$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Были отобраны четыре Крытый корпуса различных размеров для выполнения экспериментальных измерений, чьи объемы были 63 m3 (размеры 12 × 1,26/3 × 2,45 м), 162 m3 (27.15 × 1.93 × 3,1 м), 57 m3 (9 × 2.56 × 2,47 м) и 63 m3 (10 × 2.56 x 2,47 м). Ширина первого корпуса не был постоянным. В первом и втором корпуса длина предопределенные пути было 12 м. В третьем и четвертом корпуса, длина предопределенные пути был максимальный измерения, то есть, 9 и 10 м, соответственно. Одним из факторов, который влияет на БФБ является типом материалов делает вверх Крытый корпуса, как воздействие повышения уровня в случае сред с электропроводных материалов. Конкретно мы использовали корпусами состояли из не светоотражающих материалов. В этих условиях БФБ становится актуальным, как отраженных лучей, зарегистрированных в PEM под BSE слабее, чем в случае электропроводных материалов.
Результаты, полученные в предварительном этапе приводится в Рисунок 4, который сравнивает записанные данные по три пем (один на спине, другой в передней и третий расположен 1 м), в то время как пользователь шел к и от AP. E-поле уровни, журнал, изношенные PEM в Лос с источником излучения очень похожи на тех, кто записан PEM, на расстоянии 1 м от владельца, оба в Лос с источником излучения, хотя это заметно, что PEM контакте с телом регистрирует более низких уровнях7 . Для обоих путей уровни, собранные изношенные пем в теневой области ниже, чем данные, собранные изношенного и не носили пем в Лос.
E-поле уровни регистрируются пем в каждой позиции были очень похожи в обоих путей, но существуют некоторые различия. Учитывая путь от AP конечно разностным время домен (FDTD) анализ показал, что инцидент волны может согнуть вокруг тела пользователя и достигнуть изношенные PEM на противоположной стороне, и даже PEM расположен 1 м, где БФБ слабее. Этот эффект является более значительным в помещениях, как затененный региона тела является небольшим. Это было, почему данные, записываемые PEMs расположен 1 м от пользователя в обоих путей был похож на воздействию условий.
Отношении изношенные PEMs эффект сцепления с телом вызывает искажения в шаблоне излучения PEM (РР), который впоследствии затрагивает зарегистрированных данных. Однако регистрируемые данные путем носить пем в Лос, как правило, похожи, но ниже, чем регистрируемые данные по PEMs расположен 1 м от отеля, можно сделать вывод что в условиях Лос, человеческое тело имеет незначительное влияние по сравнению с искажения из-за БФБ.
Как видно на рисунке 4, во всех позициях PEM E-поля уровнях, как правило, ниже, для пути к ап, где позиция пользователя является лобной к источнику излучения. В диапазоне ГГц, САР во всем теле (САРВБ) несколько выше под волну прифронтово инцидента плоскости из-за человеческого Морфология: большие участки кожи и шероховатой поверхности (пальцы, ноги, подбородок, лицо), содержатся на фронтальной стороне тела. E-поле может эффективно влияют на эти части малого тела, которые являются типичными пик САР мест в ГГц диапазона17.
Передача от AP разрывными, поэтому многие из журнала уровнях PEMs не достигают нижнего порога чувствительности, и количество не обнаруживает становится слишком большим. Процент не обнаруживает считается приемлемым является ниже 60%, где замены может быть приемлемым, как пояснил Хелсел18. Хотя в результаты, показанные на рисунке 4, максимальное количество не обнаруживает, что 50%, недалеко от допустимого уровня 60%, тесты с AP достаточно надежным, чтобы подтвердить, что 1 m является оптимальное расстояние, чтобы избежать БФБ.
Таким образом позиция PEM, 1 м от пользователя является оптимальным для входа надежный уровни воздействия в E-поле и не подвержен влиянию недооценка, вызванные влиянием тела. Принимая во внимание эти соображения, измерения были проведены в четырех выбранных средах, в горизонтальной и вертикальной поляризации и методологии, описанной в предыдущем разделе: с двумя PEMs, один носить пользователем и в NLoS, а второй расположен 1 м от пользователя и в Лос с источником излучения.
Рисунок 5 и Рисунок 6 Показать уровни E-поля в первого и второго корпуса, в полу логарифмическую шкалу и в обеих поляризаций вдоль пути источника излучения, состоит из антенны Двуконусная и сигнала генератора. Недооценка BSE напрямую зависит от размера среды: недооценка больше в второй корпус, и в свою очередь, эффект более открытый, а не в помещении, ограждения. Примечательно, что недооценка BSE больше с вертикальной, чем с горизонтальной поляризацией, поскольку тип поляризации источника основных излучения влияет на степень влияния БФБ. Чтобы избежать большое количество не обнаруживает в случае тень без дальнейшего лечения зарегистрированных данных, измерения в обеих поляризаций были повторены мощностью передачи 25 dBm (316.12 МВт) в втором корпусе. Рисунок 6 представляет rescaled измерений до 20 дБ в обеих поляризаций, а в полу логарифмическую шкалу воспринимать уровни E-поля в случае тень. В случае горизонтальной поляризации обнаруживает, не было бы избежать, хотя в вертикальной поляризации, по-прежнему значителен процент.
В всех корпусов в условиях испытания были проведены измерения в обеих поляризаций. Рисунок 5 показывает результаты первого корпуса, затененный данных, аналогичные в обеих поляризаций. Однако по результатам второго корпуса, крупнейший, показанный на рисунке 6, разница затененный данных в обеих поляризаций более заметным, чем на рисунке 5.
Для того чтобы измерить разницу затененный данных в обеих поляризаций в каждом корпусе, Таблица 2 представляет коэффициент поляризации (PF), что касается соотношения между средствами-затененных и замещенных данных в обеих поляризаций, как показано на (1) :
(1)
Из таблицы 2 можно сделать вывод, что чем больше корпус это, тем больше различия, существующие между данными-затененных и затененный для вертикальной поляризации. Результаты этого исследования показывают более значительной недооценкой в вертикальном чем в горизонтальной поляризации, потому что для частот около 2100 МГц, локализованные САР в конечностях и руководитель/багажник выше для вертикальной поляризации, в стоячем положении и когда волн влияют на организм от передней или задней17. Кроме того пользователь не мал по сравнению с длины волны, так вертикальной поляризации в худшем уровне с точки зрения поглощения падающей волны24. При параллельной вектор электрического поля (что случается при вертикальной поляризации антенны Двуконусная) главной оси человеческого тела, удельный коэффициент поглощения (SAR) человеческого тела достигает максимальные значения19. Теоретически вертикально поляризованных волн основном экранированный в организме человека, по сравнению с горизонтально поляризованные волны. Это связано с тем, что в вертикальной поляризации, E-поля осциллирует параллельно длинной оси владельца8. Как поляризации антенны является ключевым фактором в БФБ, надлежащего поляризация вертикальная, чтобы определить максимальное влияние присутствия пользователя на измерения и изношенные PEM NLoS20.
На полу логарифмической шкале уровней облучения, полученных в четырех корпусах в условиях испытания показано на рисунке 7 . Результаты моделирования отображаются вместе с измерениями в каждой точке предопределенные пути, демонстрируя, что оба вида данных различаются по таким же образом по отношению к их расстояния от источника излучения.
В таблице 3 кратко измеренных и смоделированных уровнях E-поля, соответственно. Для каждого крытый корпус предоставляются среднее, стандартное отклонение и максимальное и минимальное значения. Стоит отметить сходство между статистическими значениями экспериментальных и смоделированных данных. Сходство между каждой парой серии экспериментальных и смоделированных данных также были проверены с точки зрения p-значение, полученное с тестом Колмогорова-Смирнова (KS). P значения приведены в таблице 3. P-значения всегда были больше, чем уровень значимости 0,05, поэтому нет адекватного соответствия между каждой парой серии экспериментальных и смоделированных данных. Кроме того также было подтверждено, с помощью теста KS, что интегральная функция распределения (СГО) каждой серии, экспериментальный или имитируемый, всегда следует за логарифмическое нормальное статистическое распределение в обеих поляризаций.
Рисунок 7 показывает измеренных и смоделированных данных в крытый корпуса используется для тестирования и соблюдения пороговых уровней, установленных в Европейское законодательство, основанное на ICNIRP, который в настоящее время является основой многих воздействия стандартов применяется во всем мире, в общих, внутренних и профессиональные контексты. В случае населения в целом предел воздействия для ионизирующего излучения на частоте 2,4 ГГц составляет 61 V/m. Значение 61 V/m в ICNIRP не является наиболее ограничительным предел с точки зрения воздействия на здоровье человека. В мире существуют другие стандарты: в Северной Америке, IEEE устанавливает менее строгие ограничения: 66,7 V/m для неконтролируемого сред, эквивалент для широкой общественности в ICNIRP. Кроме того более ограничительные правила существует в Восточной Европе, например в случае России, где строгие ограничения для населения в целом является 3.14 V/m. В рис 7измерения, по сравнению с порога ICNIRP не страдают от неопределенности PEM, обеспечивая надежность в извлеченные выводы в отношении соблюдения правил.

Рисунок 1 : Расположение PEMs во время эксперимента.

Рисунок 2 : Предопределенные пути контрольных испытаний, к и от источника излучения и позиции трех дозиметров.

Рисунок 3 : Предопределенные пути измерения выполняются в четырех корпусах источник излучения, и позиции дозиметров. Длина области проверки в рамках первого и второго корпуса, 12 м, отображается.

Рисунок 4 : CDFs результатов трех пем в разных позициях. Показаны результаты 1 м, изношенные пользователем в Лос и носить пользователем в NLoS для обоих предопределенных путей-к и от источника излучения.

Рисунок 5 : Экспериментальных данных, полученных в первый корпус3 63 м. Данные, показанные для () вертикальной и горизонтальной поляризации (b), с и без влияния тела, мощностью передачи 100 МВт. Данные указаны в функции количество выборок, зарегистрированных в PEM, в то время как пользователь идет к источнику. Результаты приведены на полу логарифмической шкале.

Рисунок 6 : Экспериментальные данные, полученные в 162 m 3 второй корпус. Данные, показанные для () вертикальной и горизонтальной поляризации (b), с и без влияния тела, мощностью передачи 25 dBm (316.12 МВт) и масштабированы до 20 dBm (100 МВт). Данные отображаются как функция количество выборок, зарегистрированных в PEM, в то время как пользователь идет к источнику. Результаты приведены на полу логарифмической шкале.

Рисунок 7 : Измеряется и смоделированные уровни E-поля для вертикальной поляризации. Уровни указаны для (a) первый (63 м3), (b) второй (162 m3), (c) третьей (57 m3) и (d) четвертого корпуса (63 м3). Уровни отображаются как функция процент предел воздействия ICNIRP 61 V/м для населения в целом и 2,4 ГГц. Данные отображаются как функция количество выборок, зарегистрированных в PEM, в то время как пользователь идет к источнику.
| Материал | Проводимость | Относительная |
| (С/м) | Диэлектрическая проницаемость |
| Потолок – ДСП | 0.001 | 2.5 |
| Пол – мрамор | 0.00022 | 7 |
| Боковые стенки | 0.005 | 3 |
| Металл | 100 | 3 |
| Стекло | 1E-10 | 6 |
| Вуд | 0,0006 | 2 |
Таблица 1: Электромагнитные параметры, используемые в симуляции.
| Корпус | Объем | Поляризация |
| (3m) | Фактор |
| 1 | 63 | 1.0635 |
| 2 | 162 | 1.3325 |
| 3 | 57 | 1.0235 |
| 4 | 63 | 1.0590 |
Таблица 2: Коэффициент поляризации для каждого корпуса, рассчитывается как отношение между серединами данных-тень и тень. Указаны размеры корпуса.
| Корпус | Размер | Среднее (V/m) | STD (V/m) | Макс (V/m) | Мин (V/m) | p значение | p значение |
| (3m) | EXP | Сим | EXP | Сим | EXP | Сим | EXP | Сим | 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 |
Таблица 3: Основные статистические значения результатов экспериментальных и смоделированные в четырех корпусах в условиях испытания для вертикальной и горизонтальной поляризации. Указаны размеры корпуса.