CN101800786A - 一种均衡吸收辐射率和总辐射功率的移动终端及实现方法 - Google Patents

一种均衡吸收辐射率和总辐射功率的移动终端及实现方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101800786A
CN101800786A CN201010123156A CN201010123156A CN101800786A CN 101800786 A CN101800786 A CN 101800786A CN 201010123156 A CN201010123156 A CN 201010123156A CN 201010123156 A CN201010123156 A CN 201010123156A CN 101800786 A CN101800786 A CN 101800786A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mobile terminal
sar
layer
wave
electromagnetic radiation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201010123156A
Other languages
English (en)
Inventor
马丹
王磊
赵晨飞
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201010123156A priority Critical patent/CN101800786A/zh
Priority to PCT/CN2010/073403 priority patent/WO2011109961A1/zh
Publication of CN101800786A publication Critical patent/CN101800786A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/22Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
    • H01Q1/24Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
    • H01Q1/241Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
    • H01Q1/242Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use
    • H01Q1/245Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use with means for shaping the antenna pattern, e.g. in order to protect user against rf exposure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/52Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
    • H01Q1/526Electromagnetic shields

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Telephone Set Structure (AREA)
  • Support Of Aerials (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

Abstract

本发明公开了一种均衡吸收辐射率(SAR)和总辐射功率(TRP)的移动终端,包括:外壳、主板和天线;所述外壳或/和主板上包含电磁辐射强的特定区域,所述电磁辐射强的特定区域一侧设置有用于隔离电磁波的隔离层。本发明还同时公开了一种均衡SAR和TRP的方法,运用该移动终端和方法可在不影响移动终端TRP的前提下降低SAR。

Description

一种均衡吸收辐射率和总辐射功率的移动终端及实现方法
技术领域
本发明涉及降低移动终端吸收辐射率(SAR,Specific Absorption Rate)的技术,尤其涉及一种均衡SAR和总辐射功率(TRP,Total Radiated Power)的移动终端及实现方法。
背景技术
SAR通常称为吸收比值或比吸收率,是指移动终端电磁波能量吸收比值,具体含义为:在外电磁场的作用下,人体内将产生感应电磁场,由于人体各种器官均为有耗介质,因此体内的电磁场将会产生感应电流,导致人体能吸收和耗散电磁能量,生物剂量学中常用SAR来表征这一物理过程。SAR的意义为单位质量的人体组织所吸收或消耗的电磁功率,单位为W/kg,或者mW/g。
TRP通常称为总辐射功率,是指移动终端电磁波功率的对外辐射指标,具体含义为:移动终端在空间三维球面上的射频辐射功率的积分值,反应了移动终端在所有方向上的发射特性。但是,移动终端的TRP是有上限的,不能超过其对应的限定值,因为TRP越高,移动终端对周围环境的辐射越大,对邻近的设备及人体都有辐射伤害,TRP的单位为dBm。
移动终端的SAR和TRP之间有着相互制约的关系,SAR反映的是移动终端天线的近场辐射性能,TRP反映的是移动终端天线的远场辐射性能。在移动终端SAR测试中,一般希望TRP比较小,这样人体吸收的电磁功率才比较小,保证移动终端能通过SAR的测试标准;而在移动终端TRP测试过程中,一般希望TRP比较大,这样从移动终端功率放大器发出进入天线的电磁波才被有效辐射,无线接口的连接性能才会更好。
随着科技的发展,用户在移动终端的使用过程中,开始逐渐关注移动终端对人体的辐射性伤害,希望在保证移动终端自身的辐射性能基础上,最大程度降低对人体的损害,因而在移动终端测试项目中已增加对SAR的测试。目前,国际通用的SAR测试标准有两个,分别为:欧洲标准限值2W/kg和美国标准限值1.6W/kg,随着SAR测试标准的提出,掀起了降低SAR的热潮。
图1为现有移动终端与人体间的电磁感应结构示意图,如图1所示,1为移动终端,2为移动终端的外壳,3为移动终端SAR峰值热点位置对应的机壳区域,4为移动终端的主板,5为移动终端的天线,6为人体,虚线箭头为电磁波。在测试过程中,移动终端1的外壳2上靠近人体6的一侧会出现SAR峰值区域,即图1中3所示的区域,从图1中可看出该区域的电磁波较密集,电磁能量也相对更强,被人体吸收的程度也最大,因而对人体造成很大伤害。
现有技术中,常用的降低SAR的技术包括:选用低SAR的天线、降低移动终端的发射功率、或在移动终端机壳或天线的表面添加吸波层等。虽然上述方法均能达到降低SAR的目的,但均存在如下缺陷。
1)如要选取低SAR的天线,在实施时对天线的空间要求较高,不仅要求天线应具有较大的面积,而且要求移动终端中的天线与地之间的高度需在8.5mm以上,而目前流行的移动终端越来越薄,使得天线与地之间的距离越来越近,难以满足天线设计标准,即与地之间的高度大于8.5mm。可见,在现有的移动终端行业中通过该方法难以实现降低SAR的目的。
2)降低移动终端的发射功率时,测得天线的发射功率每下降1dB,SAR可随之降低0.2-0.3W/kg,但测得的TRP也在降低,有可能使移动终端的TRP不能满足测试标准,从而影响移动终端的通信质量。
3)在移动终端机壳或天线的表面添加吸波层,确实会降低人体所吸收的电磁功率,即能降低SAR,但吸波层同样会吸收以电磁波形式向外辐射的有用信号,这样,所述有用信号在一定程度上被衰减,也就是说,天线的辐射特性被降低,即TRP被降低,最终影响通信质量。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种均衡SAR和TRP的移动终端及实现方法,可在不影响移动终端TRP的前提下降低SAR。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供了一种均衡吸收辐射率SAR和总辐射功率TRP的移动终端,包括:外壳、主板和天线;所述外壳或/和主板上包含电磁辐射强的特定区域,所述电磁辐射强的特定区域一侧设置有隔离层,用于隔离电磁波。
其中,所述隔离层包括吸波层和屏蔽层;其中,
所述吸波层用于吸收电磁波;所述屏蔽层用于屏蔽电磁波。
其中,所述隔离层涂敷或粘贴于所述电磁辐射强的特定区域一侧。
上述方案中,所述吸波层位于紧贴所述电磁辐射强的特定区域一侧,所述屏蔽层位于紧贴吸波层的另一侧;或者,
所述屏蔽层位于紧贴所述电磁辐射强的特定区域一侧,所述吸波层位于紧贴屏蔽层的另一侧。
其中,所述吸波层为以铁氧体为主的磁介质复合材料;所述屏蔽层为导电金属材料。
本发明还提供了一种均衡SAR和TRP的方法,该方法包括:确定移动终端电磁辐射强的特定区域,并在所确定的移动终端电磁辐射强的特定区域设置隔离层。
其中,所述电磁辐射强的特定区域为:SAR峰值热点位置对应的机壳区域、和/或主板上电磁辐射热点区域、和/或移动终端内的大功率器件位置处。
其中,所述设置隔离层的方式为涂敷或粘贴。
进一步地,所述隔离层包括吸波层和屏蔽层;其中,
所述吸波层为以铁氧体为主的磁介质复合材料;所述屏蔽层为导电金属材料。
其中,所述设置隔离层为:先设置吸波层再设置屏蔽层;或先设置屏蔽层再设置吸波层。
本发明提供的均衡SAR和TRP的移动终端及实现方法,确定移动终端电磁辐射强的特定区域,在移动终端电磁辐射强的特定区域设置隔离层。本发明通过在移动终端电磁辐射强的特定区域设置隔离层,可达到吸收和屏蔽电磁波的目的,降低移动终端与人体耦合最强区域上的电磁辐射,从而可降低移动终端的SAR,减小电磁辐射对人体的伤害。
此外,本发明所设置的隔离层与移动终端天线之间有一定的距离,该距离远大于隔离层与电磁辐射强的特定区域之间的距离,经测试发现所设置的隔离层对移动终端天线的辐射特性没有影响,即移动终端的TRP不会受到影响,从而达到了均衡SAR和TRP的目的。
附图说明
图1为现有移动终端与人体间的电磁感应结构示意图;
图2为本发明均衡SAR和TRP的方法实现流程示意图;
图3为本发明实施例一均衡SAR和TRP的移动终端的结构示意图;
图4为本发明实施例二均衡SAR和TRP的移动终端的结构示意图;
图5为本发明实施例三均衡SAR和TRP的移动终端的结构示意图。
具体实施方式
本发明的基本思想是:确定移动终端电磁辐射强的特定区域,在移动终端电磁辐射强的特定区域设置隔离层。
其中,所述电磁辐射强的特定区域可为:移动终端SAR峰值热点位置对应的机壳区域、移动终端主板上电磁辐射热点区域、或移动终端内的大功率器件位置处等,一般,所述SAR峰值热点位置对应的机壳区域、主板上电磁辐射热点区域,可通过SAR测试仪器测试来确定。
所述设置隔离层的方式可为涂敷或粘贴等;所述隔离层为吸波层和屏蔽层,相应的,设置吸波层和屏蔽层的先后顺序可任选,即:可先设置吸波层,也可先设置屏蔽层。
下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明。
图2为本发明均衡SAR和TRP的方法实现流程示意图,如图2所示,该流程包括如下步骤:
步骤201:确定移动终端电磁辐射强的特定区域;
具体为:可通过测试仪器测试来确定移动终端电磁辐射强的特定区域,如:SAR峰值热点位置对应的机壳区域、或主板上电磁辐射热点区域等;或者直接找到移动终端内主板上的大功率器件,如功率放大器等。
步骤202:在所确定的移动终端电磁辐射强的特定区域设置隔离层;
具体为:在已确定的移动终端电磁辐射强的特定区域设置隔离层,如涂敷或粘贴隔离层。其中,所述隔离层可为一种材料或将多种材料结合使用。
本发明以隔离层为吸波层和屏蔽层两者结合使用为例进行说明。其中,所述吸波层和屏蔽层的设置顺序可为:先设置吸波层后设置屏蔽层,或者先设置屏蔽层后设置吸波层;对于先设置吸波层的方式,吸波层可先吸收电磁辐射以达到衰减电磁辐射的目的,之后屏蔽层再对电磁辐射进行有效隔离,均匀该区域的表面电流分布,降低对人体的电磁辐射能量,从而很好地降低SAR;对于先设置屏蔽层的方式,可以达到先屏蔽均匀化电磁辐射,再对电磁辐射进行吸收的目的,同样达到降低SAR的目的。
这里,所述吸波层可为以铁氧体为主的磁介质复合材料;所述屏蔽层可为导电金属材料,如:铝或铜等。
为实现上述方法,本发明提出了一种均衡SAR和TRP的移动终端,包括:外壳、主板和天线;所述外壳或/和主板上包含电磁辐射强的特定区域,所述电磁辐射强的特定区域一侧设置有隔离层,用于隔离电磁波。
所述隔离层包括吸波层和屏蔽层;其中,
所述吸波层用于吸收电磁波;所述屏蔽层用于屏蔽电磁波。
所述吸波层位于紧贴所述电磁辐射强的特定区域一侧,所述屏蔽层位于紧贴吸波层的另一侧;或所述屏蔽层位于紧贴所述电磁辐射强的特定区域一侧,所述吸波层位于紧贴屏蔽层的另一侧。
下面结合具体实施例对本发明进行详细描述。
实施例一
图3为本实施例均衡SAR和TRP的移动终端的结构示意图,本实施例中,所述电磁辐射强的特定区域为移动终端SAR峰值热点位置对应的机壳区域,如图3中黑色填充所示的区域3,该区域3是通过SAR测试仪器测试确定的。本实施例中,在SAR峰值热点位置对应的机壳区3内侧先设置屏蔽层7,图3中竖线填充的部分;再在屏蔽层7之上设置吸波层8,图3中反斜线填充的部分,设置的方式可为涂敷或粘贴。
移动终端1的外壳一侧设置屏蔽层7和吸波层8后,移动终端1与人体6之间耦合最强区域上的电磁波先被吸波层8吸收,未完全吸收的电磁波再经屏蔽层7屏蔽,与人体6进行有效地隔离,这样,移动终端1原来SAR峰值热点区域上的电磁波密度降低,并趋于均匀化,被人体吸收的程度也降低,从而降低了SAR,降低了对人体的辐射性伤害。
从图3中可以看出,由于电磁波在传播过程中的能量衰减程度与距离的平方成正比,而屏蔽层7和吸波层8与SAR峰值热点位置对应的机壳区域3之间的距离远远小于和天线5之间的距离,因此,屏蔽层7和吸波层8不会影响天线5的辐射性能,即移动终端的TRP不受影响。本实施例设置屏蔽层7和吸波层8前后,SAR和TRP的对比测试数据如表1所示。
  1950MHz   设置隔离层前   设置隔离层后
  SAR(W/Kg)   2.0   1.60
  TRP(dBm)   20   20
表1
其中,设置隔离层前处于原始状态的移动终端在1950MHz的高频频点上,测得的SAR的值为2.0W/Kg,设置隔离层后,SAR的值降为1.60W/Kg,而隔离层设置前后TRP的值未发生变化,均为20dBm,很好地均衡了SAR和TRP,即在移动终端天线的辐射特性不受任何影响的情况下,又降低了SAR,减少了对人体的伤害,有效协调了SAR和TRP间的相互制约性。
实施例二
图4为本实施例均衡SAR和TRP的移动终端的结构示意图,本实施例中,所述电磁辐射强的特定区域为移动终端主板上电磁辐射热点区域,如图4中黑色填充所示的区域3,该区域3是通过SAR测试仪器测试确定的。本实施例中,在移动终端主板上电磁辐射热点区域3上先设置吸波层8,图4中反斜线填充的部分;再在吸波层8之上设置屏蔽层7,图4中竖线填充的部分,设置的方式可为涂敷或粘贴。
移动终端1的主板一侧设置屏蔽层7和吸波层8后,移动终端1与人体6之间耦合最强的区域上的电磁波也是先被吸波层8吸收,未完全吸收的电磁波再经屏蔽层7屏蔽,很好地均匀化电磁辐射密度,起到与人体6进行有效地屏蔽隔离的作用。经测试,该方案同样能达到均衡SAR和TRP的目的,测试结果如表2所示。
  1950MHz   设置隔离层前   设置隔离层后
  SAR(W/Kg)   2.0   1.66
  TRP(dBm)   20   20
表2
可见,设置隔离层前处于原始状态的移动终端在1950MHz的高频频点上,测得的SAR的值为2.0W/Kg,设置隔离层后,SAR的值降为1.66W/Kg,而隔离层设置前后TRP的值未发生变化,均为20dBm,很好地均衡了SAR和TRP,同样满足了不降低移动终端天线的辐射特性,即TRP的前提条件下,能有效地降低SAR。
实施例三
图5为本实施例均衡SAR和TRP的移动终端的结构示意图,本实施例中,所述电磁辐射强的特定区域为移动终端内的大功率器件,即功率放大器,如图5中黑色填充所示的区域3,9为电磁辐射强的特定区域3,即功率放大器外部的屏蔽罩,为移动终端中的已有组成部分。本实施例中,在移动终端功率放大器3上先设置吸波层8,图5中反斜线填充的部分;再在吸波层8之上设置屏蔽层7,图5中竖线填充的部分,设置的方式可为涂敷或粘贴。
移动终端1的功率放大器上设置屏蔽层7和吸波层8后,移动终端1与人体6之间耦合最强的区域上的电磁波也是先被吸波层8吸收,未完全吸收的电磁波再经屏蔽层7屏蔽。由于功率放大器是位于主板上的屏蔽罩9内的,又因为屏蔽罩9本身已具有屏蔽功能,这里也可只设置吸波层8,同样可以达到兼具吸波和屏蔽的双重作用。当然,设置屏蔽层7和吸波层8两种材料将进一步提高对电磁辐射的屏蔽作用。经测试,该方案均衡SAR和TRP的结果如表3所示。
  1950MHz   设置隔离层前   设置隔离层后
  SAR(W/Kg)   2.0   1.70
  TRP(dBm)   20   20
表3
从表3可得,设置隔离层前处于原始状态的移动终端在1950MHz的高频频点上,测得的SAR的值为2.0W/Kg,设置隔离层后,SAR的值降为1.70W/Kg,而隔离层设置前后TRP的值未发生变化,均为20dBm,很好地均衡了SAR和TRP,满足了在不降低移动终端天线辐射特性,即TRP的前提条件下,有效地降低SAR的目的。
上述三个实施例中,由于设置吸波层和屏蔽层的区域面积较小,均不大于1cm2,并离天线有一定距离,因此对天线无影响,且有效保证了移动终端天线的TRP指标,同时SAR得到有效降低。经测试,只要吸波层和屏蔽层能与天线位置错开,即只要吸波层和屏蔽层不直接设置在天线上,最终对天线的TRP指标均没有影响。
在实际应用过程中,可根据各移动终端的不同特性选择本发明所提到的三种方式来均衡SAR和TRP,当然,也可考虑从中任选两种方式组合使用达到均衡SAR和TRP的目的;或者共同使用所述的三种方式。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种均衡吸收辐射率SAR和总辐射功率TRP的移动终端,包括:外壳、主板和天线;其特征在于,所述外壳或/和主板上包含电磁辐射强的特定区域,所述电磁辐射强的特定区域一侧设置有隔离层,用于隔离电磁波。
2.根据权利要求1所述的均衡SAR和TRP的移动终端,其特征在于,所述隔离层包括吸波层和屏蔽层;其中,
所述吸波层用于吸收电磁波;所述屏蔽层用于屏蔽电磁波。
3.根据权利要求2所述的均衡SAR和TRP的移动终端,其特征在于,所述隔离层涂敷或粘贴于所述电磁辐射强的特定区域一侧。
4.根据权利要求1、2或3所述的均衡SAR和TRP的移动终端,其特征在于,所述吸波层位于紧贴所述电磁辐射强的特定区域一侧,所述屏蔽层位于紧贴吸波层的另一侧;或者,
所述屏蔽层位于紧贴所述电磁辐射强的特定区域一侧,所述吸波层位于紧贴屏蔽层的另一侧。
5.根据权利要求4所述的均衡SAR和TRP的移动终端,其特征在于,所述吸波层为以铁氧体为主的磁介质复合材料;所述屏蔽层为导电金属材料。
6.一种均衡SAR和TRP的方法,其特征在于,该方法包括:确定移动终端电磁辐射强的特定区域,并在所确定的移动终端电磁辐射强的特定区域设置隔离层。
7.根据权利要求6所述的均衡SAR和TRP的方法,其特征在于,所述电磁辐射强的特定区域为:SAR峰值热点位置对应的机壳区域、和/或主板上电磁辐射热点区域、和/或移动终端内的大功率器件位置处。
8.根据权利要求6或7所述的均衡SAR和TRP的方法,其特征在于,所述设置隔离层的方式为涂敷或粘贴。
9.根据权利要求6或7所述的均衡SAR和TRP的方法,其特征在于,所述隔离层包括吸波层和屏蔽层;其中,
所述吸波层为以铁氧体为主的磁介质复合材料;所述屏蔽层为导电金属材料。
10.根据权利要求9所述的均衡SAR和TRP的方法,其特征在于,所述设置隔离层为:先设置吸波层再设置屏蔽层;或先设置屏蔽层再设置吸波层。
CN201010123156A 2010-03-12 2010-03-12 一种均衡吸收辐射率和总辐射功率的移动终端及实现方法 Pending CN101800786A (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010123156A CN101800786A (zh) 2010-03-12 2010-03-12 一种均衡吸收辐射率和总辐射功率的移动终端及实现方法
PCT/CN2010/073403 WO2011109961A1 (zh) 2010-03-12 2010-05-31 一种均衡吸收辐射率和总辐射功率的移动终端及实现方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010123156A CN101800786A (zh) 2010-03-12 2010-03-12 一种均衡吸收辐射率和总辐射功率的移动终端及实现方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101800786A true CN101800786A (zh) 2010-08-11

Family

ID=42596277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010123156A Pending CN101800786A (zh) 2010-03-12 2010-03-12 一种均衡吸收辐射率和总辐射功率的移动终端及实现方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN101800786A (zh)
WO (1) WO2011109961A1 (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102006766A (zh) * 2010-11-04 2011-04-06 中兴通讯股份有限公司 一种移动终端及降低其电磁波能量吸收比的方法
CN102324626A (zh) * 2011-08-31 2012-01-18 华为终端有限公司 无线终端
CN104241849A (zh) * 2013-06-13 2014-12-24 索尼电脑娱乐公司 天线装置和使用其的电子设备
CN104470339A (zh) * 2013-09-17 2015-03-25 联想(北京)有限公司 一种电子通信装置
CN114069072A (zh) * 2021-11-20 2022-02-18 重庆广昕科技有限公司 一种充电电池节能器及其加工方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102548382B (zh) * 2012-02-03 2015-12-16 惠州Tcl移动通信有限公司 一种移动终端及其主板

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2572679Y (zh) * 2001-07-19 2003-09-10 朱炜 移动电话手机防辐射屏蔽装置
US20090101403A1 (en) * 2007-10-19 2009-04-23 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Electromagnetic shield for mobile communication device

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4010869B2 (ja) * 2002-05-17 2007-11-21 松下電器産業株式会社 局所sar測定装置及び方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2572679Y (zh) * 2001-07-19 2003-09-10 朱炜 移动电话手机防辐射屏蔽装置
US20090101403A1 (en) * 2007-10-19 2009-04-23 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Electromagnetic shield for mobile communication device

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102006766A (zh) * 2010-11-04 2011-04-06 中兴通讯股份有限公司 一种移动终端及降低其电磁波能量吸收比的方法
WO2012058878A1 (zh) * 2010-11-04 2012-05-10 中兴通讯股份有限公司 一种移动终端及降低其电磁波能量吸收比的方法
CN102324626A (zh) * 2011-08-31 2012-01-18 华为终端有限公司 无线终端
WO2013029473A1 (zh) * 2011-08-31 2013-03-07 华为终端有限公司 无线终端
US8604996B2 (en) 2011-08-31 2013-12-10 Huawei Device Co., Ltd. Wireless terminal
CN104241849A (zh) * 2013-06-13 2014-12-24 索尼电脑娱乐公司 天线装置和使用其的电子设备
CN104241849B (zh) * 2013-06-13 2018-12-11 索尼电脑娱乐公司 天线装置和使用其的电子设备
CN104470339A (zh) * 2013-09-17 2015-03-25 联想(北京)有限公司 一种电子通信装置
CN104470339B (zh) * 2013-09-17 2018-04-27 联想(北京)有限公司 一种电子通信装置
CN114069072A (zh) * 2021-11-20 2022-02-18 重庆广昕科技有限公司 一种充电电池节能器及其加工方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011109961A1 (zh) 2011-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101800786A (zh) 一种均衡吸收辐射率和总辐射功率的移动终端及实现方法
Colombi et al. Implications of EMF exposure limits on output power levels for 5G devices above 6 GHz
JP2008522562A (ja) ワイヤレス通信装置のための積層構造
US8395556B2 (en) Method for determining the antenna minimum measurement distance
TW201228104A (en) Method to reduce specific absorption rate of electronic device and electronic device with low specific absorption rate
CN102510296A (zh) 移动终端及降低移动终端辐射的方法
WO2020151748A1 (zh) 一种控制eirp的方法、通信装置和通信系统
Nasim et al. Adverse impacts of 5G downlinks on human body
CN104243062B (zh) 上行系统以及改善上行系统性能的方法和系统
WO2007112546A1 (en) Multichannel absorberless near field measurement system
Faruque et al. Effects of hand on EM absorption and antenna performances for internal handset PIFA
Ragha et al. Evaluation of SAR reduction for mobile phones using RF shields
Colombi et al. Implications of ICNIRP 2020 exposure guidelines on the RF EMF compliance boundary of base stations
KR101746814B1 (ko) 복사전력 측정 장치
US10312574B2 (en) Selective specific absorption rate (SAR) mitigation
Pomianek et al. Practical remarks on measurement and simulation methods to emulate the wireless channel in the reverberation chamber
Kumar et al. Design considerations to calculate SAR in multiband MIMO antenna for mobile handsets
Laghari et al. Modeling and analysis of 5G antenna radiation effect on human head by calculating specific absorption rate (SAR) using adult brain model
Xing et al. Absorptive-Material-Based Structure for Suppressing Unwanted Radiation in Chip-Packages
Serano et al. Reducing non-through body energy transfer in microwave imaging systems
Gelabert et al. Experimental UWB channel characterisation of an electromagnetically small environment
Cappelletti et al. A locally conformal FDTD analysis of a thin printed antenna for wideband wireless applications
Khadka Evaluation of Radio Anechoic Chamber
Peng et al. Simulation Analysis of Electromagnetic Shield-ing Effectiveness in Ventilation Window of Waveguide
Ibrahim et al. EMF Radiation Effects from 5× 5 Dipole Array Antenna Towards Human Body for 5G Communication

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20100811