$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Farklı boyutlarda dört kapalı muhafazaları olan birimleri 63 m3 (12 x 1.26/3 × 2.45 m boyutlarında), 162 m3 (27.15 x 1.93 × 3.1 m), 57 m3 (9 × 2.56 × 2,47 m) ve 63 m3 (10 × edildi deneysel ölçümler gerçekleştirmek üzere seçildi 2.56 × 2,47 m). İlk muhafaza genişliğini sabit değildi. Birinci ve ikinci muhafazada önceden tanımlanmış yolunun uzunluğu 12 m oldu. Üçüncü ve dördüncü muhafazada önceden tanımlanmış yolunun uzunluğu en fazla boyutunu, 9 yaşındaydım ve 10 m, anılan sıraya göre. BSE etkileyen bir faktördür yapım malzemeleri tür kapalı muhafazaları düzeyleri ortamlar iletken malzeme ile söz konusu olduğunda artırmak. Özellikle, biz kullanılan muhafazaları yansıtıcı olmayan malzemelerin oluşturuldu. PEM BSE altında tarafından günlüğe yansıyan ışınları söz konusu olduğunda iletken malzemeler daha zayıf olduğu gibi bu koşulların BSE ilgili, olur.
Ön aşamasında elde edilen sonuçları şekil 4kullanıcı doğru ve AP. E-alanı uzak yürürken hangi üç kısaca (arka teker, diğerinde ön ve yer alan 1 m uzaklıkta üçüncü) tarafından günlüğe kaydedilen verileri karşılaştırır içinde özetlenir radyasyon kaynağı ile yıpranmış PEM Los tarafından günlüğe düzeyleri vücut ile temas PEM alt düzeyleri7 kaydeder kayda değer olmasına rağmen 1 m takan, Los radyasyon kaynağı ile her ikisi de uzak bulunan PEM tarafından kaydedilen çok benzer . Hem yolu için yıpranmış kısaca gölge alan tarafından toplanan düzeyleri yıpranmış ve değil yıpranmış kısaca Los Microsoft tarafından toplanan verileri daha düşüktür.
E-alanı düzeyleri kısaca her pozisyonda tarafından günlüğü tutulan her iki yollarında çok benzerdi, ama bazı farklılıklar vardı. AP uzak yol göz önüne alındığında, sonlu fark zaman etki alanı (FDTD) analizi olay dalgalar vücut kullanıcı eğmek ve karşı tarafta yıpranmış PEM ulaşmak ve hatta PEM 1 m uzaklıkta yer alan BSE zayıf nerede gösterdi. Bu etkiyi kapalı ortamlarda daha önemli olduğu küçük vücudun gölgeli bölgesidir. Bu yüzden de hem yolu kullanıcı uzak 1 m yer alan kısaca tarafından günlüğe kaydedilen veriler maruz koşullara benzer bu oldu.
Yıpranmış kısaca ile ilgili olarak kavraması ile vücuttaki etkisini bir bozulma daha sonra günlüğe kaydedilen verileri etkileyen PEM radyasyon desene (RD) neden olur. Gibi yıpranmış kısaca Los tarafından günlüğe kaydedilen verileri benzer ama kısaca tarafından günlüğe kaydedilen verileri 1 m uzaklıkta yer alan daha düşük olma eğilimindedir, ancak, bu LoS koşullarında, insan vücudu ile karşılaştırıldığında distorsiyonları BSE nedeniyle ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğunu söylenebilir.
Şekil 4' te görüldüğü gibi tüm PEM pozisyonlarda E-alanı düzeyleri kullanıcı konumu nerede AP doğru yolu için daha düşük olma eğilimi ön ışın kaynağı için. GHz aralığında, SAR (SARWB) tüm vücutta nedeniyle insan morfolojisi bir arabaydı olay düzlem dalga altında biraz daha yüksek: büyük deri bölgelerinde ve kaba yüzeyler (ayak parmakları, ayak, çene, yüz) Gövdenin ön tarafında bulunur. E-alanı etkin bir şekilde tipik en yüksek SAR konumlardaki GHz aralığı17bu küçük vücut parçaları üzerinde vurmak.
AP üzerinden iletim bu yüzden süreksiz, kısaca tarafından günlüğe kaydedilen düzeylerinin çok daha düşük duyarlılık eşik ulaşmak olmayan ve sayısını sigara olarak algılar çok büyük olur. Algılar sigara yüzdesi % 60, nerede yerine koyma-ebilmek var olmak kabul edilebilir, Helsel18tarafından açıklandığı gibi kabul edilebilir olarak kabul altındadır. Her ne kadar şekil 4' te gösterilen sonuçlarında en çok sigara-% 50, % 60, testleri bir AP ile kabul edilen düzeyde yakın 1 m BSE önlemek için en uygun bir mesafedir onaylamak için güvenilir algılar.
Bu nedenle, kullanıcı uzak 1 m yer alan PEM konumunu E-alanı maruz güvenilir düzeyde oturum için en uygunudur ve vücut etkisi tarafından neden küçümseme tarafından etkilenmez. Bu hususlar dikkate alarak, ölçümler dört seçili ortamlarda, yatay ve dikey kutuplaşmalar ve önceki bölümde açıklanan metodolojisi izleyerek gerçekleştirilmiştir: iki kısaca, bir kullanıcı tarafından ve buna yıpranmış ile Radyasyon kaynağı ile 1 m mesafede kullanıcı ve LoS NLoS ve ikinci konumda.
Şekil 5 ve şekil 6 E-alanı düzeyleri birinci ve ikinci muhafazaları, yarı Logaritmik ölçek ve her iki kutuplaşmalar bikonik anten ve sinyal üreteci oluşan ışın kaynağı doğru yol boyunca göster. BSE küçümseme doğrudan çevre boyutuna bağlıdır: küçümseme ikinci kasa içine büyük ve sırayla, etkisi açık yerine, kapalı, muhafazada büyüktür. BSE küçümseme ile daha büyük olduğunu dikkate değerdir dikey daha yatay polarizasyon ile beri ana radyasyon kaynağının polarizasyon türü BSE etkisinin derecesini etkiler. Yüksek sayıda önlemek için sigara olarak algılar ve günlüğe kaydedilen verilerin, başka bir tedavi olmadan gölge durumunda her iki kutuplaşmalar ölçümlerde 25 dBm iletim gücü ile tekrar (316.12 mW) ikinci muhafaza içinde. Şekil 6 rescaled ölçümleri 20 dB için her iki kutuplaşmalar ve gölge durumunda E-alanı düzeyleri algıladıkları için yarı Logaritmik ölçek sunar. Yatay polarizasyon, söz konusu olduğunda algılar sigara dikey polarizasyon içinde yüzde hala önemli olmasına rağmen kaçınılmalıdır.
Her iki kutuplaşmalar ölçümlerde test koşullar altında tüm kutuları içinde gerçekleştirilmiştir. Şekil 5 ilk muhafaza, her iki kutuplaşmalar benzer olarak gölgeli veri sonuçlarını gösterir. Ancak, ikinci muhafaza sonuçlarından, şekil 6, gölgeli veri farklılığı her iki kutuplaşmalar gösterilen en büyük bir şekil 5' te daha önemli.
Gölgeli veri farklılığı her muhafaza içinde her iki kutuplaşmalar ölçmek için Tablo 2 (1) gösterildiği gibi her iki kutuplaşmalar sigara gölgeli ve gölgeli verilerde ortalamaları arasındaki oranları ile ilgilidir polarizasyon faktörü (PF) sunar :
(1)
Tablo 2 ' den büyük muhafaza olduğunu, dikey polarizasyon için sigara gölgeli ve gölgeli verileri arasında büyük fark sonucuna. Bu çalışmanın sonuçları daha önemli bir küçümseme yatay polarizasyon dikey daha yaklaşık 2100 MHz radyo kanallarını, baş/gövde ve ekstremitelerde lokalize SAR ayakta pozisyonda dikey polarizasyon için daha yüksek, çünkü ve ne zaman gösterir vücudun ön ya da arka17dalgalar vurmak. Ayrıca, dikey polarizasyon olay dalga24emilimini açısından en kötü durum bir düzeyde bu yüzden kullanıcı dalga boyu ile karşılaştırıldığında küçük değil. İnsan vücudunun büyük eksen (bikonik anten polarizasyon dikey olduğunda ki olur) elektrik alan vektörü paralel olduğunda, insan vücudunun özgül Emilim Oranı (SAR) maksimum değerleri19ulaşır. Teorik olarak, dikey polarize dalgalar büyük ölçüde yatay polarize dalgalar göre insan vücudu tarafından korunuyor. Gerçeğini dikey polarizasyon içinde E-alanı takan8uzun eksenine paralel olsun nedeni bu. Anten polarizasyon BSE içinde önemli bir faktör olduğu için uygun polarizasyon kullanıcı varlığı en büyük etkisi ölçümlere yıpranmış PEM ve NLoS20algılamak için yoktur.
Dört muhafazaları test koşulları altında elde maruz kalma seviyeleri Şekil 7 ' de yarı logaritmik bir ölçekte gösterilir. Simülasyon sonuçları önceden tanımlanmış yolun her iki tür verileri ile ilgili olarak onların mesafe radyasyon kaynağından aynı şekilde farklılık gösteren her noktasında ölçümleri ile birlikte gösterilir.
Tablo 3 ölçülü ve simüle E-alanı düzeyleri sırasıyla özetler. Her kapalı Kasası için ortalama, standart sapma ve maksimum ve minimum değerler sağlanır. Bu deneysel ve simüle verilerinin istatistik değerleri arasındaki benzerliği dikkati çekiyor. Deneysel ve simüle veri serisinin her çifti arasındaki benzerliği de paçısından kontrol-Kolmogorov-Smirnov (KS) testi ile alınan değeri. P değerleri Tablo 3' te gösterilmektedir. P-bu nedenle yeterli bir eşleşme deneysel ve simüle veri serisinin her çifti arasındaki değerleri her zaman 0,05, anlam düzeyinde büyük. Buna ek olarak, ayrıca her serisi, deneysel ya da simüle, kümülatif dağılım fonksiyonu (CDF) zaman her iki kutuplaşmalar lognormal istatistiksel dağıtım eder KS testi kullanılarak doğrulanmıştır.
Şekil 7 test ve birçok maruz kalma standardı şu anda temelini ICNIRP üzerinde dayalı Avrupa mevzuatı ile kurulan eşikleri ile uyum için kullanılan kapalı muhafazaları ölçülü ve benzetim yapılmış verileri gösterir Dünya çapında, iç, genel ve mesleki bağlamlarda tatbikî. Genel nüfus söz konusu olduğunda, 61 V/m pozlama için non-iyonizan radyasyon 2.4 GHz frekansta sınırıdır. ICNIRP içinde kurulan 61 V/m değeri insan maruz kalma açısından en kısıtlayıcı olan sınır değil. Dünya çapında diğer standartlar bulunmaktadır: Kuzey Amerika, daha az kısıtlayıcı sınırlarını IEEE kurar: 66.7 V/m kontrolsüz ortamlar için eşdeğer ICNIRP genel halk için. Buna ek olarak, Doğu Avrupa, Rusya ve genel nüfus için en katı sınır 3.14 V/m nerede olgusu gibi daha kısıtlayıcı yönetmelik bulunmaktadır. Şekil 7' de, yönetmelik uyumluluğu ile ilgili olarak çıkarılan sonuçlara güvenilirlik sağlayan PEM, belirsizliklerin ICNIRP eşik ile karşılaştırmalı ölçümler etkilenmez.

Resim 1 : Kısaca deney sırasında konumunu.

Resim 2 : Yollarını kontrol testleri, doğru ve radyasyon kaynağı uzak ve üç dosimeters konumunu önceden.

Şekil 3 : Dört kabinleri, ışın kaynağı ve dosimeters konumunu doğru yapılan ölçüm önceden tanımlanmış yolu. Birinci ve ikinci muhafazaları, 12 m, test alanın uzunluğu görüntülenir.

Şekil 4 : CDFs farklı pozisyonlarda üç kısaca sonuçlarının. LoS kullanıcı tarafından giyilen ve yıpranmış NLoS kullanıcı her iki önceden tanımlanmış yolları için sonuçları 1 m uzaklıkta, gösterilen-doğru ve uzak ışın kaynağı.

Şekil 5 : 63 m3 ilk kasa içine elde edilen deneysel veriler. Veri (bir) için gösterilen dikey ve (b) yatay polarizasyon ve 100 iletim gücünü ile vücut etkisi olmadan vardır mW. Veri kullanıcı kaynak doğru yürüyor iken PEM tarafından günlüğe kaydedilen örnek sayısına işlevindeki gösterilir. Sonuçları yarı logaritmik bir ölçekte gösterilmiştir.

Şekil 6 : 162 m elde edilen deneysel veriler 3 ikinci muhafaza. Veri (bir) için gösterilen dikey ve (b) yatay polarizasyon ve 25 dBm iletim gücünü ile vücut etkisi olmadan vardır (316.12 mW) ve 20 dBm boyutlandırılan (100 mW). Veri kullanıcı kaynak doğru yürüyor iken PEM tarafından günlüğe kaydedilen örnek sayısına bir fonksiyonu olarak gösterilir. Sonuçları yarı logaritmik bir ölçekte gösterilmiştir.

Şekil 7 : Ölçülen ve simüle düzeyde E-alan dikey polarizasyon için. Düzeyleri gösterilir (biriçin) ilk (63 m3), (b) ikinci (162 m3), (c) üçüncü (57 m3) ve (d) dördüncü (63 m3) muhafazaları. Düzeyleri 61 V/m 2.4 GHz bant ve genel nüfus için ICNIRP maruz kalma sınırı yüzdesi bir fonksiyonu olarak gösterilir. Veri kullanıcı kaynak doğru yürüyor iken PEM tarafından günlüğe kaydedilen örnek sayısına bir fonksiyonu olarak gösterilir.
| Malzeme | İletkenlik | Göreli |
| (S/m) | Geçirgenlik |
| Tavan-Sunta | 0,001 | 2.5 |
| Kat-mermer | 0.00022 | 7 |
| Yan duvarlar | 0,005 | 3 |
| Metal | 100 | 3 |
| Cam | 1E-10 | 6 |
| Ahşap | 0,0006 | 2 |
Tablo 1: simülasyon kullanılan elektromanyetik parametreler.
| Muhafaza | Birim | Polarizasyon |
| (m3) | Faktör |
| 1 | 63 | 1.0635 |
| 2 | 162 | 1.3325 |
| 3 | 57 | 1.0235 |
| 4 | 63 | 1.0590 |
Tablo 2: Polarizasyon faktör her muhafaza için hesaplanan sigara gölge ve gölge veri ortalamaları arasındaki bağıntı olarak. Muhafazaları boyutları belirtilir.
| Muhafaza | Boyutu | Ortalama (V/m) | STD (V/m) | Max (V/m) | Min (V/m) | p-değeri | p-değeri |
| (m3) | Exp | SIM | Exp | SIM | Exp | SIM | Exp | 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 |
Tablo 3: Ana istatistik değerleri yatay ve dikey polarizasyon için test koşullarında dört muhafazaları deneysel ve simüle sonuçlarının. Muhafazaları boyutları belirtilir.