Разработка и исследование пассивного экрана для мобильного устройства типа Билайн Смарт 5

Воздействие электромагнитниго излучение на утомляемость, нарушения сна. Исследование пассивного экрана для мобильного устройства модели Билайн Смарт 5 в режимах приема и передачи полезного сигнала. Расчет коэффициента поглощения электромагнитных волн.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 20.02.2019
Размер файла 2,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Разработка и исследование пассивного экрана для мобильного устройства типа Билайн Смарт 5

Приезжих. М. Ю, Оглоблин Г.В.

АмГПГУ, Комсомольск-на-Амуре, Россия

В работе проведено исследование пассивного экрана для мобильного устройства модели Билайн Смарт 5 в режимах приема и передачи полезного сигнала. В качестве пассивного экрана использовался композитный материал на полиэтиленовой матрице размером 50х100х0,01мм, а в качестве наполнителя чешуйчатый графит. Конструкция представляет собой 2-х слоеный сэндвич состоящий из чередующихся слоев диэлектрик-проводник. Проведено тестирование изготовленного экрана, рассчитан коэффициент поглощения электромагнитных волн.

Ключевые слова: электромагнитная волна, проводник, диэлектрик, экран, поглощение.

In this work, a passive screen for the mobile device of the Beeline Smart 5 model was studied in the modes of receiving and transmitting a useful signal. As a passive screen, a composite material was used on a polyethylene matrix measuring 50x100x0.01mm, and as a filler, flake graphite. The design is a 2-layer sandwich consisting of alternating dielectric-conductor layers. The testing of the manufactured screen is carried out, the absorption coefficient of electromagnetic waves is calculated.

Key words: electromagnetic wave, conductor, dielectric, screen, absorption.

Известно что мобильные устройства работают на частоте 1.2 ГГЦ излучая электромагнитные волны длиной 24,98270483333 см. Воздействуя на биологический объект они могут вызывать патологии биологического объекта [1]. Из данной работы следует, что поскольку телефон распространяет электромагнитное излучение, а сам он находится близко к телу человека, существует опасение в вреде этого излучения здоровью. Первые тревожные признаки - утомляемость, раздражительность, нарушения сна, памяти и внимания. При продолжительном воздействии электромагнитного поля защитные ресурсы организма начинают истощаться быстрее. При определённой интенсивности поля промышленной частоты 50 Гц воздействие прибора на человека становится сходным с воздействием слабого канцерогена. Наиболее чувствительные - нервная, иммунная, эндокринная и половая системы. Итальянские учёные открыли, что электромагнитные поля могут вызывать бесплодие. К слову, именно на детородной функции, как женщин, так и мужчин влияние электромагнитных полей отражается наиболее сильно. В качестве основного возможного эффекта длительного воздействия радиочастотных полей рассматривается рак (опухоли головного мозга).Среди тех, кто постоянно работает с видео дисплейными терминалами, радиотелефонами и радиопередатчиками, число поражённых раком мозга больше. В этой связи разработка пассивного радиопоглощающего экрана представляет определённый интерес для пользователей мобильными устройствами. В основу разработки пассивного экрана положен композитный материал на основе полимерной матрицы с графитовым наполнителем. Хотя электромагнитное излучение [2], кроме графита, хорошо поглощается такими твёрдыми веществами как щунгит, феррит, пермаллой. Жидкостями: вода, перекись водорода и т.д. Пассивный экран состоит из композитного материала с полимерной матрицей. Наполнителем является чешуйчатый графит с размером частиц зерна 0,02мм. Графит наносился на поверхность клейкой полимерной матрицы механическим способом. Слой графита покрывался полимерной пленкой . Таким образом, получали пленочный экран: диэлектрик-графит-диэлектрик полученный образец тестировался на установке блок-схема которой приведена на рис1 на частоте 10Ггц, результаты тестирования приведены в таб.1.

мобильный сигнал пассивный экран

Рис 1. Блок-схема тестирования радиопоглощающего экрана: 1. Генератор электромагнитных волн типа Г3-14А. 2. Волноводный тракт; 3. Образец. 4. Измерительная головка

Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

ср

У1

1,57

1,5

1,57

1,57

1,57

1,57

1,57

У2

0,4

0,3

0,4

0,3

0,6

0,4

0,3

K

22

24

22

24

18

22

24

21

Расчет коэффициента осуществляется по формуле:

У

K=20 log =20(logУ1-logУ2)

У

где I1 сигнал без экрана, I2 сигнал с экрана.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис 2. Установка для тестирования пассивных экранов: 1.Генератор Г3-14А;2.Волноводный переходник;3.Волноводная секция с прорезью для тестируемого экрана;4.Детекторная секция;5.Измерительная головка

Включаем генератор на частоте 9,7Ггц ,отмечаем приемный сигнал, затем не выключая генератор вносим в прорезь волноводной секции макет экрана и также отмечаем сигнал. Перемещая макет экрана фиксируем уровень принятого сигнала для 7-ми точек таб.1 находим среднее значение ослабление сигнала экраном Кср=21ДБ. Изготовленный и протестируемый экран помещаем на задней стенке смартфона типа Билайн Смарт 5. Сканирование осуществляется в полярной системе координат на специальном стенде. В режиме передачи: информация об уровне сигнала представлена в таб.3, где I-градусы (поворот мобильного устройства относительно приёмного диполя таб.2.

Таблица2

I,град

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I, А (на прием)

10

10

60

60

60

60

55

55

6

I, А (на отдачу)

6

6

4

4

40

40

60

60

20

I,град

100

110

120

130

140

150

160

170

180

I, А

6

45

45

20

20

45

45

8

8

(на прием)

I, А (на отдачу)

20

0

0

8

8

8

8

6

6

I,град

190

200

210

220

230

240

250

260

270

I, А (на прием)

0

0

10

10

20

20

40

40

20

I, А (на отдачу)

6

6

4

4

6

6

4

4

40

I,град

280

290

300

310

320

330

340

350

360

I, А (на прием)

20

20

20

40

40

10

10

60

60

I, А (на отдачу)

40

60

60

20

20

0

0

8

8

Размещено на http://www.allbest.ru/

На рис.3 показан график зависимости уровня сигнала от пленки; 1.Красный график отражает влияние поглощающей пленки на приемный сигнал 2.Синий график без поглощающей пленки

Таким образом, из анализа графика следуют, что пленка эффективно влияет на уровень сигнала и диаграмму направленности смартфона.

Литература

1. Оглоблин Г.В. Щербаков Н.А., Назаров А.Б., Зазубрина Л. Внешнее излучение СВЧ- печи.// Современные проблемы биологии, химии и методики преподавания естественно-научных дисциплин. Материалы Всероссийской н-п конференции (2-3 апреля 2010 г) Комсомольск - на _Амуре АмГПГУ 2010, с.69-73

2. Оглоблин Г.В. Опыты на звуковых и электромагнитных волнах. КГПУ. Комсомольск на Амуре. 2003.С.95.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Исследование устройства мобильного телефона, переносного средства связи, предназначенного преимущественно для голосового общения. Характеристика влияния электромагнитного излучения на эндокринную и сердечнососудистую системы, активность мозга человека.

    реферат [1,5 M], добавлен 18.12.2011

  • Понятие и назначение смарт-карт, стандарты по их изготовлению, основные физические характеристики. Электрические характеристики Rst, Clk, Vpp, I/O контактов. Схема подсоединения к смарт-карте управляющего интерфейса. Главные операции со смарт-картой.

    курсовая работа [460,1 K], добавлен 13.06.2010

  • Типы волноводных систем. Поведение электромагнитных волн в кольцевых системах. Разработка устройства для изменения электрической длины кольцевой резонаторной системы, апробирование установки. Измерение коэффициента передачи, устройство для его реализации.

    дипломная работа [936,6 K], добавлен 18.12.2015

  • Расширение сети радиовещания на метровых и дециметровых волнах, определение зон обслуживания станций и зон помех. Антенно-фидерные устройства для новых радиоканалов. Расчет параметров передающих антенн; анализ влияния прямоугольного проводящего экрана.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 03.03.2011

  • Разработка измерительного устройства для изменения электрической длины кольцевой резонаторной системы. Принципиальная схема диэлектрического фазовращателя, его оптимизация для определения коэффициента передачи и ослабления образцов с малым поглощением.

    курсовая работа [912,1 K], добавлен 18.12.2015

  • Анализ распространения радиоволн. Расчет волноводно-щелевой антенной решетки резонансного типа, направленность в плоскости Н. Исследование фазовой характеристики антенны. Параметры передачи и приема. Воздействие электромагнитных излучений на организм.

    курсовая работа [460,7 K], добавлен 05.06.2012

  • Первые устройства для приема электромагнитных волн и начальный этап развития беспроволочного телеграфа. Передача радиотелеграфных сигналов волнами различной длины, суть гетеродинного метода. Использование электронной лампы как усилительного элемента.

    реферат [811,4 K], добавлен 10.03.2011

  • Исследование рынка спутникового телевидения. Схема передачи спутникового сигнала. Оборудование для приема спутникового телевидения. Описания устройства первичного преобразования и усиления сигнала. Виды антенн. Комплекты приема спутникового телевидения.

    курсовая работа [723,0 K], добавлен 01.07.2014

  • Классификация радиопередающих устройств. Разработка принципиальной схемы устройства для передачи сигнала. Выбор и обоснование функциональной и принципиальной схем FM-модулятора. Изготовление печатной платы. Безопасность работы с электронной техникой.

    дипломная работа [4,0 M], добавлен 29.12.2014

  • Структура устройств обработки радиосигналов, внутренняя структура и принцип работы, алгоритмами обработки сигнала. Основание формирование сигнала на выходе линейного устройства. Модели линейных устройств. Расчет операторного коэффициента передачи цепи.

    реферат [98,4 K], добавлен 22.08.2015

  • Разработка устройства, преобразующего аналоговый сигнал в эквивалентный ему цифровой код. Схема устройства, исследование модели модулей. Интерфейс модулей, архитектура счетчика. Исследование структурной модели устройства с использованием моделей узлов.

    курсовая работа [212,1 K], добавлен 24.09.2010

  • Спектр электромагнитных волн. Дальность действия ультракоротких волн. Повышение эффективности систем связи. Применение направленных приемных антенн в радиоастрономии. Возможность фокусирования высокочастотных радиоволн. Поглощение сигнала атмосферой.

    лекция [279,9 K], добавлен 15.04.2014

  • Синтез схем реактивных двухполюсников, входящих в состав четырехполюсника. Расчет рабочих параметров, входных сопротивлений в режимах холостого хода и короткого замыкания. Экспериментальная проверка элементов активного и пассивного четырехполюсника.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 09.02.2013

  • Излучение и прием электромагнитных волн. Расчет антенной решетки стержневых диэлектрических антенн и одиночного излучателя. Сантиметровый и дециметровый диапазоны приема волн. Выбор диаметра диэлектрического стержня. Определение числа элементов решетки.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 17.10.2011

  • Основные понятия и принципы использования карточек. Способы идентификации пластиковых карт. Особенности устройства смарт-карты. Применение криптографии для карт с магнитной полосой. Устройства обслуживания электронных платежей. Стандарты расчетов.

    реферат [831,2 K], добавлен 12.05.2004

  • Предварительный усилитель промежуточной частоты, расчет его коэффициентов. Измерение зависимости коэффициента усиления ПУПЧ от включения генератора сигнала во входной контур. Графики зависимостей нормированных показателей передачи входного устройства.

    лабораторная работа [744,7 K], добавлен 05.05.2015

  • Использование громкоговорителя прямого излучения для преобразования механических колебаний в акустические. Особенности устройства диффузора. Излучение пульсирующей сферы. Формула звукового давления. Зависимость коэффициента направленности от угла.

    контрольная работа [285,2 K], добавлен 16.11.2010

  • Исследование характеристик излучения параболических антенн. Учет потерь в параболической антенне. Защита от электрических и магнитных полей и электромагнитных излучений. Диаграмма направленности параболической антенны. Излучение поверхностных волн.

    дипломная работа [288,3 K], добавлен 27.02.2013

  • Модуль записи и воспроизведения, интерфейсов, микшера. Акустическая система, методы сжатия и обработки звуковой информации. Структурная схема приемо-передающего устройства для беспроводной передачи сигнала. Принцип действия и применение устройства.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 20.05.2013

  • Устройства согласования и модели широкополосных симметрирующих трансформаторов. Электрическая принципиальная схема симметрирующего устройства с использованием современных программных продуктов. Тонкопленочная технология изготовления микрополосковых линий.

    дипломная работа [4,4 M], добавлен 20.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.