Зоны действия для ненаправленного источника

 

1) ближняя зона (зона индукции). Данная зона распространяется на небольшие расстояния и рабочие места оказываются в ней. Вблизи источника полностью сформировавшееся ЭМ поле отсутствует и человек находится под воздействием отдельных составляющих. Радиус ближней зоны:

Rб.з ≤ λ/2π ≈ λ/6

Напряженности электрической и магнитной составляющих определяются след образом:

Е=( I ∙ L )/(2 π∙ ξ ∙ ω ∙ R 2 )

H =( I ∙ L )/(4π∙ R 2 )

I – ток в антенне, А

L – длина антенны, М

ξ – диэлектрическая проницаемость среды,

ω – круговая частота, рад/с

R – расстояние от центра антенны до точки измерения, м

2) промежуточная зона (зона интерференции)

Rи.з = Rд.з -Rб.з

В этой зоне начинает формироваться ЭМ поле

3) дальняя зона (волновая зона или зона излучения)

В диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц зона индукции очень мала, и рабочие места находятся в волновой зоне, т.е. человек оказывается под воздействием полностью сформировавшегося ЭМ поля

Rд.з≥ λ/2π

Составляющие эл и магнитного поля:

Е=( I ∙ L )/(2 π∙ ξ ∙ ω ∙ R 2∙ f ∙ c )

H =( I ∙ L )/(4π∙ R ∙ ω ∙ c )

где с – скорость света, м/с.

В д.з. помимо составляющих электрического и магнитного поля излучение характеризуется также плотностью потока энергии (мощности):

I = P ∙ G / 4∙π∙ R 2

P – мощность источника, Вт

R – расстояние от источника до точки измерения, м

G – коэффициент усиления излучателя.

G = K ∙ S эфф / λ2

 

Методы защиты от электромагнитных полей

1. Снижение в источнике.

Способы реализации:

-применение согласованных нагрузок,

-применение поглотителя мощности (волновод, в котором находятся радиоотражающие или радиопоглощающие материалы),

- применение аттенюатора (механизм, который уменьшает мощность источника)

2. Применение защитных экранов.

Величина фактического ослабления плотности потока энергии электромагнитного излучения экраном определяется по формуле:

ΔL = 10 * lg ( I 1 / I 2 ), дБ

где I1 и I2 – плотности потока энергии до и после установки экрана соответственно.

 

Величина необходимого ослабления:

L н = 10 lg ( I изм / I доп ),

где Iизм – измеренная плотность потока энергии в данной точке,

Iдоп – допустимая плотность потока энергии.

 

Экраны бывают:

-отражающие (металл),

-поглощающие (резина, карболит и т.д.).

Толщина отражающего слоя :

δ= ,

 

где Lн –величина необходимого ослабления,

f - частота, Гц,

µα –абсолютная магнитная проницаемость материала экрана,

Ϭ – проводимость материала экрана.

Чтобы повысить эффективность защиты экранами материал армируется металлической сеткой с шагом равным 1/4 λ. Длина и ширина плоского сетчатого экрана должна превышать длину волны более чем в 5 раз. Данный принцип получил название «принцип четвертьволнового согласования», который наиболее эффективен в дальней зоне.

3. Снижение времени работы.

Допустимая величина плотности потока

I доп = W / t ,

где W – допустимая энергетическая нагрузка, Вт/м2,

t – время воздействия, ч.

4. Увеличение расстояния

I = P ∙ G / (4∙π∙ R 2 ),

 

Допустимое расстояние, начиная с которого можно работать не используя средства защиты:

r д = r ,

где Iизм – измеренная плотность потока энергии в данной точке, r - расстояние, на котором производилось измерение)

5. Рациональная планировка рабочих мест.

6. Применение средств индивидуальной защиты

а) для органов зрения,

б) для всего тела.