RU2569640C1 - Способ проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи - Google Patents

Способ проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи Download PDF

Info

Publication number
RU2569640C1
RU2569640C1 RU2014140722/28A RU2014140722A RU2569640C1 RU 2569640 C1 RU2569640 C1 RU 2569640C1 RU 2014140722/28 A RU2014140722/28 A RU 2014140722/28A RU 2014140722 A RU2014140722 A RU 2014140722A RU 2569640 C1 RU2569640 C1 RU 2569640C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromagnetic field
electromagnetic
room
values
suppression
Prior art date
Application number
RU2014140722/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Сергеевич Титенко
Владимир Михайлович Дорохов
Антон Владимирович Меркулов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности информации "МАСКОМ" (ООО "ЦБИ "МАСКОМ")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности информации "МАСКОМ" (ООО "ЦБИ "МАСКОМ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Центр безопасности информации "МАСКОМ" (ООО "ЦБИ "МАСКОМ")
Priority to RU2014140722/28A priority Critical patent/RU2569640C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2569640C1 publication Critical patent/RU2569640C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Способ проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи, предусматривает измерение значений модулей вектора напряженности электрического поля, создаваемого средствами беспроводной связи при наличии и отсутствии электромагнитного экранирования помещения, а также создаваемого средствами радиоэлектронного подавления. Исходя из результатов измерений определяют значения коэффициентов подавления и коэффициентов ослабления электромагнитного поля, составляют карту распределения интенсивности электромагнитного поля в исследуемом помещении, причем изолинии на данной карте соответствуют значениям измеренных характеристик электромагнитного поля и рассчитанных коэффициентов, выполняют оценку эффективности работы средств радиоэлектронного подавления в исследуемом помещении и опционально оценку электромагнитной безопасности. Техническим результатом является повышение точности комплексного контроля электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях. 4 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для практического использования при проектных и пусконаладочных работах, относящихся к планировке специальных помещений, оснащенных средствами защиты информации от утечки по техническим каналам, в зданиях и/или сооружениях.
В качестве ближайшего аналога предлагаемого изобретения может быть выбран известный из патента на изобретение RU 2476894 (АлГТУ им. И.И. Ползунова) способ контроля электромагнитной безопасности в помещении, оборудованным ПЭВМ и иными источниками электромагнитного излучения, которыми с очевидностью могут быть и средства радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи. Известный из RU 2476894 способ предусматривает разметку исследуемого помещения с определением контрольных точек, установку средств измерений, измерение физических характеристик электромагнитного поля с определением допустимого времени пребывания в точке измерений, составление карты распределения интенсивности электромагнитного поля в исследуемом помещении, оценку электромагнитной безопасности в исследуемом помещении. Недостаток известного способа, с одной стороны, заключается в излишне сложной методике измерений и расчетов параметров в контрольных точках. С другой стороны, известный способ предназначен, в первую очередь, для оценки биологической безопасности помещения, оснащенного радиоэлектронным оборудованием, и не может быть использован для комплексной оценки информационной безопасности помещения. В свою очередь, предлагаемое изобретение представляет собой способ комплексного контроля информационной безопасности, характеризующийся точностью и информативностью результатов контроля.
Указанный выше результат достигается при использовании способа проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи, предусматривающего разметку исследуемого помещения с определением контрольных точек, установку средств измерений, измерение физических характеристик электромагнитного поля. Исходя из результатов измерений, составляют карту распределения интенсивности электромагнитного поля в исследуемом помещении и выполняют оценку характеристик исследуемого помещения, а именно электромагнитной обстановки в нем.
В отличие от аналогов при осуществлении предложенного способа проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи:
a1, а2) измеряют значения модуля вектора напряженности электрического поля (|ЕБСС|), создаваемого средствами беспроводной связи;
a1) при наличии электромагнитного экранирования помещения (|ЕБСС0|) и/или
a2) при отсутствии электромагнитного экранирования помещения (|EБСС1|);
также а3) измеряют значения модуля вектора напряженности электрического поля (|ЕРЭП|), создаваемого средствами радиоэлектронного подавления;
определяют значения коэффициентов:
b1) подавления (КП), где КП=20·lg(|ЕРЭП|/|ЕБСС|) {если |ЕРЭП|, |ЕБСС| измеряют в В/м} либо КП=|ЕРЭП|-|ЕБСС|) {если |ЕРЭП|, |ЕБСС| измеряют в дБВ/м}, и/или
b2) ослабления электромагнитного поля Q, где Q=20·lg(|EБСС0|/|EБСС1) {если |ЕБСС0|, |ЕБСС1| измеряют в В/м} либо Q=|EБСС0|-|EБСС1|) {если |ЕБСС0|, |EБСС1| измеряют в дБВ/м};
c) составляют упомянутую карту распределения интенсивности электромагнитного поля в исследуемом помещении, причем изолинии на данной карте соответствуют значениям измеренных характеристик электромагнитного поля |ЕБСС|, |ЕБСС0|, |EБСС1|, |ЕРЭП|, КП и/или Q;
d) выполняют оценку эффективности работы средств радиоэлектронного подавления в исследуемом помещении, исходя из карты распределения значений коэффициента подавления КП;
e) выполняют оценку эффективности системы электромагнитного экранирования исследуемого помещения, исходя из карты распределения значений коэффициента ослабления электромагнитного поля Q;
f) опционально выполняют упомянутую оценку электромагнитной безопасности в исследуемом помещении, исходя из карты распределения интенсивности электромагнитного поля, создаваемого оборудованием радиоэлектронного подавления.
Упомянутые средства измерений устанавливают в узлах координатной сетки, которой размечено помещение, причем в узлах сетки могут быть установлены маркеры; также в контрольных точках измеряют значения модуля вектора напряженности электрического поля (ЕБСС, ЕБСС0, ЕБСС1, ЕРЭП) на нескольких высотах от уровня опорной поверхности (пола помещения), для последующего использования выбирают максимальное значение из полученных.
Результаты оценки электромагнитной безопасности в исследуемом помещении используют при проектировании помещения и/или выборе мест расположения радиоэлектронной аппаратуры - средств радиоэлектронного подавления.
Предложенный способ поясняется схемами.
Фиг. 1 - пример построения карты распределения интенсивности электромагнитного поля в исследуемом помещении.
Фиг. 2 - пример разметки исследуемого помещения с определением контрольных точек и установкой средств измерений.
Осуществление предложенного способа на практике может быть пояснено следующим образом.
Для оценки возможных факторов, способных повлиять на электромагнитную обстановку в помещении, проводят рекогносцировку объекта: определяют применяемые в помещении архитектурно-строительные решения; наличие и местоположение внешних по отношению к обследуемому объекту источников электромагнитного поля (антенн базовых станций беспроводных систем связи); наносят координатную сетку на план помещения (размер ячейки координатной сетки выбирается в зависимости от желаемой степени детализации электромагнитной обстановки, обычно 1÷2 м×1÷2 м), в узлах которой устанавливаются контрольные точки; определяют контрольные точки измерений интенсивности электромагнитного поля в узлах координатной сетки и состав используемых средств измерений. Также перед началом измерений целесообразна оценка микроклимата (температура, относительная влажность воздуха) в помещении (микроклимат должен соответствовать нормальным условиям применения средств измерений).
В помещении для проведения разметки координатной сетки используют мерную ленту, лазерные дальномеры и т.п. В каждой контрольной точке проводятся измерения интенсивности электромагнитного поля, на основании результатов точечных измерений строится карта распределения его интенсивности. При проведении измерений используется измерительный комплекс в составе анализатора спектра либо измерительного приемника и подключенной к нему через радиочастотный кабель измерительной антенны, предназначенной для измерений напряженности электрического поля. Для оптимизации процесса измерений рекомендуется использовать портативные анализаторы спектра с электропитанием от аккумуляторных батарей, оснащенные изотропными (ненаправленными) измерительными антеннами (см. таблицу 1). Допускается использование направленных измерительных антенн с круговой диаграммой направленности в одной из плоскостей (вертикальной или горизонтальной). Рабочий диапазон частот измерительного комплекса должен соответствовать рабочему диапазону частот подавляемых беспроводных средств связи (450-3000 МГц в подавляющем большинстве случаев) и, желательно, должен перекрываться с помощью одной измерительной антенны. Уровень собственных шумов измерительного комплекса в частотных диапазонах измерений должен быть ниже измеряемых значений напряженности электрического поля не менее чем на 10 дБ. При необходимости пространственной ориентации измерительной антенны используют диэлектрический штатив с ручным или автоматическим позиционером. Для контроля параметров микроклимата при проведении объектовых исследований рекомендуется применение портативных термогигрометров с диапазонами измерений температуры воздуха -20÷60°C и относительной влажности воздуха от 10÷90% (см. таблицу 2).
Таким образом, в каждой контрольной точке выполняют измерение модуля вектора напряженности электрического поля E в требуемых диапазонах частот. При использовании изотропной измерительной антенны измерения происходят автоматически. При использовании направленной антенны определение модуля вектора напряженности электрического поля |Е| осуществляется либо проведением измерений проекции вектора Е на три взаимно ортогональные оси (X, Y, Z) с последующим расчетом значения модуля вектора напряженности электрического поля |Е| по формулам E = S Q R ( E x 2 + E y 2 + E z 2 )
Figure 00000001
, где Ех, Еy, Ez - величина проекции модуля вектора напряженности электрического поля Е на три взаимно ортогональные оси X, Y, Z соответственно, В/м, либо E = 10 lg ( 10 x E / 10 + 10 y E / 10 + 10 z E / 10 )
Figure 00000002
, где Ех, Еy, Ez - величина проекции модуля вектора напряженности электрического поля |Е| на три взаимно ортогональные оси X, Y, Z соответственно, дБВ/м. Допускается измерение модуля вектора напряженности электрического поля Е путем юстировки измерительной антенны измерительного комплекса по азимуту, углу места и по поляризации и определения максимального показания анализатора спектра или измерительного приемника. Производятся не менее трех отсчетов измеряемой величины, которые затем усредняются арифметически. В каждой контрольной точке измерения напряженности электрического поля |Е| выполняют на высотах 0.5, 1.0, 1.5 и 2.0 м от уровня опорной поверхности (пола помещения), в качестве протокольного используют максимальное измеренное значение.
В зависимости от типа исследований контролируют максимальное (при оценке электромагнитной обстановки, формируемой беспроводными средствами связи, либо оценке электромагнитной обстановки, формируемой системой радиоэлектронного подавления с использованием адаптивной помехи) или минимальное (при оценке электромагнитной обстановки, формируемой системой радиоэлектронного подавления с использованием широкополосной шумоподобной помехи) значение напряженности электрического поля Е в контролируемом диапазоне частот; интегральное значение напряженности электрического поля Е в диапазонах частот 3÷30 МГц, 3÷30 МГц, >300 МГц при санитарно-эпидемиологической оценке электромагнитной обстановки, формируемой радиоэлектронными средствами подавления. То есть измеряют значения модуля вектора напряженности электрического поля (|ЕБСС|), создаваемого средствами беспроводной связи, при наличии (|ЕБСС0|) и/или при отсутствии (|ЕБСС1|) электромагнитного экранирования помещения; а также измеряют значения модуля вектора напряженности электрического поля (|ЕРЭП|), создаваемого средствами беспроводной связи и средствами электромагнитного подавления. Полученные значения табулируются, таблицы (матрицы) результатов измерений используются для построения карты распределения электромагнитного поля в помещении.
Определяют значения коэффициентов подавления (КП), где КП=20·lg(|ЕРЭП|/|ЕБСС|) {если |ЕРЭП|, |ЕБСС| измеряют в В/м} либо КП=|ЕРЭП|-|ЕБСС|) {если |ЕРЭП|, |ЕБСС| измеряют в дБВ/м}, необходимые для оценки эффективности подавления беспроводных систем связи. Полученные значения КП также табулируются и используются для построения карты распределения значений КП в исследуемом помещении.
Оценка эффективности подавления беспроводных систем связи по значению коэффициента подавления КП может быть осуществлена следующим образом:
для узко- и среднеполосных сигналов аналоговых и цифровых стандартов беспроводной связи, использующих методы частотного и временного разделения каналов (FDMA, TDMA), например, принимают
КП<10 дБ - условия неудовлетворительного подавления,
10 дБ≤КП<20 дБ - условия удовлетворительного подавления (вероятность подавления Р≥95%),
20 дБ≤КП<30 дБ - условия уверенного подавления (вероятность подавления Р≥99%),
КП≥30 дБ - условия избыточного подавления,
для широкополосных сигналов цифровых стандартов связи, использующих, например, методы кодового разделения каналов (CDMA), например, принимают
КП≥20 дБ - условия неудовлетворительного подавления,
20 дБ≤КП<30 дБ - условия удовлетворительного подавления,
30 дБ≤КП<40 дБ - условия уверенного подавления,
КП≥40 дБ - условия избыточного подавления.
На основании анализа карты распределения значений КП делают вывод о необходимости проведения работ по дальнейшем регулировании интенсивности и пространственного распределения электромагнитного поля в помещении (в обязательно порядке данные работы проводятся при избыточности подавления, которое чаще всего свидетельствует о превышении допустимых параметров электромагнитного поля) с последующей контрольной оценкой эффективности подавления беспроводных систем связи. Например, может быть отрегулирована выходная мощность радиоэлектронных средств подавления и/или изменено место их размещения в антенно-фидерном устройстве. При выявлении участков помещения с неудовлетворительным подавлением может быть предложено использование пассивных средств защиты либо выбора другого типа антенно-фидерного устройства, например замена ненаправленных антенн направленными.
Определяют значения коэффициентов ослабления электромагнитного подавления Q, где Q=20·lg(|EБСС0|/|EБСС1|) {если |ЕБСС0|, |EБСС1| измеряют в В/м} либо Q=|EБСС0|-|EБСС1|) {если |ЕБСС0|, |EБСС1| измеряют в дБВ/м}, необходимые для оценки эффективности электромагнитного экранирования в помещении (при наличии такого экранирования). Полученные значения Q также табулируются и используются для построения карты распределения значений Q в исследуемом помещении.
Опционально санитарно-эпидемиологическую оценку электромагнитной безопасности в исследуемом помещении выполняют, исходя из карты распределения интенсивности электромагнитного поля в исследуемом помещении и устанавливаемых нормативными документами предельно допустимых уровней (ПДУ) интенсивности электромагнитного поля, при расчетах используется среднее значение плотности потока энергии {мкВт/м2} ППЭ=3,77·|Е|2, где Е - действующее значение напряженности электрического поля Е, создаваемого беспроводной системой связи при выключенных средствах радиоэлектронного подавления, В/м. Например, в диапазонах частот 3÷30 МГц - ПДУ 10 В/м (80 дБмВ/м), 30÷300 МГц - ПДУ 3 В/м (70 дБмВ/м), >300 МГц - ПДУ 10 мкВт/см2 (76 дБмВ/м).
Предложенное изобретение позволяет специалистам сделать и использовать то, что считается в настоящее время лучшим, эти специалисты поймут и оценят наличие вариаций, сочетаний, эквивалентов конкретного воплощения, метода и примеров, описанных выше. Поэтому изобретение должно быть ограничено не только вышеописанными вариантами, методами и примерами, а также всеми вариантами и методами в рамках и духе, соответствующих заявленному изобретению.
Figure 00000003
Figure 00000004

Claims (5)

1. Способ проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи, предусматривающий:
разметку исследуемого помещения с определением контрольных точек,
установку средств измерений,
измерение физических характеристик электромагнитного поля,
составление карты распределения интенсивности электромагнитного поля в исследуемом помещении,
оценку характеристик исследуемого помещения,
отличающийся тем, что:
a1, а2) измеряют значения модуля вектора напряженности электрического поля (|ЕБСС|), создаваемого средствами беспроводной связи,
a1) при наличии электромагнитного экранирования помещения (|ЕБСС0|) и/или
а2) при отсутствии электромагнитного экранирования помещения (|EБСС1|);
а также
а3) измеряют значения модуля вектора напряженности электрического поля (|ЕРЭП|), создаваемого средствами радиоэлектронного подавления;
определяют значения коэффициентов:
b1) подавления (КП), где КП=20·lg(|ЕРЭП|/|ЕБСС|) {если |ЕРЭП|, |ЕБСС| измеряют в В/м} либо КП=|ЕРЭП|-|ЕБСС|) {если |ЕРЭП|, |ЕБСС| измеряют в дБВ/м}, и/или
b2) ослабления электромагнитного поля Q, где Q=20·lg(|ЕБСС0|/|ЕБСС1|) {если (|ЕБСС0|, |EБСС1| измеряют в В/м} либо Q=|ЕБСС0|-|EБСС1) {если |ЕБСС0|, |EБСС1| измеряют в дБВ/м};
c) составляют упомянутую карту распределения интенсивности электромагнитного поля в исследуемом помещении, причем изолинии на данной карте соответствуют значениям измеренных характеристик электромагнитного поля |EБСС|, |ЕБСС0|, |ЕБСС1|, |EРЭП|, КП и/или Q;
d) выполняют оценку эффективности работы средств радиоэлектронного подавления в исследуемом помещении, исходя из карты распределения значений коэффициента подавления КП;
е) выполняют оценку эффективности системы электромагнитного экранирования исследуемого помещения, исходя из карты распределения значений коэффициента ослабления электромагнитного поля Q.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выполняют оценку электромагнитной обстановки в исследуемом помещении, исходя из карты распределения интенсивности электромагнитного поля, создаваемого оборудованием радиоэлектронного подавления.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что упомянутые средства измерений устанавливают в узлах координатной сетки, которой размечено помещение, причем в узлах сетки могут быть установлены маркеры.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в контрольных точках измеряют значения модуля вектора напряженности электрического поля (|ЕБСС|, |ЕБСС0|, |ЕБСС1|, |ЕРЭП|) на нескольких высотах от уровня опорной поверхности (пола помещения), для последующего использования выбирают максимальное значение из полученных.
5. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что результаты оценки электромагнитной безопасности в исследуемом помещении используют при проектировании помещения и/или выборе мест расположения радиоэлектронной аппаратуры - средств радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи.
RU2014140722/28A 2014-10-09 2014-10-09 Способ проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи RU2569640C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014140722/28A RU2569640C1 (ru) 2014-10-09 2014-10-09 Способ проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014140722/28A RU2569640C1 (ru) 2014-10-09 2014-10-09 Способ проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2569640C1 true RU2569640C1 (ru) 2015-11-27

Family

ID=54753569

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014140722/28A RU2569640C1 (ru) 2014-10-09 2014-10-09 Способ проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2569640C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761774C1 (ru) * 2021-05-25 2021-12-13 Федеральное казенное предприятие "Научно-производственный центр "Дельта", ФКП "НПЦ "Дельта" Способ автоматического контроля эффективности пассивной защиты электромагнитно-защищенного конструктива
RU2777985C2 (ru) * 2019-08-02 2022-08-12 Общество с ограниченной ответственностью "СТАТУС КОНСАЛТ" Способ измерения максимальной плотности потока энергии электромагнитного поля в точках окрестности оси главного излучения антенны сотовой связи при помощи беспилотного летательного аппарата вертолётного типа

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1116399A1 (ru) * 1983-04-21 1984-09-30 Новосибирский государственный университет им.Ленинского комсомола Устройство дл измерени напр женности электрического пол
EP1347303A2 (en) * 2000-08-03 2003-09-24 QUALCOMM Incorporated Automated EMC-driven layout and floor planning of electronic devices and systems
RU2452652C2 (ru) * 2010-02-01 2012-06-10 Открытое акционерное общество "Маяк" Способ определения координат источника магнитного поля (варианты)
RU2476894C2 (ru) * 2011-04-07 2013-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ контроля электромагнитной безопасности

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1116399A1 (ru) * 1983-04-21 1984-09-30 Новосибирский государственный университет им.Ленинского комсомола Устройство дл измерени напр женности электрического пол
EP1347303A2 (en) * 2000-08-03 2003-09-24 QUALCOMM Incorporated Automated EMC-driven layout and floor planning of electronic devices and systems
RU2452652C2 (ru) * 2010-02-01 2012-06-10 Открытое акционерное общество "Маяк" Способ определения координат источника магнитного поля (варианты)
RU2476894C2 (ru) * 2011-04-07 2013-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Способ контроля электромагнитной безопасности

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.А. СОШНИКОВ, Н.П. ВОРОБЬЕВ, Е.В. ТИТОВ Контроль электромагнитной обстановки на объектах с источниками электромагнитных излучений, Ползуновский вестник, N 4, 2012. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2777985C2 (ru) * 2019-08-02 2022-08-12 Общество с ограниченной ответственностью "СТАТУС КОНСАЛТ" Способ измерения максимальной плотности потока энергии электромагнитного поля в точках окрестности оси главного излучения антенны сотовой связи при помощи беспилотного летательного аппарата вертолётного типа
RU2761774C1 (ru) * 2021-05-25 2021-12-13 Федеральное казенное предприятие "Научно-производственный центр "Дельта", ФКП "НПЦ "Дельта" Способ автоматического контроля эффективности пассивной защиты электромагнитно-защищенного конструктива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Medeđović et al. Wireless insite software verification via analysis and comparison of simulation and measurement results
Genç et al. Analysis of the effects of GSM bands to the electromagnetic pollution in the RF spectrum
Linhares et al. Estimating the location of maximum exposure to electromagnetic fields associated with a radiocommunication station
Dudczyk et al. Applying the radiated emission to the specific emitter identification
DiCarlofelice et al. Experimental characterization of electromagnetic propagation under rubble of a historic town after disaster
Cooper et al. Public exposure to radio waves near GSM microcell and picocell base stations
Ferrigno et al. A UWB-based localization system: analysis of the effect of anchor positions and robustness enhancement in indoor environments
Mariscotti Experimental determination of the propagation of wireless signals on board a cruise ship
RU2569640C1 (ru) Способ проведения объектовых исследований электромагнитного поля радиочастотного диапазона в помещениях, оснащенных средствами радиоэлектронного подавления беспроводных систем связи
Nedelcu et al. Evaluation of electromagnetic field exposure in the vicinity of mobile phone base stations
Bornkessel et al. Measurement and calculation of general public electromagnetic exposure around GSM and UMTS cellular base stations
CN104198834A (zh) 车辆电磁兼容性能评估方法
Kildal et al. Direct coupling as a residual error contribution during OTA measurements of wireless devices in reverberation chamber
Primiani et al. Numerical simulation of LOS and NLOS conditions for an antenna inside a reverberation chamber
Popović et al. Examination along with Precise Mapping of Radio Frequency Pollution over Environment of Elementary School in Banja Luka.
Huertas et al. Wireless data transmission from inside electromagnetic fields
Liao et al. Estimation of High-Altitude Electromagnetic Pulse Signal Leakage into Power Generation Facilities: Simulations and Measurements
Stratakis et al. On the spatial averaging of multiple narrowband electromagnetic field measurements: Methods and uncertainty estimation
JP7172370B2 (ja) 放射妨害波測定装置
Olivier et al. A practical method for compliance testing of base stations for mobile communications with exposure limits
Remley et al. Analysis of radio-propagation environments to support standards development for RF-based electronic safety equipment
Ekata et al. Model for monitoring GSM base station radiation safety in Nigeria
Wright et al. Highly portable software defined radio test bed for dual band propagation studies
Phiri et al. Development and validation of a deterministic propagation model for MeerKAT
Nitu et al. Electromagnetic field evaluation on an antennas shared site

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161010