתחם השני. איור 6 מציג את המידות rescaled כדי 20 dB polarizations שני, וכן חצי לוגריתמי כדי תופסים את רמות ה-שדה במקרה של צל. במקרה של קיטוב אופקי, אי-זיהוי נמנעה אמנם בקיטוב אנכי, האחוז הוא עדיין ניכר.
מידות polarizations הן בוצעו כל מארזים בתנאים הבדיקה. איור 5 מראה את התוצאות של המתחם הראשון, מוצלל נתונים להיות דומה בשני polarizations. את התוצאות של המתחם השני, אחד הגדולים ביותר, המוצגת באיור 6, ההבדל של נתוני טקסט מוצלל בשני polarizations זאת, בולטים יותר מאשר באיור5.
על מנת לכמת את השוני של נתוני טקסט מוצלל בשני polarizations בכל מארז, בטבלה 2 מציג את הגורם קיטוב (PF) המקשרת את היחס בין האמצעי של נתונים שאינם מוצלל, מוצלל בשני polarizations, כפי שמוצג ב (1) :
(1)
טבלה 2 זה ניתן להסיק כי גדול יותר המתחם הוא, ככל ההבדלים שנמצאו בין נתונים שאינם מוצלל, מוצלל על קיטוב אנכי. התוצאות של מחקר זה להראות underestimation משמעותית יותר באנכי מאשר בקיטוב אופקי, כי עבור תדרים כ- 2,100 מגה-הרץ, SAR המותאמות לשפות אחרות הגפיים ואת הראש/trunk הוא גבוה יותר עבור קיטוב אנכי, בתנוחת עמידה, וכאשר הגלים פוגעים על הגוף מפני הקדמיים או האחוריים17. בנוסף, המשתמש אינו קטן לעומת אורך הגל, אז קיטוב אנכי הוא ברמה הגרוע ביותר מבחינת קליטת גל התקרית24. כאשר ציר מרכזי של גוף האדם מקביל וקטור השדה החשמלי (וזה קורה כאשר קיטוב של האנטנה biconical הוא אנכי), שיעור הספיגה הספציפי (SAR) של גוף האדם מגיע הערכים המרבי19. באופן תיאורטי, הגלים אנכית מקוטב מוגנים במידה רבה על ידי הגוף האנושי, בהשוואה הגלים מקוטב אופקית. זה בשל העובדה כי בקיטוב אנכי, E-השדה מתנדנד במקביל לציר הארוך של הלובש8. כפי קיטוב של האנטנה הוא גורם מפתח ספגת המוח, קיטוב הנכון הוא אנכי, כדי לזהות את ההשפעה המרבית נוכחות של המשתמש על המדידות של PEM שחוקים, NLoS20.
רמות החשיפה שהושג ב- 4 מתחמים בתנאים מבחן מוצגים איור 7 חצי לוגריתמי. בתוצאות הסימולציה מוצגים יחד עם המדידות בכל נקודה של המסלול מוגדר מראש, הוכחת כי שני סוגי נתונים משתנות באופן זהה ביחס מרחק ממקור קרינה.
3 טבלה מסכמת את רמות ה-שדה מדומה הסלסולים, בהתאמה. עבור כל מארז מקורה הממוצע, סטיית תקן, והערכים המזערי והמרבי הינם מסופקים. ראוי לציין את הדמיון בין הערכים סטטיסטי של הנתונים ניסיוני ולא מדומה. הדמיון בין כל זוג של סדרת נתונים ניסיוני ולא מדומה נבדקה גם במונחים של p-ערך שהושג עם הבדיקה קולמוגורוב-סמירנוב (קאי אס). P-הערכים מוצגים בטבלה3. P-הערכים היו תמיד יותר מאשר רמת המובהקות 0.05, כך שאין התאמה נאותה בין כל זוג של סדרת נתונים ניסיוני ולא מדומה. בנוסף, זה גם אומת באמצעות מבחן KS כי פונקציית ההתפלגות המצטברת (CDF) של הסדרה, ניסיוני או מדומה, תמיד עוקב אחר להתפלגות הלוגנורמלית סטטיסטי של שני polarizations.
איור 7 מציג את הנתונים מדומה הסלסולים מתחמים מקורה בשימוש לצורך בדיקות וקבלת על עמידה בדרישות הסף נוסדה בשנת החקיקה האירופית על סמך ICNIRP, המהווה את הבסיס של סטנדרטים חשיפה רבים כיום להחיל ברחבי העולם בהקשרים כללי, מקומי, תעסוקתית. במקרה של האוכלוסייה הכללית, המגבלה של חשיפה ל מייננת בתדר 2.4 ג'יגה-הרץ הוא V 61/m. הערך של 61 V/m הוקמה בשנת ICNIRP אינה המגבלה המגבילה ביותר מבחינת חשיפה של אדם. קיימים תקנים נוספים ברחבי העולם: בצפון אמריקה, IEEE קובע מגבלות פחות מגבילים: 66.7 V m לסביבות לא מבוקרת, המקבילה לקהל הרחב ב- ICNIRP. בנוסף, קיימת תקנה מגביל יותר במזרח אירופה, כמו במקרה של רוסיה איפה הגבול המחמירים לציבור הרחב V 3.14 אינצ/m. ב- איור 7, המדידות לעומת הסף ICNIRP אינם מושפעים אי הוודאויות של PEM, מתן אמינות במסקנות שחולצו באשר התאימות תקנה.

איור 1 : מיקום PEMs במהלך הניסוי.

איור 2 : מוגדרות מראש נתיבים של בדיקות בקרה, לכיוון והרחק את מקור הקרינה, והמיקום של dosimeters שלוש.

איור 3 : הנתיב מוגדרת מראש של המדידה הופיעה ב- 4 מתחמים, לכיוון מקור הקרינה, ועמדות של dosimeters. האורך של אזור הבדיקה בתוך מתחמים הראשון והשני, 12 מ', מוצגים.

איור 4 : CDFs של תוצאות PEMs שלושה תפקידים שונים. התוצאות יוצגו 1 מ' משם, שחוקים על-ידי המשתמש לוס, ושחוקים על-ידי המשתמש ב- NLoS עבור שני נתיבים מוגדרים מראש-לקראת והרחק את מקור הקרינה.

איור 5 : נתוני הניסוי השיג3 מ' 63 במתחם קודם. הנתונים המוצגות עבור () אנכי הינם קיטוב אופקי (b), עם או בלי השפעה הגוף, עם כוח שידור של 100 מגה-וואט. הנתונים מוצגים פונקציה של מספר דוגמאות שנרשמו על-ידי PEM בזמן שהמשתמש הוא הולך לכיוון המקור. התוצאות מוצגים חצי לוגריתמי.

איור 6 : נתוני הניסוי השיג מ ' 162 3 מארז השני. הנתונים המוצגות עבור () אנכי הינם קיטוב אופקי (b), עם או בלי השפעה הגוף, עם כוח שידור שנחתכו 25 (316.12 mW), שקנה המידה שלה השתנה כדי 20 dBm (100 מגוואט). הנתונים מוצגים כפונקציה של מספר דוגמאות שנרשמו על-ידי PEM בזמן שהמשתמש הוא הולך לכיוון המקור. התוצאות מוצגים חצי לוגריתמי.

איור 7 : נמדד, מדומה רמות של E-השדה עבור קיטוב אנכי. רמות מוצגים עבור () קודם (63 מ'3), (b) השני (162 מ'3), (ג) השלישי (57 מ'3), (ד) הרביעית (63 ז3) מארזים. הרמות מוצגות כפונקציה של אחוז גבול החשיפה ICNIRP V 61/m עבור האוכלוסייה הכללית, 2.4 GHz הלהקה. הנתונים מוצגים כפונקציה של מספר דוגמאות שנרשמו על-ידי PEM בזמן שהמשתמש הוא הולך לכיוון המקור.
| חומר | מוליכות | יחסיות |
| (S/m) | מקדם דיאלקטרי |
| התקרה – chipboard | 0.001 | 2.5 |
| קומה – השיש | 0.00022 | 7 |
| הקירות הצדדיים | 0.005 | 3 |
| מתכת | 100 | 3 |
| זכוכית | 1E-10 | 6 |
| עץ | 0.0006 | 2 |
טבלה 1: פרמטרים אלקטרומגנטיים המשמשים את הסימולציה.
| מארז | נפח | קיטוב |
| (3מ') | פקטור |
| 1 | 63 | 1.0635 |
| 2 | 162 | 1.3325 |
| 3 | 57 | 1.0235 |
| 4 | 63 | 1.0590 |
בטבלה 2: פקטור קיטוב עבור כל מארז, מחושב כיחס בין האמצעי של נתונים ללא תמונת והצללים. הגדלים של מתחמים מצוינים.
| מארז | גודל | זאת אומרת (V/ז) | Std (V/ז) | מקס (V/ז) | Min (V/ז) | ערך-p | ערך-p |
| (3מ') | Exp | ה-Sim | Exp | ה-Sim | Exp | ה-Sim | Exp | ה-Sim | PolV | PolH |
| 1 | 63 | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.22 | 1.45 | 1.36 | 0.05 | 0.05 | 0.7296 | 0.8924 |
| 2 | 162 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.23 | 1.47 | 1.41 | 0.05 | 0.05 | 0.4579 | 0.3802 |
| 3 | 57 | 0.25 | 0.26 | 0.15 | 0.17 | 1.18 | 0.9 | 0.05 | 0.05 | 0.3740 | 0.3452 |
| 4 | 63 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 1.24 | 1.18 | 0.05 | 0.05 | 0.4679 | 0.4263 |
טבלה 3: הראשי ערכים סטטיסטי של תוצאות ניסויית, מדומה ב- 4 מתחמים תחת תנאי המבחן קיטוב אנכי ואופקי. הגדלים של מתחמים מצוינים.