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大功率中短波广播天线电磁辐射的预测与防护措施

2017-03-28胡金斌

传播力研究 2017年5期
关键词:中短波电磁辐射短波

文/胡金斌

当技术人员将调整目光放置到天线的电磁辐射中后,为了确认辐射影响因素及作用区,需要技术者明确天线高度及指向的详细信息。但现实中获取天线参数并非易事,且参数误差会影响辐射范围及作用程度的判定,故需要在技术基础上加以预测方法,以获取阶层磁场强度和具体值。而后将完成计算的值加以调节后即可设定相对措施,因此本着有效防护的原则,细化参数计算开展预测具备必要性价值。

一、预测所需数据的分析和计算(电场强度、电流幅值)

在开展对电磁环境的综合预测过程中,电场强度是必须确认的实际量内容。在大功率中波广播中发射装置配套形式较多的是单塔天线,且高度基本都在0.3λ与0.5λ之间。从常规配置特征中观察可知,单塔天线与平面层的相对位置基本都处于垂直状态中且不难分析其设置目的,垂直状态下波动能量可集中释放于地层中,减少空间流向基数,故采集计算信息可从地层电场强度入手。而短波天线反射过程的主作用区集中于电离层,作用形式也基本为天波发射远离地场和实际空间。因此在确认短波天线归置点时,形式要确认为偶极天线,发射装置要尽可能冲向天空,与地面相对角度保持仰角尺度。该形式的确立要求判断过程必须使用负镜像天线作为手段,将地面设立为主区描述地层辐射变动影响。同时,因短波天线装置内部置有反射器,在反射器和天线的作用能度在同一层面上,且方向一致力度可互相制衡的情况下直接区分计算即可。而当两者处在反向状态下则不存在制衡状态,故无需区分直接计算短波的强度值皆可。

确认强度推算形式后,可针对电流幅值走向细化包含的参数项目。以大功率中短波广播为例,常规测量内容包括辐射功率、变换器尺寸和引入率,此为基础推算参数可完善计算过程。但天线辐射的主作用区在空间范围中,且远场状态下电场强度会干预辐射,因此远场条件下需在参数中加入电场强度信息。

二、预测内容和对应防护措施的分析

(一)预测内容

为了保证预测理论的真实性和可用性,笔者特查阅了真实天线发射台数据加以整理。查阅内容包含四项天线内容(短波2、中波2),短波方向的基本参数位置以①常规运程频率、②阶段发射物理量和③变换器作用物理量为标准顺序。短波1排列量①3~6兆赫②120千瓦③60米;短波2排列量则为①81~12兆赫②120千瓦③30米。中波方向的排列模式同上,中波1测量参数为①0.6~0.8兆赫②50千瓦③150米,中波2为①0.6~0.8兆赫②200千瓦③180米。经数据集合分析可知,常规状态下排放的天线,其空间污染指数最多可达1,但越靠近发射区污染指数就越高,且该趋势与发射方向的变动呈叠加递增状态,故为了减少生存区受辐射影响程度,必须抑制辐射传播现状。

(二)以递进现状为主配装防护措施

1.控制电磁辐射源

就当前的广播天线技术能度而言,要实现不影响发射工作仍可规避内辐射风险明显不太可能。整体移除无法做到但少量规避已被应用,现今市面上许多的天线配置都设置了滤波装置,从效用中看其屏蔽功能有明显作用,具备控制电磁辐射源的能力。

2.切断其传播的路径

滤波装置作用程度有限,但可在其基础上加以路径阻拦以达到双重效果,具体可利用电话接线等固定信号接收装置,调整整体布局后明确传播路线,减少路径交叉叠加影响力。对于光缆等大型线路,在无法移动布局的情况下可置于土层中,利用物理介质切断辐射影响。

3.保护受辐射对象

现代社会中各种电子设备层出不穷,而社会也依靠着这些高科技设备提升发展效率,就如同广播天线等信号发送装置早已无法脱离社会,而且电磁辐射无实物形态且肉眼无法观测,因此在生活工作中无法及时对辐射现状作出反应。但无法预测不代表不能预防,因此对于在辐射作用区工作的人们可选择配置基本防护装置,例如穿戴防护服,于工作区安放电波隔离设备等,由此将人群活动区内的辐射危害降到最小。

同时相关部门也要尽量控制发散装置的辐射能度,用根源抵抗的形式减小排放量。地区部门要加紧对工厂和居民区的防辐射意识培养,在创建意识的情况下利用群众的主动因素减小辐射影响力。

三、结语

广播天线是支撑广播通讯的必要桥梁,是社会进程中无法替代的设备存在。但即使人类社会必须要向高科技方向发展,也不能忽视设备反作用对人群造成的负面影响。对此笔者认为,在保证广播天线的数量基础上,对电磁辐射进行预测和针对防护可有效改善这种矛盾局面。

[1]唐章宏,王群,冀志江,等.大功率中短波广播天线电磁辐射的预测与防护[C].全国电磁兼容学术会议,2013.

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