GSM通信基站辐射基本原理和辐射功率计算
移动通信基站电磁辐射基础知识
1、GSM基站频率900MHz、1800 MHz、cdma2000分配的频率是1920~1935 MHz(上行)2、什么是基站?基站子系统主要包括两类:基站发射台(BTS)和基站控制器(BSC)3、基站监测2007年7月《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》移动通信监测依据的标准:(1)移动通信。
2G发射天线的特点:(1)发射源全向定向;(2)标称发射功率2~60W;(3)频率800~1000MHz;(4)固定方式屋顶重力支架,地面铁塔,屋面拉线塔,窗户,阳台或屋顶悬挂全向天线县城及乡镇:水平瓣宽360°,垂直瓣宽20°以内。
定向天线城区:(1)板状定向天线俯角在3°~15°不等;(2)水平瓣宽分为90°和65°两种;对于基站的监测现在主要以《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》作为我们监测的规范要求。
(1)适用范围:适用于超过GB8702(电磁辐射防护规定)规定豁免水平,工作频率范围在110 MHz~40GH内的移动通信基站的。
可豁免的电磁辐射体的等效辐射功率频率范围MHz 等效辐射功率,W0.1~3 300>3~300000P有效=P标称×G G:天线增益。
监测范围:监测点位一般布设在以发射天线为中心半径50m的范围内可能受到影响的保护目标,根据现场环境情况可对点位进行适当调整。
探头(天线)尖端与操作人员之间距离不少于0.5m。
在室内监测,一般选取房间中央位置,点位与家用电器等设备之间距离不小于1m。
每个测点连续测5次,每次监测时间不小于15s,并读取稳定状态下的最大值。
测量仪器探头(天线)尖端距地面(或立足点)1.7m。
GSM移动通信基站电磁辐射环境影响分析
( J i n g z h o u E n v i r o n m e n t P r o t e c t i o n M o n i t o r i n g S t a r i o n ,J i n g z h o u 4 3 4 0 0 0 )
Ab s t r a c t :T h e p a p e r d i S C U S s e s t h e r e l a t e d t h e o r y a n d e n vi r o n m e n t a l e v al u a t i o n c r i t e ri a a n d w o r ki n g p ri n c i p l e o f e 1 e c t r o m a g n e t i c r a d i a t i o n , i t f o r e c a s t e d t h e i n f l u e n c e o f e l e c t r o m a g n e t i c e n v i r o n m e n t i n t h e o r y : a n d i t c a l c ul a t e d p o w e r d e n s i t y o f e 1 e c t r o m a g n e t i c r a d i a t i o n w i t h d i f f e r e n t a n t e n n a g a i n: a n d i t g o t t h e f o r e c a s t v a l u e s b e t w e e n t h e a n t e n n a a n d f o r e c a s t p l a c e wi t h d i f f e r e n t d i s t a n c e u n d e r t h e t h r e e a n t e n n a g a i n 1 5 d Bi , 1 7 d Bi a n d 1 8 d B i :a n d i t a n a l y z e s t h e f o r e c a s t v a l u e s o f p o w e r d e n s i t y . Ke y wor d s: G S M ; m o b i l e c o m m u n i c a t i o n : b a s e s t a t i o n ; e l e c t r o m a g n e t i c r a d i a t i o n ;p o w e r d e n s i t y
手机和移动基站辐射对人体影响的数据分析
手机和移动基站辐射对人体影响的数据分析一般基站的输出功率是43dBm,室分设计的各个网络频段天线输出口功率有-30dBm左右呢?为什么还是负数呢?也为正值例如:GSM:5-13dBm,但为什么我们在天线口用手机测到的最高也只对于这个问题,困惑了很久,也百度了N次,始终没有一个说明能让自己很清晰,无奈身边也没有人给自己解释,问了好多人,回答都那么牵强,不做赘述。
最后还是自己翻来覆去的看了好多问答,有点模模糊糊的感觉是明白了,心里没把握,但基本能在自己的脑海里形成逻辑证据链条,带着犹豫与纠结,决定把内心的困惑写出来,希望高手们能给予指导和解惑,小弟在此表示不甚感激!首先,功率的单位换算问题功率与dBmdBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。
由换算公式不难得出:它是一个功率值与1mW的比较,大于1mW的用dBm表示时计算出来的就是正的,小于1mW的用dBm表示时计算出来的就是负值,等于1mW时就是0dBm。
注意一般性思维问题,别一听是负数。
怎么怎么。
脑袋里一堆的问题,怎么功率还有负的了,这是代表欠人家功率么???什么乱七八糟!思路是否清晰了一些?再看以下数学常识:由一般对数关系可知:10lg1=010lg2=3(准确值3.0103)10lg3=5(准确值4.7712)10lg4=10lg2+10lg2=3+3=610lg5=7(准确值6.9897)10lg6=810lg7=8.5(准确值8.4510)10lg8=910lg9=9.5(准确取值10lg3=4.7712)10lg10=10看到这些,我相信,应该会有跟我一样头大的,如此的换算,真是让每一位搞通信的我们,都先要成为一个数学家啊。
G网C网的辐射
三、手机安全辐射标准与手机发射功率
手机辐射对人体的影响尚在不断的观察与研究之中,国外有大量相互矛盾的研究报告,目前尚未有全面的科学的结论。目前国际上(包括美国FCC,NCRP,欧洲的CENEIEC)普遍采用的标准是SAR值(SPECIFIC ABSORPTIOM RATE)[5],它指的是人体单位质量吸收的射频功率,可表示为:
由上面的比较可以看出,总体而言,考虑到CDMA系统其他独有的技术,如软切换,RAKE接收机对多径的分集作用,强有力的前向纠错算法对对上行链路预算的改善,CDMA系统对手机的发射功率的要求比GSM系统对手机发射功的要求要小得多,而且GSM手机在接入过程中以最大的功率发射,在通话过程中功率控制速度较慢,所以手机以大功率发射的机率较大;而CDMA手机独特的随机接入机制和快速的反向控制,可以使手机平均发射功率维持在一个较低的水平。上述的定性分析结论在后面的实际测量中得到了验证。
我们再来比较一下GSM和CDMA手机发射功率的初始值的取定及功率控制机制。手机与系统的通信可分为两个阶段,一是接入阶段,二是话务通信阶段。对于GSM系统,手机在随机接入阶段没有进入专用模式以前,是没有功率控制的,为保证接入成功,手机以系统能允许的最大功率发射(通常是手机的最大发射功率)[4]。在分配专用信道(SDCCH或TCH)后,手机会根据基站的指令调整手机的发射功率,调整的步长通常为2dB。调整的频率为60ms一次。
另一方面,客观地说,目前广泛采用的SAR标准可能不能够全面反应手机辐射对人体的影响。因为该标准是根据电磁辐射对人体的热效应制定的。事实上,电磁波,特别是低频脉冲电磁波对人体辐射的非热效应也日益引起人们的关注,GSM手机发射产生的低频脉冲电磁波已经影响到精密医疗设备,助听设备的正常使用,是否对人体也有害,目前尚无定论。为避免GSM手机的上述缺陷,第三代移动通信系统的终端设备发射的将都是象CDMA手机一样连续的无线电波而非脉冲电波。
移动通信电磁辐射水平计算和说明
移动通信电磁辐射水平计算和说明公众常常认为移动通信网络基站设备及天线的电磁辐射较大,担心其会影响身体健康,而对比体积小、功率小且没有明显天线的生活必需品手机,则会认为其比基站的电磁辐射强度要小。
实际情况恰好相反。
在严格遵守为保证健康制定的电磁标准限值,严格执行国家环保部对移动通信基站电磁辐射环评及监测的流程下,基于知情权,仍要同贵方进行有效沟通、解释和普及宣传,相信对移动通信电磁辐射的担忧会逐渐缓解。
根据我国国家标准GB9175-88“环境电磁波卫生标准”,将环境电磁波容许辐射强度标准分为二级,一级标准为安全区,指在该环境电磁波强度下长期居住、工作、生活的一切人群,均不会受到任何有害影响的区域。
第二级标准为中间区,指在该环境电磁波强度下长期居住、工作、生活的一切人群可能引起潜在性不良反应的区域。
对于300MHz~300GHz的微波,一级标准为:(10μw/cm2),二级标准为:(40μw/cm2),因此,对于酒店及写字楼应按一级标准设计,对于商场、商贸中心,可按二级标准设计。
【注】实际室内天线功率在0-5dBm,不超过15dBm,一般小于10dBm。
基站天线功率小于35dBm。
室内天线辐射水平计算:假设天线的EIRP是10dBm=10mw=10000μw。
按一级标准计算:允许的功率密度为10μw/cm2,那么能满足要求的最小距为:10000μw/4π d2=795.77 /d2=10μw/ cm2d2=79.577(cm2) ≈8.92 cm即在距离天线下方9cm的地方可满足一级卫生标准。
假设要求离天线20cm处为安全区,则最大EIRP为:4π d2=4⨯3.14⨯202=5024 cm2EIRP=50240μw≈50mw=17dBm由此可见,按照最为严格的一级标准计算,即使天线功率达到17dBm,在超过天线20cm的地方即为可以长期生活的安全区域,之后该辐射水平将呈指数级衰减。
这就是我们要求室内分布系统EIRP 不超过15dBm的原因。
铁路GSM-R系统电磁辐射计算分析及工程建议
TECHNOLOGICAL INNOVATION铁路GSM-R系统电磁辐射计算分析及工程建议徐(中铁第四勘察设计院集团有限公司,武汉 430063)摘要:根据铁路GSM-R数字移动通信系统基站及无线中继设备功率和频率配置、天馈线及漏泄同轴电缆的技术特性,结合环境保护部及国家质量监督检验检疫总局对电磁辐射的标准,计算出不同场景下满足电磁辐射标准的极值距离,并通过分析提出相关工程建设指导意见,使铁路GSM-R数字移动通信系统引起的电磁辐射满足国家相关规范防护要求。
关键词:GSM-R;电磁辐射;计算分析;建议中图分类号:U285.21+4 文献标志码:A 文章编号:1673-4440(2020)04-0041-05Calculation and Analysis of Railway GSM-R System ElectromagneticRadiation and Engineering SuggestionsXu Jing(China Railway Siyuan Survey and Design Group Co. Ltd., Wuhan 430063, China)Abstract: According to the power and frequency configuration of base station and wireless relay equipment of railway GSM-R Digital Mobile communication system, and the technical characteristics of antenna feeder and leaky coaxial cable, combined with the electromagnetic radiation standards of the Ministry of Environmental Protection and the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, this paper calculates and analyses the extreme distance of meeting electromagnetic radiation standards in different scenarios, then gives guidance for the relevant engineering construction by analysis . Thus the electromagnetic radiation caused by railway GSM-R Digital Mobile communication system can meet the protection requirements of relevant national standards.Keywords: GSM-R; electromagnetic radiation; calculation and analysis; suggestionsDOI: 10.3969/j.issn.1673-4440.2020.04.0101 概述铁路GSM-R数字移动通信系统(以下简称“铁路GSM-R系统”)是集语音、低速数据传输的多业务无线通信平台。
关于基站辐射的资料
关于基站辐射的资料第一篇:关于基站辐射的资料科学认识通信基站辐射随着现代社会的科技进步,人类走入了信息社会。
移动通信作为这个时代的标志性成果,正在或已经改变了我们的世界,它深刻影响着我们的工作和生活方式。
但是,作为移动通信的基础通信基站的架设现在却面临着一个尴尬的境地。
部分居民担心基站会产生有害的电磁辐射,因此拒绝将基站架设在自家附近。
这说明通信基站在公众眼中充满了神秘感,人们还不够了解电磁辐射。
为此,浙江省环境保护厅和浙江省通信管理局在世界环境保护日来临之前,联合主办此次科普宣传,让大家能够更多地了解通信基站的重要性,科学认识通信基站辐射的影响,从而更好地支持通信建设,让移动通信事业能够更好地发展,更好地为人们服务。
基站辐射知多少专家现场释疑家住杭州新江花园的业主们某一天突然发现,小区里多了座通信基站。
这个发现令业主们非常不安,这个高高矗立的“大家伙”就在自己家的楼顶,会不会影响到住户的身体健康呢?为了保险起见,业主委员会要求切断通信基站的电源。
近日,省环保厅的相关专家,就针对这个饱受争议的基站,进行了辐射测试。
实地检测:通信基站辐射远低于国家标准专家组首先来到基站所在楼顶。
检测人员王骅选取在距离基站天线不到十米的位置,开启电磁辐射监测仪,2分钟后得到一个数据,此地的电磁辐射强度为0.73伏每米~0.77伏每米,我国的电磁辐射强度国家标准为12伏每米。
数据表明,基站周围的辐射数据均小于国家标准。
尽管如此,又有业主质疑,会不会离基站越近辐射越大呢?环保厅工作人员随后来到了两户住户家中进行测试。
在居民家中,仪器显示的是0.17伏每米~0.20伏每米,仍旧远远低于国家标准。
为了测试更加直观,检测人员做了一个对比实验,对已经接通的手机和使用中的电脑进行了检测。
在接通电话的瞬间,手机的电磁辐射瞬间峰值达5.0伏每米,接通以后下降到1.0伏每米。
而电脑屏幕前,电磁辐射值也达到了0.53伏每米~0.55伏每米。
通信基站辐射
通信基站辐射
通信基站辐射是指在基站工作过程中所产生的电磁辐射。
通信基站是无线通信系统中的重要设施,通过发射和接收电磁波进行通信。
基站辐射是由于基站发射的无线电波而产生的电磁辐射。
基站辐射主要来自于以下几个方面:
1. 射频辐射:通信基站通过天线向周围的区域发射无线电波,这些射频辐射就是主要的辐射来源。
2. 电磁辐射:通信基站运行时所需的电力会产生电磁场,这也会导致一定的辐射。
3. 辐射源:基站设备中的电源和其他电子设备也会产生一定的辐射。
通信基站辐射的影响可以通过以下几个方面来进行评估和控制:1. 辐射功率:通信基站的辐射功率决定了其辐射强度,辐射功率越大,辐射范围与强度也就越大。
2. 辐射距离:辐射的影响范围与距离的关系遵循反比例规律,距离越远,辐射强度越低。
3. 工作模式:基站辐射的工作模式也会影响辐射强度,不同的工作模式可以采取不同的辐射控制策略。
4. 辐射限制:各国针对通信基站的辐射限制有不同的标准和规定,以保障公众和环境的安全。
根据现有的研究结果和监测数据,通信基站辐射对人体的健康影响仍有争议。
一些研究认为通信基站辐射可能对人体健康造成一定影响,如睡眠障碍、头痛等。
然而,其他一些研究认为
通信基站辐射在目前的辐射水平下对人体健康风险较低。
相关的监测和研究工作仍在进行中,以进一步评估和了解通信基站辐射对人体健康的潜在影响。
基于GSM基站辐射对人体健康危害的探讨
基于GSM基站辐射对人体健康危害的探讨摘要:基站辐射,指移动通讯基站设施放射出的辐射。
至于基站的辐射对人体究竟会有多大的影响?本文就gsm基站的辐射的强度和电磁辐射进行探讨。
关键词:gsm 基站辐射;辐射污染;辐射监测一、gsm基站的天线一般gsm基站的天线都有三个扇区,每个扇区的覆盖范围为120度,每个扇区通过向特定的一个方向发射,来覆盖一定的范围,这样三个扇区能对四周进行360度全覆盖。
一般来说,天线有定向天线和全向天线,定向天线可以根据需要调整俯仰角和方位角,以达到覆盖需求,功率相对较大,全向天线一般用于覆盖乡镇,人比较少的地方。
二、gsm基站的发射功率gsm基站的发射功率。
gsm基站是通过频分复用和时分复用的方式工作。
一个基站它有多个频率发射,发射功率为15w到20w左右。
在城市,除了要保证通话还要支持无线上网等业务,假如以18个频率为基本配置的话,它的发射功率在270w到360w之间,若配置频率再多的话,发射功率超过360w。
三、gsm通信基站的发射方式基站的辐射方式分为连续辐射和脉冲式辐射两种方式。
连续辐射方式是指基站的每一个扇区以一个固定的广播频率,每天满功率24小时连续发射每个扇区的特定信息。
脉冲式辐射方式是不固定频率,只是在通话的时候发射,并可根据通话者的远近自动调节基站的发射功率。
一般的基站即使是微基站在挂上高增益大天线、俯仰角很小并且没有直接阻挡而且功率开到足够大的情况下,也可以覆盖至少5公里远,理论上可以达到35公里,如果把两个空中接口信道合为一个的话,可以达到70公里。
四、电磁辐射不等于电磁污染电磁辐射是指电场和磁场的交互变化产生的电磁波向空中发射或汇聚的现象。
电磁辐射在一定限度内时,它是有益于人体、有机体及其他生物体的,它不但可以促进生物体的微循环,还可促进植物的生长和发育。
“电磁污染”是指超过一定的频率和功率的电磁辐射,它才会对人体产生危害。
因此,电磁辐射不等同于电磁污染,更不能与人体的健康直接画上等号。
GSM功率算法
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第二章 HWI代功控
HWI代功控判决过程 测量报告预处理 HWI代功控数据配置 HWI代功控判决 上下行功控的差别
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学习目标
学习完本课程,您将能够:
• 掌握HW I代功控算法的特点和参 数配置 • 掌握HW II代功控算法的特点和参 数配置 • 理解HW I代和II代功控算法的差 别
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2.2 测量报告预处理
测量报告预处理-滤波
将连续的几个测量报告结果综合起来反映手机这段时间内 的情况,避免只根据一个测量结果去判断手机的当时情况 的片面性。
连续的测量报告流
MR
MR
MR
MR
MR
MR
滤波
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2.3 HWI代功控数据配置
功控参数可以通过“自动数据配置台”进行修改
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2.3 HWI代功控数据配置
“修改小区功控参数”项中参数具体含义如下 BTS功率控制参数
参数名 期望 稳定 下 行链 路信 号 强度 下行 链路 路 径损 耗补 偿 因子 期望 下行 链 路质量 下行 链路 质 量补偿因子 功率 控制 最 大调整步长 含义 稳定状态下在 MS 处期望得到的信号强度值。期望稳定 下行链路信号强度>下行链路边缘切换门限(切换参 数),否则会导致乒乓切换问题。 每次功率调整幅度会因 MS 实际接收电平与期望电平之 间的差值不同而异。下行链路补偿因子作为这种差值的 权重系数,在差值一定时,补偿因子越大,则BTS需调 整的功率就越大。 稳定状态下,期望在MS处接收到的信号质量。 每次功率调整幅度会因实际下行链路质量与期望下行链 路质量之间差值不同而异。下行链路质量补偿因子作为 这种差值的权重系数,在差值一定时,补偿因子越大, 则BTS需调整的功率就越大。 定义了BTS每次进行功率调整时的最大范围。 取值范围 0~63lev 建议值 35
正确认识基站辐射
正确认识基站辐射一、电磁辐射的真实定义变化的电场会引起一个变化的磁场,同时,变化的磁场亦会引起一个变化的电场。
不断变化的电场和磁场,就会形成一个向空间传播的电磁波。
电磁辐射是指变化的电场和变化的磁场相互作用而产生的一种能量流的传播形式。
电磁辐射与电磁污染是两个完全不同的概念。
二、自然界中电磁辐射现象无处不在地球本身就是一个大磁场,它表面的热辐射和雷电都可产生电磁辐射;太阳光也是电磁波的一个频段,太阳及其他星球也从外层空间源源不断地产生电磁辐射,这都是自然产生的。
电磁辐射虽然普遍存在,但绝大多数情况下并不可怕。
当电磁辐射能量(其大小用场强度表示)被控制在一定限度内时,它对人体、有机体及其他生物体会产生温热效应,它可以加速生物体的微循环、促进新陈代谢作用,防止炎症的发生,还可促进植物的生长和发育。
让我们来看看日常生活环境中,到底哪些方面存在辐射:家用电器:电视、电冰箱、空调、微波炉、吸尘器、电吹风等;办公设备:手机、电脑、复印机、电子仪器、工业科研医疗设备等;周边环境:高压线、变电站、电视(广播)信号发射塔等;自然环境:地球热辐射、太阳热辐射、宇宙辐射、雷电等。
甚至,我们每一个人都是一个热辐射源。
几乎人们使用的每一件电器都有电磁辐射,人们的生活已经离不开这些家用电器,但却并未因为使用它们而使身体受到伤害。
三、电磁辐射与放射性辐射的区别很多人对于基站辐射的恐惧,源自对核辐射等放射性辐射的恐惧而产生的关联想象。
但这二者之间有很大的本质性区别:辐射大致可以分为非电离辐射及电离辐射两类。
一般来说,非电离辐射(例如光线及无线电波)的能量较低,不足以改变物质的化学性质。
相反,电离辐射(例如α粒子及β粒子等物理粒子)有足够的能量使原子中的电子游离而生成带电离子。
这个电离过程通常会引致生物组织生成化学变化,因而对生物构成伤害。
一般所指可引起伤害的辐射,就是电离辐射。
基站辐射是普通电磁波辐射(非电离辐射),与广播、电视信号等基本上是一样的,对人体影响非常小。
基站的辐射有多大
基站的辐射有多大
基站的辐射水平主要取决于以下几个因素:
1. 发射功率:基站的发射功率越高,辐射范围越广,辐射水平也就越高。
2. 天线高度:天线离地面越高,辐射范围也就越广,辐射水平越高。
3. 方向性:天线的方向性也会影响辐射水平。
向多个方向辐射的天线辐射范围相对较小,而向单个方向辐射的天线辐射范围更广。
4. 距离:距离基站越远,辐射水平越低。
辐射强度随着距离的平方递减。
基站的辐射一般被认为是非电离性辐射,即无法引起明显的生物损伤,但长期暴露在基站辐射下可能对人体健康产生一定的影响。
然而,对于基站辐射的具体影响,科学界仍存在争议和不确定性。
各国的监管机构对于基站辐射的限制标准也不尽相同。
因此,我们在使用移动通讯设备时,可以采取一些措施来减少辐射暴露,如保持距离、减少通话时间等。
GSM通信基站辐射基本原理和辐射功率计算
GSM通信基站辐射基本原理和辐射功率计算(电磁辐射与防护研究中心,ttp:///)若我们要知道基站的辐射到底有多大,我们还要先了解基站工作的基本原理。
(1)GSM发射天线一般每一个基站都有三个扇区,每一个扇区会向某一个方向发射,覆盖一定的范围,例如最通常的情况下,一个基站的三个扇区,其中一个扇区天线对准正北方向,覆盖范围为120度,另外一个扇区对准东南方向,覆盖范围为120度,还有一个扇区对准西南方向,覆盖范围为120度,这样三个扇区能对四周进行360度全覆盖。
每一个扇区有一副到多副天线,这些天线一方面发射信号,同时接收从手机传过来的信号。
若天线越多,辐射功率总和一般情况下越大。
上图每个扇区一副天线,每一副天线的覆盖范围为120度,三副天线可对周围360度全面覆盖。
(2)GSM通信基站发射功率的计算现在GSM基站是采用频分复用和时分复用的方式工作,以此提高基站的容量,也就是说,一个基站它有多个频率发射,一个频率常用一块发射电路板,专业俗语称之为载频,一般情况下一个频率的发射功率通常为15w到20W左右。
在市区,由于话务量较大,而且要支持手机上网等业务,市区大多数基站一般配置每一个扇区6个频率以上,若是3个扇区,其配置的频率一般在6X3=18个频率以上。
这样若18个频率都工作时。
它的辐射功率在18X15=270W 以上,若配置频率多的话,发射功率还会更大。
一般的手机辐射功率最大才2W,基站270W的辐射功率还是比较大的,所以基站都需要专用机房和供电设施,耗电量也很大,大多数机房甚至要专门配置空调设施降温。
另外基站是24小时都在发射,手机一般只是在打电话时才发射信号。
机房图基站设备图(3)辐射频率现在GSM基站的频率基本上是900M和1800M两个频段,有些机房里既有900M,也有1800M,下图的发射塔有两层,一般是用来分别放置900M和1800M。
(4)GSM通信基站的辐射方式基站的辐射方式基本是这样的,基站的每一个扇区都有一个广播频率,这个频率每天24小时满功率发射,这个频率主要发射该扇区的一些信息。
GSM移动通信基站对周围环境电磁辐射影响
Ec l g n n io m e t l c e c s o o y a d E v r n n a in e S
h p/ w jec. r t :w w. sion t / e c Emalei r esio - i d o@jecc m : t .
和方 法 》 ( J . 19 ) H / 1 2 96 中的微波远场轴 向功率密度计算公式计算 G M 移动通信基站对周 围环境的辐射水平进行预测 。 T 0. S 预测 结果表明 ,基站周 围的电磁辐射水平 与天线 的发射功率 、公众活动区域与天线的高度差 以及天线的主瓣方向关系密切 。 实际应用 中可以通 过减小发射功率 , 增加天线与公众活动 区域的高度差以及调 整天线 的主瓣方 向等措施来 降低 其对周 围环境
的影响 ,并通过制定有效的监测 、管 理计划 和加强公众沟通 ,及时消除可能的电磁污染 。
关键词 :G M;基站 ;电磁辐射;环境影响 ;措施 S 中图分类号 :X13 2 文献标志码 :A 文章编 号 :17 —9 6( 0 1 0 .715 .3 6 45 0 2 1 ) 60 —180
在现代社会里 , 移动通信已经成为人们 日常生 活中必不可少的联络方式 。但是随着人 民生活水平 的提高 , 公众的环境意识不断增强 ,越来越多人关 心移动通信基站周围环 境的电磁辐射是否影响公 众 的健康 。 本文通过对典型移动通信基站周 围环境 电磁 辐射水平 的预测 , 科学的评价移动通信基站对周围 环境的影响, 并有针对性地提出减少移动通信基站
I c ( 表 2。 x m 见 W/ )
+ 系平面波等效值, 供对照参考 。+供对照参考,不作为限值;表 中f 是频率,单位为MH ; z 表中数据作了取整处理。
基站辐射功率计算公式
基站辐射功率计算公式
基站辐射功率计算公式是用于评估基站发射信号的功率水平。
基站辐射功率计
算公式如下:
1. 对于单个天线元素的辐射功率计算公式为:
P = (E^2) / (120π),
其中P是辐射功率,E是电场强度。
2. 对于多天线元素的合成功率计算公式为:
P_total = ∑(P_i),
其中P_total是所有天线元素的总辐射功率,P_i是第i个天线元素的辐射功率。
3. 对于整个基站的辐射功率计算公式为:
P_base = N * P_total,
其中P_base是整个基站的辐射功率,N是天线元素的数量。
请注意,这些公式仅用于理论计算和参考,在实际情况下,基站辐射功率可能
受到各种因素的影响,例如环境条件、建筑物遮挡和基站设置等。
因此,在评估辐射功率时,应该综合考虑以上因素并遵守相关的规定和标准。
辐射功率的准确计算对于基站的规划和设计以及对人体健康的影响评估非常重要。
因此,相关的技术专家和监管机构对辐射功率的计算和监测进行了严格的规范和要求,以确保人们的生活和工作环境在最安全的辐射水平下运行。
GSM通信基站安全防护距离计算
GSM通信基站安全防护距离计算随着移动通信技术的不断发展,人们对于通信基站的需求不断增加,但是对于基站的安全却备受关注,特别是GSM通信基站作为目前最为普遍的移动通信网络之一,其安全问题也应该引起足够的重视。
为了确保基站的安全性,需要对基站的距离安全防护进行计算。
一、GSM基站的安全距离定义及重要性GSM基站是一种移动通信网络系统,它们在城市和乡村的各个角落建造,并且广泛应用于移动通信业务。
然而,GSM 基站在运行过程中会产生较强的无线电波辐射,会对人体健康产生影响。
因此,GSM基站的安全距离定义为基站反射面辐射强度在每个方向上降至国家标准限值的边界范围。
其重要性在于,GSM基站的安全距离可以有效降低辐射对人体的危害,保障居民的身体健康。
二、计算方法及步骤计算GSM基站的安全防护距离需要考虑多种因素,包括基站的发射功率、方向天线高度、传输频率、城市化程度等。
其中,最重要的考量因素是基站的功率和天线高度。
其具体计算步骤如下:1. 确定GSM基站的发射功率在GSM网络中,基站的发射功率一般为20瓦至50瓦之间。
为了能够计算基站的安全防护距离,需要首先确定基站的发射功率。
2. 确定基站天线的高度确定基站天线的高度是计算基站安全防护距离的关键因素。
一般来说,城市内GSM基站的天线高度为20米至40米之间,农村地区的天线高度决定于当地地形等自然因素。
3. 确定天线的方向特性GSM基站的天线可以分为多种类型,如室外拐角天线、室内天线、警告天线等。
不同型号的天线具有不同的方向特性,需要根据实际情况进行选择。
4. 选择防护栅格根据基站的发射功率、天线高度和方向特性确定所需的防护栅格,一般来说,城市内基站的防护栅格大小为100米左右,而农村地区需要更大的防护栅格。
5. 计算安全防护距离根据防护栅格大小和基站的发射功率、天线高度等因素,计算出基站的安全防护距离。
计算公式为:安全防护距离= sqrt(发射功率/天线高度) x 防护栅格大小。
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GSM通信基站辐射基本原理和辐射功率计算
(电磁辐射与防护研究中心,
ttp:///)
若我们要知道基站的辐射到底有多大,我们还要先了解基站工作的基本原理。
(1)GSM发射天线
一般每一个基站都有三个扇区,每一个扇区会向某一个方向发射,覆盖一定的范围,例如最通常的情况下,一个基站的三个扇区,其中一个扇区天线对准正北方向,覆盖范围为120度,另外一个扇区对准东南方向,覆盖范围为120度,还有一个扇区对准西南方向,覆盖范围为120度,这样三个扇区能对四周进行360度全覆盖。
每一个扇区有一副到多副天线,这些天线一方面发射信号,同时接收从手机传过来的信号。
若天线越多,辐射功率总和一般情况下越大。
上图每个扇区一副天线,每一副天线的覆盖范围为120度,三副天线可对周围360度全面覆盖。
(2)GSM通信基站发射功率的计算
现在GSM基站是采用频分复用和时分复用的方式工作,以此提高基站的容量,也就是说,一个基站它有多个频率发射,一个频率常用一块发射电路板,专业俗语称之为载频,一般情况下一个频率的发射功率通常为15w到20W左右。
在市区,由于话务量较大,而且要支持手机上网等业务,市区大多数基站一般配置每一个扇区6个频率以上,若是3个扇区,其配置的频率一般在6X3=18个频率以上。
这样若18个频率都工作时。
它的辐射功率在18X15=270W 以上,若配置频率多的话,发射功率还会更大。
一般的手机辐射功率最大才2W,基站270W的辐射功率还是比较大的,所以基站都需要专用机房和供电设施,耗电量也很大,大多数机房甚至要专门配置空调设施降温。
另外基站是24小时都在发射,手机一般只是在打电话时才发射信号。
机房图
基站设备图
(3)辐射频率
现在GSM基站的频率基本上是900M和1800M两个频段,有些机房里既有900M,也有1800M,下图的发射塔有两层,一般是用来分别放置900M和1800M。
(4)GSM通信基站的辐射方式
基站的辐射方式基本是这样的,基站的每一个扇区都有一个广播频率,这个频率每天24小时满功率发射,这个频率主要发射该扇区的一些信息。
其它频率主要是在通话的时候发射,发射功率可根据通话者的远近自动调节。
广播频率的辐射可以看做是连续辐射方式,其它频率则是脉冲式辐射方式。
现在很多国际研究机构认为脉冲式辐射方式比连续辐射方式危害更大,但也没有定论。
基站即有连续辐射又有脉冲辐射。
在关于脉冲式辐射方式和连续辐射方式的危害方面,本中心(/)正在和国际相关机构合作,准备进一步的分析和研究。
(5)辐射强度对哪些住宅影响最大
经过本中心长期测试和研究表明,基站天线能直接照射到的住宅往往受影响最大的,换句话说,天线和住宅之间没有有效阻挡,电磁场在自由空间中的传播衰减很小,这个时候住宅的辐射强度一般较大。
若住宅和基站天线之间隔了几栋房屋之后,且基站天线不能直接照射到住宅,这个时候,辐射强度要小很多。
一栋房屋,底层的住宅电磁场强度要小一些,层次高的住宅电磁场强度要大。