Мощность излучения сотового телефона в ваттах

Влияние на здоровье человека излучения сотового телефона

Рейтинг: 4.6/5 — 41
голосов

Обновлено: 12.08.2019

Учёными, исследующими свойства излучения мобильных телефонов, было выяснено, что перед сном мобильные аппараты лучше не использовать, поскольку радиоизлучение аппаратов вызывает продолжительную бессонницу и, в целом, нарушение сна, значительно сокращая его время. Как результат у людей часто возникают сильные головные боли и нестабильное состояние сознания, а также нередко возникновение меланхолии.

Данные исследования были стимулированы производителями мобильных телефонов, с тем, чтобы выявить все негативные эффекты их продукции и в дальнейшем устранить их. Результаты исследований показали, что общение по мобильному телефону перед сном создаёт эффект значительного удлинения перехода из состояния погружения в сон к непосредственно глубокому сну, что не даёт качественного отдыха человеческому организму.

Поскольку основной проблемой является ночное общение по мобильным телефонам среди молодёжи, то и нарушения сна чаще всего возникают среди подростков. Данный вывод был сделан на основании многочисленных опросов, и такая информация не может не пробудить тревогу за молодое поколение. Ведь зачастую успеваемость в учёбе зависит от качества сна, и если молодой организм накапливает усталость, это приводит к возникновению депрессий, рассеянности внимания, частым перепадам настроения и угнетённости сознания. При подобных проявлениях недостатка сна о хорошей успеваемости не может быть и речи, а, следовательно, качество образованности молодых людей может оказаться не на должном уровне.

Было так же выяснено, что подобными свойствами обладает только радиосигнал с частотой 884 MHz, создавая, некоторого рода, стресс для человеческого мозга, в результате чего не позволяет организму достичь полного расслабления. Состав исследовательской группы был довольно многонациональным, присутствовали учёные из Каролинского института и университета Упсалы, расположенных в Швеции, а также, были представители из Wayne State University, который находится в США, штате Мичиган.

Весь состав научной коллегии обладает достаточным авторитетом в научных кругах, чтобы не назвать результаты исследований голословными – обследования проводились на 36 мужчинах и 35 женщинах в возрастном диапазоне между 18 и 45 годами. Причём половина группы объектов исследований были действительно подвержены излучению, аналогичному тому, что издаёт мобильный аппарат, для других же только создавалась видимость подобного воздействия, следовательно, никто не знал, облучили его или нет.

Какая мощность излучения у сотового телефона?

Основными узлами сотовой связи являются — мобильный телефон и базовая станция. Во время вызова и разговора между ними возникает сильное электромагнитное поле, которое пронизывает тело человека, в первую очередь ткани головы — кожный покров, ухо и часть головного мозга. Заметим, что чем больше расстояние между базовой станцией и сотовым телефоном, тем слабее будет сигнал принимаемый телефоном от базовой станции, и тем большую мощность он должен будет излучать для поддержания связи.

Медики обнаружили, что загородные жители, часто говорящие по мобильному телефону, в несколько раз чаще подвержены опухоли головного мозга, чем городские жители. Если абонент находится далеко от базовой станции, то мощность его телефона максимальна. Если сотовый телефон принимает хороший и уверенный сигнал, то он работает на минимальной мощности.

Максимальная мощность излучения телефона: 0.2Вт для LTE(4G), 0.25Вт для UMTS(3G), 1Вт для GSM 1800МГц и 2Вт для GSM 900МГц, а при наличии репитера мощность излучения телефона снижается до 10-20 милливатт, что в 100 раз меньше!

Какое излучение от антенны вышки сотовой связи считается безопасным?

В России строительство базовых станций происходит по стандарту, который описан в СаНПиН 2.1.8/2.2.4. Предельно допустимая плотность потока энергии для частот на 900, 1800, 2100, 2600 МГц равна 10 мкВт/см2, или же 0,1 Вт/м2.

Зависимость плотности потока энергии от расстояния для типовой БС.

Пересечение графиков дает нам точку — это расстояние, на котором от базовой станции можно находиться сколько угодно долго и вреда для здоровья не будет никакого. Это 45 метров. В реальных условиях между БС и абонентом будет стекло или железобетонная стена, что еще больше ослабит сигнал. Также нужно учесть, что секторная антенна имееет определенную диаграмму направленности, и максимальный сигнал будет давать в главном лепестке, а вы как правило будете находиться от нее сбоку.

Mощность излучения сотового репитера

Излучаемую репитером мощность можно сравнить с базой обычного квартирного радиотелефона – около 100 мВт, притом эта мощность делится на несколько антенн и антенны располагаются на достаточном от абонентов расстоянии. В свободном пространстве плотность электромагнитного потока от телефона убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, и излучаемая мощность антенны репитера ничтожно мала. Если сравнить с примером выше, то уже на расстоянии 1 метра от репитера уровень сигнала будет в несколько раз ниже по СаНПиН.

Профессиональная установка усилителя сотовой связи и сервисных антенн позволяет создать в помещении равномерно распределенный сигнал от базовой станции той мощности, при которой вредное воздействие СВЧ-излучения от мобильного телефона будет минимальным, а сигнал будет достаточным. Таким образом, репитер снижает негативное воздействие телефона на здоровье человека, а также увеличивает время работы телефона от аккумулятора.

Комментарии

Задайте свой вопрос


Вместе с этой статьей сейчас смотрят

Введение

Сколько копий было сломано в словесных баталиях о вреде сотовых телефонов, а воз и ныне там! Лучшие умы пытаются распутать ситуацию. Однако этот гордиев узел так просто не дастся. Лобби производителей сотовых телефон трудно недооценить. Гигантский финансовый конвейер запущен. Остановить его невозможно. Вы считаете, что это не так? Обратите внимание, что индустрия табака имеет годовой оборот существенно меньше, чем сотовая индустрия, вред курения очевиден даже тумбочке, но финансовый механизм работает без сбоев. Поэтому разговоры о законодательном снижении «вредного излучения» сотовых телефонов, а по-другому это и не назовешь, политический блеф.

 Излучение сотового телефона

Давайте вместе попробуем разобраться в том, что называют «вредным излучением». Выявив основную причину, мы сможем минимизировать его воздействие на ваш организм. Прежде всего хочется оговорится – современная медицина не пришла к однозначному выводу о вреде сотовой телефонии. Разбираться в причинах мы не станем. Наше дело познакомиться с проблемой и принять информацию к сведению. Предупрежден – значит вооружен.

Что же нас облучает и что становится причиной вреда нашему здоровью?

Сотовый телефон – устройство электрическое. Ваше общение с другими абонентами, отправка сообщений, передача данных и простой в режиме ожидания в большей или меньшей степени сопровождаются генерацией электромагнитных волн. Все наши разговоры будут вестись вокруг тех колебаний, которые рождает передающая антенна. Излучения от других составляющих трубки (экран, генератор частоты и так далее) не представляют никакого интереса, так как их доля ничтожна.

Итак, сотовый телефон излучает электромагнитные волны. Что они из себя представляют? Колебание магнитного и электрического поля. Волны способны воздействовать на любые материалы – органику и неорганику. Человечество давно поставило электромагнитные колебания себе на службу. Мир коммуникаций буквально пропитан ими. Радиостанции, телевещание, связь находятся в прямой зависимости от них. Кроме этого множество электрических устройств рождают электромагнитные волны в достаточно высоких «концентрациях». Например, высоковольтные линии передач.

Физическая медицина давно обратила свое внимание на изучение электромагнитных волн. Выявлены многие закономерности. В некоторых случаях электромагнитное излучение выставлено на стражу нашего здоровья (например, ЭМТ или рентген), но в подавляющем большинстве случаев мы не можем говорить об однозначном влиянии, особенно когда речь заходит о высоких частотах.

Всем вам хорошо известны микроволновые печи. В них электромагнитное излучение, поставленное на нашу службу, разогревает пищу. Излучение расшатывает мельчайшие составляющие – атомы, и продукты разогреваются. Все мы не раз становились свидетелями того, что специальная посуда остается холодной. Это говорит в пользу избирательности излучения.

Производители сотовых телефонов планомерно поднимают частоты мобильников. Трубки начинают работать в частотных диапазонах 1800 МГц и 1900 МГц. В этом сантиметровом диапазоне волны становятся непредсказуемы. Мы не перепутали слово. Именно, непредсказуемы. Их излучение достигает нашего тела и «греет» его. А электромагнитные волны начинают воздействовать на ткани человеческого организма.

Впрочем, сотовый телефон не одинок в облучении вашего организма. С неменьшим успехом на него светят базовые станции. Если такой «подарок» находится прямо перед вашими окнами… Автору этого материала приходилось по долгу службы общаться с военнослужащими, которые длительное время жили рядом с радиолокационными станциями. Мощность, конечно, несоизмерима, но последствия в виде разрушенных волосяных луковиц и эмали зубов сразу заметны.

На протяжении десятилетий ученые ставили эксперименты по воздействию различных электромагнитных волн на животных. Выявлены десятки закономерностей. Однако экспериментов со здоровьем человека никто не ставил. Многочисленные выборки карт больных в клиниках и связь их с использованием сотовых телефонов не может носить объективный характер. Необходимо поставить эксперимент на десятке тысяч людей и желательно растянуть его на несколько поколений. Отсюда мы видим весь цинизм по отношению к годичным экспериментам. В результате, мы все становимся подопытными мышами. Расхлебывать этот эксперимент предстоит нашим детям или даже внукам.

Современная наука склонна замалчивать о многом. Например, о негативном воздействии жесткого излучения известно всем. Однако если вы попробуете получить доступ к результатам серьезных экспериментов, то вас постигнет фиаско. Отбросим моральную сторону вопроса и представим себе чернобыльскую аварию, как ход большого медицинского эксперимента. Миллионы людей были облучены и исследования их здоровья на протяжении почти 20 лет дали бы огромные знания. Однако таких исследований никто не ведет. Не существует даже единой медицинской базы пострадавших. Смею заметить, что такая «халатность» затронула не только нашу страну. Такая ситуация наблюдается во всем мире. Например, демократичные американцы ведут себя абсолютно идентично нашему правительству в таких вопросах. Эта ситуация наглядным образом показывает, что достоверных сведений просто нет. Нам дают только осколки информации.

Доподлинно известно, что электромагнитное излучение частотой выше 1 МГц разогревает наши ткани. Человеческие клетки очень болезненно относятся к этому процессу. Безусловно, он носит вероятностный характер. Однако численно оценить его никто пока не может. Разумеется, зависимость строится от мощности облучения, вида тканей, времени и частоты. Чем чреват перегрев тканей? Прежде всего, пугает разрушение белков в клетках. Последствия могут носить самый неожиданный характер. Клетки могут превращаться в раковые. Возможно возникновение доброкачественных опухолей, отмирание клеток, их «самолечение» и т.д. Одним словом, перегрев вреден для организма. Часто речь заходит о том, что ткани имеют собственный потенциал терморегуляции, который и защищает их. Да это так. До определенной планки их можно греть. Однако мы подчеркиваем, что все процессы по мутациям носят вероятностный характер. Насколько оправдан риск игры в «русскую рулетку» с огромным барабаном, если остается вероятность потерять жизнь? Решать вам.

Второй доподлинно известный факт говорит о том, что электромагнитные поля воздействуют на нервную систему. Механизм этого процесса прост. Поля нарушают проницаемость клеточных мембран для ионов кальция. В результате нервная система начинает неправильно функционировать. Проводилось множество экспериментов на собаках, когда они под воздействием электромагнитного излучения становились нервными и возбудимыми. Человеческий организм откликается абсолютно так же. Германские медики продемонстрировали, что электромагнитное излучение у разных людей вызывает депрессию и наоборот взрывы в настроении. Это говорит, что однозначного действия на нервную систему ЭЛВ не оказывают. Отклик организма очень индивидуален.

SAR – что это такое?

Итак, воздействие сотового телефона на организм факт установленный. Общественная реакция обязала производителей создавать такие трубки, которые являются «безопасными». В определенный исторический момент появилась необходимость ввести параметр, который покажет коэффициент поглощения излучения от сотового телефона. Так родился SAR (SAR — Specific Absorption Rate). Его величина определяет энергию электромагнитного поля, выделяющуюся в тканях за одну секунду.

Российская система измерений не приняла этот параметр. Причина в том, что нашим чиновникам хотелось выделиться. Излучение стали измерять в ваттах на квадратный сантиметр за секунду. Можно сказать, что наших мыслителей больше беспокоит входящая энергия. Возможно, это ближе к жизни, но весь цивилизованный мир идет другим путем. Отбиваться от него в этом, значит терять деньги на дополнительных экспериментах и создавать трудности в понимании. Коль скоро наша страна не может выделить должных средств на необходимые эксперименты, «выпендреж» в мелочах смотрится очень дешево. Разумеется, это субъективное мнение.

Сертификация сотовых телефонов перед ввозом их в нашу страну подразумевает экспертизу безопасности. Российские нормы существенно жестче международных. Однако и те и другие предложены практически «с потолка». А раз зашла речь о нормах, то не лишним будет оговорить установленные SAR для цивилизованных стран.

В европейских странах допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг. В Америке ограничения держатся на уровне 1,6 Вт/кг. Практически все сотовые телефоны, которые продаются на рынке, удовлетворяют этим нормам SAR. У 90 процентов трубок фактический SAR составляет 1 Вт/кг.

Можно ли рассчитать SAR математически? А именно, сделать расчет мощности излучения сотового телефона, поглощаемой в голове пользователя? Ответ на этот вопрос утвердительный. Для этого надо смоделировать систему «антенна сотового телефона + голова человека». Современные численные методы приходят на помощь программисту-математику. Компьютеру предлагают решить уравнения Максвелла с учётом граничных условий. Чем больше объектов и условий, тем дольше вычисления. Однако задача эта вполне по силам современному компьютеру.

Формально говоря: SAR= µ*|E|/r, где µ — проводимость материала в данном объёме, См/м; Е — напряжённость поля, В/м; r — удельная плотность вещества, кг/м3. Уравнения Максвелла позволяют вычислить напряженность поля в каждой точке головы.

Что же показывают математические методы? Прежде всего, что картина напряженности электромагнитного поля в вашей голове во время разговора по сотовому телефону зависит от множества факторов. Например, если ваша трубка оснащена откидной крышкой (формат раскладушка), то картина поля сильном меняется, в следствии отражения волн от верхней поверхности аппарата (корпус часто выступает как зеркальный отражатель электромагнитных волн). Интересно, что выдвижные антенны способствуют улучшению чувствительности трубки и мощность передачи несколько снижается во время установки связи. Выдвижение антенны приводит к уменьшению усредненного SAR. Однако обязательно получаются несколько точек, где локальный SAR увеличивается. Увеличение массы сотового телефона и всевозможные металлические покрытия уменьшают частоту резонансных колебаний антенной системы сотового телефона.

 Излучение сотового телефона

Одним словом, численные методы способны всерьез обрисовать картину электромагнитного поля вокруг вашего мобильного аппарата. Современная наука обязана воспользоваться этой информацией и осведомить абонентов сотовой связи о результатах. Почему бы не печатать на коробках с мобильными телефонами величину параметра SAR и диаграмму направленности антенны каждого сотового телефона?

Ниже приведены табличные данные лимитов SAR для цивилизованного мира, которые часто употребляются для радиопередающих устройств:

Лимиты SAR

Значения

FDASAR лимиты

0,4 Ватт/кг — расчет на все тело на период 15 минут

3,2 Ватт/кг — расчет только на голову на период 15 минут

8 Ватт/кг — на любую часть тела на период 5 минут

SAR лимиты для некоторых европейских стран

Level 0 (нормальный уровень): менее или эквивалентно 1,5 Ватт/кг

Level I (первый уровень контроля): менее чем 1,5 Ватт/кг , но более 4 Ватт/кг

Level II (второй уровень контроля): более чем 4 Ватт/кг

Как уберечь свое здоровье?

В конце прошлого года было проведено важное исследование. Ученые Европейского союза показали, что электромагнитное излучение с SAR от 0,3 до 2 ватт/кг повреждает ДНК. Переоценить эту работу очень сложно. Временной эксперимент проходил на протяжение 4 лет. Однако лобби сотовой индустрии буквально растоптали все результаты. Аргументы были самые примитивные.

Купленные «мобильные ученые» заявили, что все полученные данные вытекают только из лабораторных показаний. В реальной жизни якобы все обстоит по-другому. Проповедники этой сомнительной доктрины победили.

Медики заявляют, что частые разговоры по сотовому телефону приводят к усталости, раздражительности, головокружению, бессоннице, тошноте, раздражению кожи, нарушениям половых функций у мужчин и женщин, а так же к раку. Европейские врачи уверены, что каждый 15 случай таких заболеваний – это следствие мобильной телефонии.

Итак, давайте сформулируем несколько правил, базой для которых станет здравый смысл.

Сотовый телефон излучает наибольшую мощность во время сеансов связи. Сделайте мобильные разговоры короткими. Ради шутки можно заметить, что хорошо дисциплинирует дорогой тарифный план. Говоря серьезно, вы сами должны заставить себя делать свои разговоры короче и содержательнее. В конечном итоге, цените время — свое и вашего собеседника.

Прежде чем приобретать сотовый телефон убедитесь, что заявленное излучение от него минимально. Хорошо действуют на человека, сравнительные таблицы, которых в сети очень много. Если ваш выбор нового телефона строится на них, то можно быть уверенным в том, что вы заботитесь о своем здоровье.

Бытует мнение, что аппараты с внешними антеннами менее вредны для здоровья, так как имеют лучшую чувствительность. Есть сомнения в справедливости этих слов. Скорее всего, общего правила тут быть не может. Вот только не стоит в декоративных или других случаях портить геометрию антенны вашего сотового телефона. Не стоит навешивать на нее доморощенные усилители. Пользуйтесь только фирменными усилителями для ваших антенн.

Используйте гарнитуры. Любая гарнитура частично снимает с вас некоторый объем излучения. Главным образом вы снижаете облучение мозга. Самое безопасное место для вашего телефона это внешний карман куртки или сумка. Ношение трубки в кармане джинсов или на ремешке на груди может негативно сказаться на вашем здоровье.
Автолюбители и дачники могут использовать внешнюю антенну. От этого и связь станет лучше и облучение уменьшится. Стоимость таких антенн вполне адекватна.

Если на крыше вашего дома уютно расположилась базовая станция, то оптимизма это вам не должно прибавлять. Интенсивность излучения зависит от количества одновременно обслуживаемых аппаратов в соте. Обычно антенны имеют достаточно строгую диаграмму направленности и не «светят» энергию во все стороны. Ретрансляторы базовых станций работают в непрерывном режиме и излучают в строго определенном направлении. Если вы окажетесь на пути такого луча в самом его начале, то ваш организм получит огромную дозу электромагнитного излучения. Впрочем, операторов заставляют устанавливать свое оборудование так, чтобы подобных инцидентов не происходило.

Сократите до минимума разговоры в местах с плохой связью. Ваш сотовый телефон — существо интеллектуальное. Если связь плохая, то он увеличивает мощность сигнала и наоборот. Поэтому акустическая борьба с помехами ничего хорошего вам не принесет. Ищите место с устойчивым приемом.

Помните, что максимальная мощность излучается сотовым телефоном во время установления связи. Вы наверно, слушали какие помехи способен навести ваш сотовый друг на акустику. Поэтому разговоры по 3 секунды бесплатны только для вашего кошелька, но не для вашего здоровья.

Вместо заключения

Сотовый телефон является устройством, которое несет потенциальную опасность для вашего здоровья. Сейчас проводятся сотни экспериментов с мобильной связью и человеком. Данные получаются косвенными путями. Ведь никто не даст разрешение провести эксперимент над живыми людьми. Медики могут строить только гипотезы. Одним словом, все мы втянуты в огромный эксперимент. Паниковать причины нет. Однако стоит по возможности оградить себя от потенциальных проблем со здоровьем. Ведь тем и отличается человек от всего другого живого мира, что он может изучать и делать выводы.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Излучение сотовой связи: опасно?


Иллюстрация: Abe V. Rotor

Каждый день наш мозг подвергается воздействию излучения от сотовых телефонов, базовых станций, роутеров, спутников, сигнализаций, датчиков движения, радио и телевидения. ЛЭП, проводка в стенах, реликтовое излучение, гранитный щебень — все это может оказывать воздействие на клетки нашего тела. Прежде чем закрываться в клетке Фарадея и шить себе костюм из фольги, давайте посмотрим, о чём говорят нам законы физики и результаты научных исследований.

Из всего вышеперечисленного самые большие опасения у многих вызывает именно сотовая связь. Телефоны есть у всех, а в СМИ после статей про вред ГМО чаще всего публикуются исследования (или спекуляции на основе исследований) про излучения мобильных телефонов и базовых станций.

Начнем с главного: ученые Сиднейского университета проанализировали данные за 29 лет и пришли к выводу, что использование мобильных телефонов не повышает риск возникновения рака мозга. Значит ли это, что телефон (а вслед за ним и базовая станция) безвреден? Формально — нет, но все хорошо в меру. Об этой мере мы сегодня и поговорим.

Базовые нормы: ППЭ и SAR


Иллюстрация: Telenor Group

Согласно действующим в России санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)», допустимая норма напряженности электромагнитного поля составляет 10 мкВт/см2 (или же 0,1 Вт/м2). Для сравнения:

  • страны Скандинавии — 100 мкВт/см2;
  • США — 100 мкВт/см2.

Этот параметр описывает плотность потока энергии (ППЭ), проходящего через человеческое тело. Данный норматив относится ко всем условиям непрофессионального воздействия, в том числе для населения, проживающего на территориях, прилегающих к базовым станциям.

Норма была определена еще во времена СССР для работы с СВЧ-оборудованием в течение всего полного рабочего дня. Эта же норма установлена для СВЧ-печей Санэпиднадзором СССР (СН № 2666-83 «Предельно допустимые уровни плотности потока энергии, создаваемой микроволновыми печами»).

Но помимо параметров плотности потока энергии существует и SAR (Specific Adsorption Rate), характеризующая степень воздействия на организм. SAR — это удельная поглощенная мощность, выраженная на единицу массы тела или ткани (Вт/кг). Параметр определяет, на сколько градусов нагреваются ткани тела под воздействием радиоизлучения. В международной практике максимальный уровень SAR определяют от 1,6 или 2,0 Вт/кг. Стандарт был разработан на Западе в 1990-е.

Многие производители телефонов указывают SAR в стандартных характеристиках. Его часто используют в маркетинговых целях, в надежде на успех у технофобов. Например, коэффициент SAR у «детских» моделей телефонов может быть равен 0,568 Вт/кг. Такое решение, по заявлению производителей, «снижает вредное влияние сотовой связи на формирующийся детский организм».

Проверить адекватность существующих сейчас норм можно только одним способом — значительно их превысив и зафиксировав результат.

Как действует излучение


Иллюстрация: VOCATIV

Если вы не доверяете научным исследованиям и фанатично верите во вред сотовой связи — дальше можно не читать. Как известно, сторонники Теории Заговоров верят только в те факты, которые могут хотя бы косвенно подтвердить их правоту. Остальным напомним, что на сегодняшний день количество серьезных научных публикаций на тему влияния излучения мобильных телефонов на биологические организмы уже превышает 10 000. В качестве основного возможного эффекта длительного воздействия радиочастотных полей рассматривается рак (опухоли головного мозга). Среди других возможных побочных эффектов рассматривалось влияние на когнитивные способности мозга, сон, работу сердца и кровяное давление.

Исследование, проведенное под эгидой государственной токсикологической программы США (NTP), показало, что под воздействием радиоизлучения на высоких частотах у мышей возможно развитие рака мозга и сердца. Мышей подвергали воздействию волн до 6 Вт на килограмм массы — в несколько раз выше предельно допустимой нормы. В пересчете на взрослого человека получаем 400 Вт (разумеется, никакой сотовый телефон и близко не имеет такой мощности излучения).

В контрольной группе мышей глиомы (самая распространенная первичная опухоль головного мозга) возникли у 2–3% популяции, невриномы (доброкачественные опухоли, которые могут встречаться в любых нервных тканях человеческого организма) — у 1–6%. При такой статистике, в пересчете на риски для человека, становится понятно, что шаурма, купленная у вокзала, намного опаснее.

Но телефон — это всего лишь маленькое устройство, которое не используют 24 часа, не отрывая от головы. А что с базовыми станциями, которые находятся вблизи домов и работают круглосуточно?

Вокруг базовой станции


Иллюстрация: All about Wireless Technologies

Согласно нормативам санитарно-защитная зона вокруг базовой станции (БС) составляет 25 метров — это территория, на которой точно не нужно устраивать пикник. Зона отчуждения, в которую нельзя заходить, составляет 2–3 м. Непосредственные работы на БС можно осуществлять только после ее отключения, либо после снижения мощности излучения до 10 микровольт.

Уже из этих правил понятно, что с БС нужно обходиться осторожно. Поэтому станции редко размещают на жилых домах и практически никогда — на школах, детских садах и больницах. Для установки базовой станции оператор должен заключить с владельцем объекта договор на размещение и получить разрешение в Роспотребнадзоре и Роскомнадзоре. Обычно станции устанавливают на административных зданиях, на нежилых объектах, но гораздо чаще используют отдельно стоящие столбы освещения нового поколения (более высокие и способные выдержать многочисленное оборудование).

Чем чаще расположены станции, тем реже работает на максимальной мощности и тем меньше излучения от БС и самого телефона. Выходит, базовые станции, удаленные от человека на несколько десятков метров, не приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья. К тому же базовые станции не излучают во все стороны. Их антенны имеют определенную диаграмму направленности с ярко выраженным главным лучом. Вне зоны главного луча, а также у подножия антенны уровень электромагнитного излучения будет мал.


Иллюстрация: Elektrosmoginfo

С увеличением расстояния от антенны плотность потока уменьшается. На расстоянии свыше 100 метров, даже если антенна будет направлена прямо вам в голову, с этим излучением можно засыпать и просыпаться без вреда для здоровья. А телефон подстраивает мощность своего передатчика под уровень сигнала станции — чем он слабее, тем сильнее излучение телефона.

Между базовой станцией и вами обычно есть какие-то препятствия. Если станция установлена в доме напротив, то между вами будет стекло, из-за которого интенсивность сигнала снизится в пару раз. Если станция расположена на крыше, то между вами будет железобетонный потолок, снижающий сигнал в 32 раза.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, уровни воздействия радиочастотных сигналов базовых станций и беспроводных сетей по SAR-показателям настолько низки, что температура тела повышается крайне незначительно, и это не влияет на здоровье человека. Человек поглощает в пять раз больше сигналов от радиоприемника и телевизора. Это объясняется тем, что частоты, используемые в радиовещании (около 100 МГц) и телевещании (около 300–400 МГц), ниже частот, используемых в мобильной телефонной связи (900 МГц и 1800 МГц), а также тем, что благодаря своему росту человек представляет собой эффективную приемную антенну.

Заключение

По данным Правительства Москвы, всего на территории столицы установлено более 15 000 базовых станций (в любом другом российском городе их значительно меньше), мощность которых обычно не превышает 5–10 Вт. Во время всех контрольных измерений на территориях, прилегающих к базовым станциям, не было отмечено ни одного случая превышения допустимой напряженности электромагнитного поля. При этом в 91% случаев этот показатель был в несколько раз меньше предельно допустимого значения.

Если у вас остаются сомнения в безопасности установленной базовой станции, то можно запросить проверку объекта в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Или самостоятельно приобрести широкополосный измеритель напряженности электромагнитного поля, позволяющий получить сверхточные результаты измерений неионизирующих излучений. Измеритель охватывает все частоты — от длинноволновых до микроволновых — и позволяет определить любой уровень ЭМП.

Оценка этой статьи по мнению читателей:

На прошлой неделе интернет активно обсуждал «сенсационное» заявление независимой лаборатории RF Exposure Lab о том, что уровень электромагнитного излучения от iPhone 11 Pro более, чем в 2 раза превышает допустимые нормы.

Об этом сообщили буквально все популярные интернет-ресурсы, посвященные мобильным технологиям, вызвав определенную панику у многих читателей. «Чернобыль в кармане» — так назвали iPhone 11 Pro некоторые сайты в погоне за «хайпом».

Я не вижу смысла обсуждать саму новость, но поговорить об «облучении», вызываемом смартфонами, было бы очень полезно. Ведь, несмотря на то, что телефонами и Wi-Fi мы пользуемся уже десятки лет, до сих пор людей волнует проблема «радиации», излучаемой современной техникой.

Прежде, чем делать какие-то выводы об опасности излучения и его дозах, важно понять, что вообще такое электромагнитное излучение и как оно влияет на организм человека. Без привязки к телефонам, Wi-Fi, новым 5G-сетям и пр. Если не знать этого, можно долго продолжать споры об опасности микроволновок или линий высоковольтных передач.

«Радиация» повсюду!

Давайте для начала определимся в терминах. Подавляющее большинство новостей на русскоязычных техно-ресурсах — это перевод англоязычных источников. Так вот, в английском языке есть слово radiation, созвучное с нашим словом радиация. Отсюда возникает первая путаница, приводящая к появлению абсурдных заголовков, вроде «Чернобыля в кармане».

У нас под радиацией подразумевается лишь вредное излучение и никому бы в голову не пришло сказать, что фонарик в телефоне или настольная лампа — это маленький «Чернобыль», излучающий радиацию.

А вот в англоязычной среде назвать лампочку источником электромагнитной радиации (electromagnetic radiation) — вполне себе корректно, так как слово radiation означает лишь излучение.

И если мы говорим об электромагнитном излучении, тогда необходимо принять простой факт — оно повсюду. Все предметы, вещи, живые существа, еда — всё излучает энергию. И от этого невозможно скрыться.

радиацию излучает даже банан

Хотите обнять человека? Приготовьтесь получить дозу облучения! Съели банан — облучились радиоактивным изотопом калия-40. Что и говорить об ультрафиолетовом или инфракрасном излучении.

Но логика и опыт подсказывают, что не может свет от лампочки или тепло от домашней батареи наносить такой же вред, как рентгеновский аппарат или длительное пребывание на солнце в жаркий день. В чем же дело?

Хорошая и плохая «радиация»

Каким образом вся энергия переносится в пространстве? Верно, ее переносят электромагнитные волны. То есть, видимый нами свет, рентгеновские лучи или радио сигнал распространяются в виде волн.

Соответственно, каждая волна имеет две характеристики — длину и частоту:

длина электромагнитной волны

Если с длиной все понятно по картинке, то частота — это количество повторений волны за 1 секунду. Когда волна повторяется 10 раз в секунду, мы говорим, что ее частота = 10 Герц (Гц). Если бы за секунду проходило 1 000 волн, частота равнялась бы 1 000 Гц или 1 кГц.

Внимательный читатель может увидеть простую зависимость — чем короче волна, тем больше этих волн пройдет за 1 секунду, при условии, что скорость распространения волны будет всегда одинаковая. И действительно, скорость любой электромагнитной волны всегда одинаковая и равняется скорости света (~300 000 километров в секунду).

Нужно еще уточнить, что электромагнитные волны испускаются маленькими «порциями» — фотонами. И теперь самое главное:

Чем выше частота волны (чем короче волна), тем выше энергия одного фотона.

Например, волна, длиною в 10 километров, будет нести в 1000 раз меньше энергии фотонов, чем волна, длиною в 10 метров. Это очень важно понять прежде, чем говорить об излучении телефонов. Поэтому я повторю еще раз ключевые мысли:

  • Электромагнитные волны переносят энергию
  • Каждая волна имеет свою частоту и длину
  • Чем короче волна, тем выше ее частота
  • Чем выше частота волны, тем выше энергия фотона

Но причем здесь энергия фотонов?

Когда фотоны на сумасшедшей скорости (около 300 тысяч километров в час) проникают внутрь человеческого тела, они способны выбивать электроны из атомов. А если электрон — это отрицательно заряженная частица, тогда атом, потерявший такой электрон, превращается в положительный ион.

Говоря научным языком, происходит ионизация атома. В результате этого появляются свободные радикалы, которые вступают в реакцию с ДНК и другими молекулами, повреждая спираль ДНК и разрушая клетки. В итоге, клетка не может нормально делиться.

Именно так действует радиация. Все самые страшные последствия радиоактивного облучения являются результатом одного простого процесса — частицы электромагнитного излучения выбивают электроны из атомов.

электромагнитное излучение атакует атомы

Например, молекула воды (H2O), из которой мы состоим на 60%, под ударами ионизирующего излучения распадается на две частицы — H и OH, которые вступают в реакцию с белками, молекулами ДНК и жирами. Все это приводит к очень печальным последствиям.

Так вот, частица может выбить электрон (ионизировать атом) только в одном единственном случае — если она обладает достаточной для этого энергией. Каким бы длительным и мощным ни было облучение, оно не сможет ионизировать атом, если частота (и соответственно энергия фотона) электромагнитной волны не достаточно высокая.

Можно включить фонарик и часами светить на свою руку, электромагнитная волна все равно не сможет начать выбивать электроны из атомов в нашем теле. Формально, она не сможет даже проникнуть внутрь, так как будет отражаться от кожи.

И даже если вместо фонарика вы возьмете лазерную указку, а затем увеличите мощность лазера в сотни и даже тысячи раз, энергия фотона электромагнитного излучения лазера от этого никак не увеличится. Конечно, лазер сожжет руку заживо, но вряд ли это спровоцирует мутацию генов или развитие раковых опухолей.

Неионизирующее излучение мобильных телефонов

Как вы уже могли догадаться, электромагнитное излучение от мобильных телефонов не является ионизирующим по своей природе. То есть, не зависимо от мощности антенн или интенсивности облучения, СВЧ (сверхвысокочастотное) излучение от телефона не способно даже теоретически выбить электрон из атома, спровоцировав появление свободных радикалов или разрушение клетки, а затем и опухоли.

Чтобы лучше осознать, насколько мобильному излучению далеко до ионизирующего (опасного радиоактивного) облучения, просто посмотрите на спектр всех существующих в природе электромагнитных волн:

телефоны на графике спекта электромагнитных излучений

После микроволн, на частоте которых и работают телефоны, идет инфракрасное излучение, затем весь спектр видимого света и только потом начинаются волны в ультрафиолетовом диапазоне. Часть ультрафиолетового излучения с длиной волны <200 нм уже способно ионизировать атомы.

К слову, если вдруг кто-то не знал, видимый свет и все цвета радуги — это такое же электромагнитное излучение, как и радиоволны, мобильная связь или рентген. Просто длина и частота волн видимого света не позволяет им полностью проникать в окружающие предметы, отражаясь от них.

Отраженный свет от предмета попадает на сетчатку глаза, после чего мозг считывает эту информацию и «разукрашивает» картинку: если в глаз попала волна, длиною 740 нм, пусть это будет красный цвет, а если 600 нм — зеленый.

То есть, мы видим только самую полезную часть спектра электромагнитных излучений, чтобы ориентироваться в пространстве. Хотя ничего не мешало бы мозгу разукрашивать и радиоволны, чтобы мы видели за километр яркий свет, исходящий от кафе с бесплатным работающим Wi-Fi.

Влияние электромагнитного излучения телефона на человека

И, все же, телефоны оказывают определенное влияние на организм. Иначе не существовало бы этого бесконечного числа споров, теорий заговоров и различных мифов.

Радиомодули всех современных смартфонов работают, в основном, на частотах от 700 МГц до 2.6 ГГц. Другими словами, длина электромагнитных волн, излучаемых телефоном, составляет от 42 до 11 см.

Эти волны уже способны проникать внутрь тела на глубину порядка 2 сантиметров. Но что они там делают с нашими клетками и органами, раз излучение это не ионизирующее?

Лучше всего продемонстрировать эффект телефонного излучения на микроволновой печи, которая работает практически на той же частоте, что и телефоны или Wi-Fi связь — 2.45 ГГц. Воздействуют такие волны на организм идентично.

Смартфон — это карманная микроволновка

Многие молекулы обладают электрическим дипольным моментом. Говоря простым языком, у таких молекул на одном конце положительный заряд, а на другом — отрицательный.

Когда нет электрического поля, такие молекулы расположены хаотически. Но как только появляется электромагнитное поле, все дипольные молекулы выстраиваются по направлению его силовых линий — плюсом в одну сторону и минусом в другую. Поле меняется — молекулы перестраиваются.

Пытаясь вращаться с безумной скоростью под воздействием электромагнитного излучения с высокой частотой, возникает трение между молекулами, благодаря которому выделяется тепло. Но само излучение никоим образом не меняет химическую или молекулярную структуру.

Такие дипольные молекулы в большом количестве встречаются не только в еде, но и в нашем теле. Та же вода, из которой мы состоим, является диполем. Соответственно, такой же эффект на еду и человека оказывают телефоны, Wi-Fi роутеры и всё остальное СВЧ-излучение.

Только мощность излучения микроволновой печи в тысячи раз превышает мощность излучения Wi-Fi роутеров или смартфонов.

Другими словами, науке известно лишь об одном эффекте излучения от телефонов — тепловом. И ни одно научное (не путать с псевдонаучным) исследование не доказало обратного.

Смартфон способен лишь нагревать ткани головы на глубине до 2 сантиметров, чем и пользуются сторонники теории непоправимого вреда, наносимого телефонами. Посмотрите на 3D-модель «последствия» разговора по мобильному телефону:

3d модель облучения телефоном головы человека
Credits: The University of Melbourne

Здесь хорошо видны «очаги» нагрева тканей. Проблема с подобными картинками заключается лишь в том, что ровно такие же последствия будут, если просто почитать эту статью, подперев голову рукой.

Более того, даже аккумулятор смартфона может сильнее нагревать ткани, нежели СВЧ-излучение любого (пусть и «самого вредного») телефона. Не говоря уже о нагреве тканей обычным солнечным светом. Повторюсь, UV-излучение (ультрафиолет) от солнца также проникает в ткани и нагревает их в несколько раз быстрее телефонов. И не только область возле уха, но и все тело человека, не прикрытое одеждой.

Если говорить конкретнее, то за пол часа разговора по телефону, при условии, что его радиомодуль будет работать на максимальной мощности, температура головы поднимется на 0.03 градуса. Учитывая это незначительное повышение температуры и высокое кровоснабжение головы, можно просто игнорировать электромагнитное излучение телефоном.

Но ВОЗ классифицирует телефоны как «возможный канцероген»

Всемирная Организация Здравоохранения на самом деле отнесла радиоволны к возможному канцерогену. Но в действительности, ВОЗ лишь заявляет, что несмотря на полное отсутствие каких-либо доказательств тому, что телефоны увеличивают риск возникновения опухолей мозга, ученые будут продолжать изучать этот вопрос.

Если бы телефоны не были настолько популярны (а их количество превышает население планеты!), этот вопрос, вероятно, давно бы закрыли. Но с учетом того, что смартфонами и планшетами с Wi-Fi пользуются даже самые маленькие дети, ученые продолжают исследовать влияние СВЧ-волн на здоровье людей.

Буквально все опыты и исследования, которые уже проводились либо опровергают вред телефонов, либо проводились с грубыми нарушениями и не могут претендовать на звание «научных».

Да и вообще сама идея провести такие исследования на людях обречена на провал. Во-первых, где взять контрольную группу? Ведь нужно сравнивать людей, которые активно пользуются телефонами с теми, кто не пользуется ими вообще (контрольная группа).

Но, что самое главное, таких людей нужно взять не 100 и не 1000 человек. Дело в том, что опухоль мозга является одной из самых редких. По данным статистики, в среднем от 6 до 19 мужчин на 100 000 мужского населения и от 4 до 18 женщин на 100 000 женского населения заболевают различными опухолями мозга, включая менингиомы. Соответственно, исследование должно включить сотни тысяч и даже миллионы людей, чтобы выборка была репрезентативной. И проводить это исследование нужно годами, так как опухоли развиваются очень медленно.

Если же просто посмотреть статистику заболеваемости глиомой (самая распространенная первичная опухоль мозга) за 20 лет, то мы не увидим ни малейшей корреляции с развитием и ростом популярности мобильных телефонов:

статистика заболеваемости глиомой
BMJ, 8 March 2012

Очень важно отметить года, за которые собиралась эта статистика. В то время уровень излучения от мобильных телефонов в несколько раз превышал современные показатели и, тем не менее, это никак не спровоцировало рост опухолей.

Что в сухом остатке?

  • Физика опровергает даже теоретическую возможность развития опухолей или лучевых болезней от неионизирующего электромагнитного излучения.
  • Нет ни единого научного доказательства или исследования, подтверждающего опасность излучения мобильных телефонов. Самые популярные неудачные попытки описаны на официальном сайте Американского онкологического сообщества. Там же сообщается об отсутствии доказательств.
  • Имеющаяся статистика либо не доказывает вреда СВЧ-излучения, либо доказывает обратное (его полное отсутствие).

Но закончить материал я бы хотел ответом на другой вопрос:

Почему не стоит обращать внимание на уровень SAR при выборе телефона?

Каждый телефон обязан пройти проверку на максимально допустимый уровень электромагнитных излучений. И если такая проверка успешно пройдена, Федеральное агенство по связи (FCC) сертифицирует и допускает к продаже устройство.

Значение SAR показывает, какая энергия электромагнитного излучения поглощается в тканях тела человека за 1 секунду. Производитель всегда указывает это значение для каждой конкретной модели своего смартфона.

Существуют определенные нормы, которым должны соответствовать все телефоны. В Европе и США немного отличаются методологии измерений, соответственно, отличаются и сами нормы:

  • Для Европы допустимое излучение составляет 2 Вт/кг (для 10 грамм тканей)
  • Для США допустимое излучение составляет 1.6 Вт/кг (для 1 грамма тканей)

Но фактически, эти цифры ни о чем не говорят, за исключением лишь того, что смартфон в любом случае безопасен, так как прошел сертификацию.

Дело в том, что во время теста радиомодуль смартфона работает на максимально возможной мощности во всех поддерживаемых частотах, в самых различных положениях (прикладывается к «голове» и экраном, и спинкой). После чего записывается лишь одно значение — максимальное из того, что было зарегистрировано. Повторюсь, при самом худшем сценарии использования.

Само же Федеральное агенство по связи на своем официальном сайте прямо призывает людей игнорировать эти значения и не сравнивать телефоны по уровню SAR.

Даже если у Смартфона-X выше значение SAR, чем у Смартфона-Y, вполне вероятно, что в реальной жизни радиочастотное облучение от Смартфона-X будет ниже. Вот как это может получаться:

  • Самое высокое значение SAR было зарегистрировано у Смартфона-X в таком положении, которое в реальности не используется людьми при обычном удержании телефона возле головы. А для Смартфона-Y максимальное значение SAR соответствует тому, как пользователи обычно держат телефоны. В итоге, пользователь будет получать меньше радиочастотного облучения именно от Смартфона-X.
  • Смартфон-X может быть спроектирован более грамотно и работать более эффективно. Соответственно, в одних и тех же условиях Смартфон-Y будет работать на максимальной мощности, а Смартфон-X — вполовину. Соответственно и уровень излучения от Смартфона-Y будет выше, хотя SAR выше у первого аппарата.
  • Значение SAR у Смартфона-X может быть выше только при одном-единственном измерении, в то время, как во всех остальных замерах SAR выше у Смартфона-Y. Как результат — практически во всех условиях, за редким исключением, количество облучения от Смартфона-X будет ниже, хотя SAR ниже у Смартфона-Y.

Если вы немного запутались — не страшно. В любом случае, все эти «облучения» не играют никакой роли и вы можете смело общаться по мобильному телефону, игнорируя показатели SAR или очередные громкие заголовки в «желтой прессе».

Алексей, главный редактор Deep-Review (alexeysalo@gmail.com)

P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на наш научно-популярный сайт о мобильных технологиях, чтобы не пропустить самое интересное!

Мощность сотового сигнала

Величина, которую измеряют или прогнозируют в месте приема, и есть мощность передачи мобильного сигнала. Это значит, что она находится на расстоянии от передающей антенны. Такая величина, зачастую, является показателем уровня сигнала или мощностью оцениваемого поля. Она измеряется как мощность сигнала, который получает антенна, либо как сила приема сигнала поля на расстоянии. Мощные передатчики, которыми пользуются в радиовещании, зачастую используют величину дБ милливольт на метр (дБмВ/м). Для более слабых устройств, например телефонов, используется величина дБ-микровольта метр (дБмкВ/м) или в децибелах, как показатель приема в один милливатт (к примеру 70дБм). Чаще всего радиус действия в сотовых сетях совсем небольшой, из-за этого мощность передатчиков радиостанций не так уж велика.

Максимальная мощность, которой обладают передатчики мобильных устройств стандарта GSM 900, всего 2 Вт. А устройства, которые устанавливают на автомобили, обладают 8 Вт мощности. В стандарте есть 4 класса мощности, от 800 мВт — до 8 Вт.

Если говорить о стационарных станциях, то промежуток значений мощностей довольно большой. Если сравнить сотовые телефоны стандарта GSM 900 и GSM 1800, то мы увидим, что GSM 1800 в 2 раза слабее. Такой фактор влияет на потребление энергии, и на автономность работы моделей. Также радиус действия данных моделей, намного меньше, чем у передатчиков стандарта GSM 900, который аж в 16 раз больше.

Давайте разберем пример обычной городской передающей станции, с покрытием в 2 км. ЕЕ мощность может составлять 20-30 десятков ватт на сектор. Такая величина присутствует на выходе передатчиков, так как благодаря специально направленному действию антенны сила излучения может перевалить за 100 Вт. Это, практически, равносильно работающей с открытой дверкой, СВЧ печи.

Можно сказать так, что от плотности оборудования мобильной сети зависит то, сколько Вашему телефону нужно мощности для удержания соединения при разговоре. А если Вы находитесь в движении, так еще больше. К тому же, не забываем, что телефон постоянно находится около головы и уха. В свою очередь такая вещь, как ретранслятор, работает в высоком диапазоне. Но не стоит переживать, так как, его излучение не касается человека, оно передается от одного ретранслятора к другому. Но даже такая мощь, не сравнится с излучением, которое распространяют большие телевизионные и FM башни.

Взять даже Эйфелевою башню, она издает излучение в сотни киловатт, и считается одной из самых «вредных» в мире.

В деревнях и небольших поселках такое излучение может быть в разы больше, из-за дополнительно установленных усилителей сигнала. Для увеличения дальности сигнала.

Проанализировав информацию от производителей специальных измерительных приборов, оказалось, что максимальная мощность на выходе передатчика доходит до 30 Ватт, при 1800 МГц, и 300 Ватт, при 900 МГц. Но, на самом деле, эти показатели находятся в районе 70-80 Ватт. На первый взгляд, показатель довольно высокий. Ведь мобильные и фиксированные приемники имеют высокую чувствительность. На качество сигнала влияют разные препятствия, в виде зданий, деревьев и т.д. на пути между станцией и устройством. Даже осадки в виде дождей или снега, могут влиять на качество сигнала, и ощутимо снижать его показатели, на 20-30 дБ. Если спуститься в подвал, или метро, то сигнал будет равносилен сигналу на расстоянии 30 км.

Из-за исключительных разнообразных условий передачи сигналов, было решено, что мощность передатчиков должна регулироваться к возникшим условиям. Именно из-за этого, качество связи и сигнала в телефоне, напрямую зависят от передаваемого сигнала. И в реале, это не всегда те показатели, которые обещает производитель.

Давайте рассмотрим пример, при передаче сигнала с моря, так как впереди нет помех, помещений, а только безграничные просторы, GSM система будет максимально эффективна. Но не стоит полагаться на мобильную связь при крушении корабля, так как другие суда не смогут принять сигнал о бедствии, и прийти на помощь. Стоит упомянуть, что выяснить местонахождения мобильного телефона гораздо сложнее, чем радиотелефона. В открытом море, не правильно ожидать качественного сигнала в радиусе 70-80 км, который обеспечивается с помощью 25 Вт станциями. Но при хорошей погоде, на побережье Нормандии, можно зафиксировать сигнал от 4 английских сетей, которые находятся в 120 км.

Все это говорит о том, что сигнал достигает мобильного устройства в течении промежутков времени в 0,577 мс. При скорости 300 тысяч км/с, радиоволнам достаточно 0,233 мс, чтобы пролететь 70 км (туда-обратно) между базовой станцией и телефоном. Это просто нонсенс, который происходит вследствие временного мультиплексирования ТБМД, при этом радиус действия составляем 35 километров.

За границами радиуса действия пакеты битов, которые пускает мобильный телефон, попадают на базовую станцию тогда, когда станция уже не ожидает их, и принимает сигнал от другого телефона. Удивляет то, что если медленно отдаляться от прибрежной линии, связь может неожиданно прерваться, даже если секунду назад аппарат показывал высокий уровень сигнала.

Такие ситуации, нередко, встречаются и на твердой почве, но только в гористой местности. Только наоборот, можно ловить качественный сигнал даже при радиусе больше чем 35 км. Так как на возвышенности, где отсутствуют какие-либо помехи, сигнал с легкостью распространяет свое действие за пределы 35 км.

Также следует быть внимательным, при наборе номера 112, для вызова службы спасения, можно попасть к пожарным соседнего района. Это обусловлено тем, что базовая станция находится в радиусе 20 км, но перед ней нет помех. А нужный Вам сигнал, может располагается в 2 км, но станция может быть спрятана за холмом.

Сейчас существуют разнообразные технические методы, которые увеличивают радиус сигнала в два раза, но для этого придется пожертвовать пропускной способностью базовой GSM станции. Предприимчивые австралийцы проводили исследования, которые подтверждают такие цифры.

Также бывают случаи, когда отличное качество сигнала фиксируется в самых неожиданных местах, например, у подножья высокой горы. Такое явление может продержаться несколько секунд, а потом опять сигнал пропадает. Но стоит буквально на миллиметр отодвинуть антенну телефона, как сигнал тут же обрывается.

В наше время, во время новых инноваций и технологий, огромное количество вышек-ретрансляторов, способствует передаче качественного сигнала по всему миру. Но все же, еще остались, совершенно дикие и непроходимые места, где покрытие нет вовсе. А что касается нашей родной местности, во многих селах, качественная связь либо отсутствует, либо существует на очень низком уровне. Такова правда жизни, себестоимость сотовой башни слишком высока, и никто не станет возводить ее специально для небольшого поселка с населением в 100-200 человек.

Хорошему качеству приема, также могут мешать соседние вышки, находящиеся в радиусе действия сигнала. И даже некоторые строительные материалы, которые сейчас широко используются при масштабном строительстве, могут негативно влиять на качество сигнала и на скорость его передачи. Такие факторы могут влиять даже на сильный и качественный сигнал, что уж говорить об слабом сигнале в 20 километровом радиусе.

Чаще всего от нехватки качественного сигнала страдают крупные помещения, какие как больницы, промышленные склады, многоэтажные офисы или заводы.

Такая проблема особенно остро стоит у сетей, работа которых основана на высоких частотах, так как такие сигналы гаснут быстрее, при столкновении с препятствиями.

Такой показатель, как уровень SAR – это характеристика величины электромагнитного излучения различных моделей сотовых телефонов. Ни для кого не секрет, что мобильные телефоны непосредственно влияют на человеческий организм. На сегодняшний день, ученые со всего мира спорят, и проводят много опытов, а все направлено на то чтобы доказать или опровергнуть влияние мобильных телефонов на здоровье человека. При чем одни утверждают что излучение, которое выдают телефоны, производят просто колоссальное, негативное влияние на человека, а другие, в свою очередь утверждают, что излучение находится в пределах нормы, и никак не вредит. Кому верить? Решать Вам.

Что такое SAR излучение?

Простыми словами, SAR (Specific Absorption Rate) – это количество поглощение излучения человеком. SAR измеряется в Ваттах на килограмм (Вт/кг).

На упаковках производителей телефонов, обычно указывается максимальное число SAR, но в реальной жизни и на практике, такое число достигается очень редко. Ведь телефон не всегда работает на максимальной мощности, это бывает при вызове или принятии звонка. В обычном режиме, телефон будет иметь низкий уровень SAR.еть низкий уровень SAR.

Для многих туристов, охотников и других любителей активного отдыха важно иметь стабильную связь не только в авто, но и на стоянке/охотничьем домике/в туристическом лагере и.т.д. В районах со слабым покрытием сети, там где обычные современные телефоны будут беспомощны, автомобильный телефон с 8 ватт передатчиком будет единственным выходом (спутниковые трубки, как правило, сильно дороже). При этом желательно иметь возможность использовать телефон не только в авто, но и как переносной.

Для начала небольшой ликбез по стандарту GSM, мощности телефонов и дальности связи.
В России официально используются 2 стандарта GSM для обеспечения голосовой связи — GSM900 и GSM1800. Почему 2? Исторически все сети в РФ строились на GSM900, что позволяло с минимальными затратами обеспечить широкое покрытие сети. Рост количества абонентов заставил операторов пересмотреть свою стратегию и начать активно внедрять GSM1800, который имеет меньшую дальность, но более высокую пропускную способность, что важно для крупных городов. (Чем выше частота излучения, тем хуже проникающая способность радиоволн и тем меньше способность отражаться и огибать преграды.) При этом любой современный телефон имеет в приоритете gsm1800 сеть, но при слабом сигнале автоматически переключается на gsm900. Скорее всего от этого идут корни популярной в свое время байки про то, что в Европе телефон дольше работает чем в России. Там широкое распространение gsm1800 началось раньше чем у нас в стране и телефоны работали с меньшей мощностью.

На картинке видно распределение GSM900 и GSM1800 вышек

На данный момент GSM900 вышки устанавливаются только в местах с низкой плотностью трафика в сети (малонаселенная местность, трассы и.т.п.) при этом старые вышки никто не отключал, поэтому например в Москве можно спокойно использовать gsm900 телефон без потери связи.
Максимальная излучаемая мощность мобильных телефонов стандарта GSM-1800 — 1 Вт, для сравнения у GSM-900 — 8 Вт (на заре становления gsm была даже одна 10 ватт модель), что обеспечивает большую дальнобойность.

Стандартная дальность связи в GSM составляет до 35 км. При использовании режима extended cell возрастает до 75 км. Практически это достижимо только в море, пустыне и горах. В итоге, несмотря на громоздкость и низкую автономность на данный момент конкуренцию автотелефону с 8 ватт передатчиком может составить только спутниковая связь, которая будет стоить на несколько порядков дороже.

Несколько вариантов установки позволяющих совместить автомобильное и портативное использование:

1. Классический. Для этого потребуется собственно сам автотелефон с полным комплектом проводки, а также рама с аккумулятором и питанием для переносной версии.
Такой вариант имеет ряд минусов. Так каждый раз придется снимать и устанавливать трубку и головной блок для трансформации в носимый вариант, при этом велика вероятность того, что может пострадать разъем на проводке или блоке. Из плюсов стоит отметить полную функциональность, включая громкую связь и аккуратный внешний вид салона.

Стандартная установка в Mitsubishi Pajero и Jeep Grand Cherokee

2. Телефон постоянно находится в переносной версии и в авто подключается к прикуривателю. В таком случае не нужна проводка, но практически исчезает возможность пользоваться телефоном в авто. Часто этот вариант кажется предпочтительным из-за простоты монтажа и минимального количества нужных аксессуаров, но с точки зрения автомобильного использования он имеет массу недостатков. Например, возникает проблема размещения и крепления этой громоздкой конструкции в передней части салона.

Пример подобной установки в Cadillac Cimarion

3. Есть компромиссный вариант позволяющий совместить удобство автомобильного использования с простотой монтажа/демонтажа. Для него нам потребуется автотелефон в носимом исполнении (с рамой и аккумулятором), питание от прикуривателя или бортовой сети, удлинитель трубки и ее держатель.
Схема установки будет выглядеть следующим образом:
• Трубка на держателе крепится в передней части салона и соединяется с блоком удлинителем.
• Cам блок на раме крепится в легкодоступном месте в багажнике или под сидением (есть риск залива водой).
Для снятия/установки потребуется лишь отключение трубки и питания. При таком подключении также нет нужды в полном комплекте проводки. Из минусов стоит отметить отсутствие полноценной громкой связи (динамик и микрофон подключаются только через проводку) и необходимость подвода питания к месту установки блока.

Для использования в автомобиле и в переносном виде подходят следующие модели.
Alcatel 9109 (8 ватт)
Siemens P1 (5 ватт)
Motorola international 1000/2000/2200/2500/2700 и их клоны (8 ватт)
Orbitel 863 (901)
Aeg cd900 (10 ватт)
Aeg cd901/902/930 (8 ватт)

Примечание: Все автотелефоны Nokia не имели переносных версий. Чисто технически можно самостоятельно сделать подобие рамы с аккумулятором, но в условиях все еще широкого выбора других моделей это нецелесообразно.

Для максимального улучшения приема в переносном варианте можно использовать вынос антенны через удлинитель антенного кабеля.

Также есть вариант покупки относительно компактного носимого телефона с мощностью 8 ватт. Единственными такими телефонами были Motorola International 3200/3300 и их клоны.

Motorola 3200 и кирпич)

Минусом такого решения будет высокий уровень излучения. Это не шутки, после продолжительного разговора вполне может появиться головная боль. Во Франции и Бельгии эти телефоны даже было запрещено продавать, поэтому на их рынки шли обрезанные версии в 2 ватт передатчиком, при этом автомобильные 8 ватт телефоны там были разрешены. Основной причиной было то, что в автотелефонах использовался принцип разделения блоков и передатчик находился на достаточном расстоянии от головы пользователя. Тем не менее для непостоянного использования эти модели вполне пригодны и в качестве носимого варианта не имеют альтернатив в силу своей компактности и малого веса относительно классических автотелефонов.

О том, что у телефонов есть вредное излучение, многие слышали ещё с детства — некоторые утверждают, что их даже опасно носить в карманах или класть на ночь возле головы. Но загвоздка заключается в том, что на самом деле человечество мало изучило влияние радиочастотного излучения современных смартфонов на здоровье людей. Более того, далеко не всегда имеет смысл ориентироваться на показатель уровня радиоизлучения, поскольку он скорее вводит в заблуждение, чем отражает реальную картину. В любом случае, в этой статье есть актуальный на начало 2022 года список смартфонов с показателями их радиочастотного излучения.

Как измеряют радиочастотное излучение техники

Источник: Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии | «Википедия»

Кратко: рассчитывают количество радиочастотной энергии, поглощаемой телом при использовании излучающего её устройства.

Учёные вывели удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (specific absorption rate, SAR) — он показывает количество энергии электромагнитного поля, которое поглощают ткани тела человека за одну секунду.

По большому счёту, с помощью SAR измеряют только величину воздействия излучения мобильных устройств на человека. Этот показатель изменчив в зависимости от методики измерения: в Европе его вычисляют для 10 граммов тканей в ваттах на килограмм (Вт/кг), в США — для 1 грамма тканей (тоже в Вт/кг), а в России рассчитывают в ваттах на квадратный сантиметр (Вт/см²).

Показатель SAR для мобильных устройств измеряется при работе на максимальной мощности. Он зависит прежде всего от сотового передатчика, который может изменяться от условий (к примеру, от качества связи — чем она лучше, тем меньше мощность).

Какое допустимое излучение и кто его определяет

Источник: EMF and Health | GSMA

Подавляющее большинство стран придерживаются рекомендаций экспертов из Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO) и Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union, ITU), а те основаны на принципах Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP). Они предназначены для обеспечения защиты людей (включая детей) от всех известных опасностей для здоровья.

Сравниваем излучение телефонов: как оно влияет на организм и стоит ли остерегаться — Какое допустимое излучение смартфонов и кто его определяет. 1

Согласно стандарту ICNIRP 1998 (или ICNIRP 2000), используемому в 156 странах, предел радиочастотного излучения составляет 2 Вт/кг (при измеренни в массе 10 грамм).

Однако 19 стран, включая США, Индию и Южную Корею, полагаются на стандарт FCC 1996 — он предполагает предел в 1,6 Вт/кг (измеренный в массе 1 грамм). Некоторые страны (например, Канада) совмещают лимиты обоих вышеописанных стандартов), а Беларусь и Армения придерживаются установленных в СССР ограничений (но неясно, так ли это на практике).

Почему на SAR нельзя полностью полагаться

Источник: Specific Absorption Rate (SAR) For Cell Phones: What It Means For You | FCC

Поскольку SAR измеряется только при работе на максимальной мощности, не стоит сопоставлять этот показатель у нескольких смартфонов для оценки излучения в реальных условиях использования. К тому же стоит учитывать, что современные смартфоны постоянно стараются снизить мощность передатчика (как минимум для экономии энергии и избежания сетевых помех), и он крайне редко работает на максимальной мощности.

 Есть как минимум три случая, когда удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии может ввести в заблуждение при неправильной интерпретации. Каждый из следующих примеров подразумевает, что у модели «А» значение SAR выше, чем у модели «Б»:

  1. Смартфон «А» может иметь более высокий SAR только при максимальной нагрузке, но во всех других ситуациях у модели «Б» может быть более сильное излучение. Таким образом, пользователь смартфона «Б» в целом излучается мобильным устройством больше, чем владелец гаджета «А».
  2. Телефон «А» может быть более эффективным при использовании сотовой связи и, соответственно, работать на меньшей мощности при сопоставимых условиях (при одинаковом качестве связи).
  3. Смартфон «А» может демонстрировать наибольшую мощность в тех условиях, в которых владелец редко или никогда не использует его. В то же время модель «Б» может достигать пиковой мощности в стандартных для пользователя условиях, что будет постоянно подвергать его максимальному воздействию излучения.

Из этого следует сделать вывод, что сертификационные организации в различных странах измеряют SAR в лабораторных условиях только для того, чтобы оценить, в состоянии ли смартфон превысить допустимый порог излучения при любом из возможных сценариев использования. Пользователь может и вовсе никогда не столкнуться с такой мощностью, но задача надзирательных ведомств — проверить и убедиться, что смартфон не будет представлять опасности ни при каких сценариях использования.

 💡 Это интересно: технологии LTE и UMTS (3G) безопаснее, чем GSM (2G). Дело в том, что стандарт GSM предполагает использование максимальной мощности приёмника при настройке вызова, а уже затем понижает её до необходимой. В то же время LTE и UMTS работают полностью противоположно: устанавливают соединение при самой низкой мощности, а затем регулируют её до достижения необходимой.

Научно доказанные эффекты от воздействия радиоизлучения

Источник: Biological effects of radiofrequency electromagnetic fields due to energy absorption and heating | BfS

Тепловой эффект

Это один из главных эффектов, вызываемых радиочастотным излучением, но он возможен только в случае сильного воздействия. Если радиоизлучение недостаточное, организм сам справляется с устранением теплового эффекта: при локальном нагреве дополнительное тепло отводится через кровоток, а при нагреве всего тела увеличивается приток крови к коже, в связи с чем тепло отводится путём потоотделения.

Однако если радиочастотное излучение достаточно сильное и терморегуляторная реакция организма нарушается, то создаются неблагоприятные последствия для здоровья. В экспериментах с животными, когда температура тела повышалась более чем на 1 градус в течение длительного времени, наблюдались следующие эффекты:

  • нарушение метаболических процессов;
  • изменение в поведении;
  • пагубное воздействие на эмбриональное развитие.

Доказано, что длительная гипертермия в области глаз способствует развитию катаракты и других заболеваний глаз, а также что мозг и яички чувствительны к теплу.

💡 Это интересно: воздействие радиоизлучения с покозателем SAR в 4 Вт/кг в среднем приводит к увеличению температуры человеческого тела примерно на 1°C. Для сравнения, нормальной мышечной активности соответствуют 3–5 Вт/кг.

Глубина проникновения

Причиняемый живым организмам вред радиоизлучения непосредственно зависит от глубины проникновения, на которую влияет частота:

  • в мегагерцевом (МГц) диапазоне электромагнитные поля, используемые для вещания методом амплитудной модуляции, проникают в тело на расстояние от 10 до 30 см;
  • в диапазоне частот, используемом для сетей мобильной связи (около 1 ГГц), электромагнитные поля проникают в тело на несколько сантиметров;
  • при частотах свыше 10 ГГц, используемых в радиолокационном оборудовании, глубина проникновения составляет менее 1 мм;
  • на ещё более высоких частотах электромагнитные поля затрагивают только поверхность кожи.

💡 Это интересно: у детей показатель SAR выше, поскольку кости их черепа тоньше — находящиеся в их голове ткани поглощают больше радиочастотного излучения.

Резонанс

Это важный эффект при оценке воздействия радиочастотного излучения. В данном случае имеет значение размер человека, поскольку его тело выступает как приёмная антенна. Больше всего энергии поглощается в том случае, если размер человека составляет примерно половину длины волны излучения.

Также поглощение радиоизлучения зависит от ориентации человека в электромагнитном поле. Для взрослых людей частотный диапазон резонансного поглощения составляет около 70 МГц, а для детей — примерно 100 МГц. Такой диапазон частот используется для вещания на очень высоких частотах (ОВЧ).

💡 Это интересно: при экстраполировании экспериментов с животными на людей стоит учитывать, что у них разный размер, а следовательно, и резонансная частота. Поглощение энергии условными мышами на резонансной частоте 2 ГГц намного выше, чем у человека на той же частоте.

«Микроволновой слух»

Так назвали особый эффект радиочастотных электромагнитных полей, произведённый короткими сильными импульсами. При определённых условиях эти импульсы можно услышать как гул или щелчок. Эффект обусловлен тем, что под воздействием коротких мощных радиочастотных сигналов участки ткани мозга нагреваются, а следовательно, и расширяются — возбуждаются механические волны в тканях, лежащих в слышимой области, и стимулируют внутреннее ухо.

«Микроволновой слух» не могут вызвать передатчики из радио, телевизоров или смартфонов. Для его появления необходима очень высокая энергия одного импульса — такую можно получить, к примеру, в непосредственной близости к мощным радарным установкам.

Эффекты от радиоизлучения, которые не были научно доказаны

Источник: Scientifically discussed biological and health effects of high frequency fields | BfS

Под научным доказательством существования того или иного эффекта стоит принимать подтверждение со стороны современных исследований, проведённых на национальном или международном уровнях. Если такового нет, то массового признания они не получают — в этом параграфе собранны именно эффекты, не доказанные наукой.

  • Нетепловое воздействие радиочастоты в допустимом диапазоне

    Проводились многочисленные эксперименты, включая эпидемиологические и эксперименты на добровольцах разных возрастов — они не подтвердили наличие какого-либо воздействия на диапазонах SAR, разрешённых регулирующими органами.
  • Ухудшение самочувствия и когнитивной деятельности

    Воздействие мобильных телефонов может незначительно повлиять на сон и бодрствование, однако в рамках нормального физиологического диапазона — эффект осознаётся субъективно и не отражается на поведении, когнитивной деятельности или качестве сна.
  • Электрогиперчувствительность

    Это феномен того, что люди связывают присутствие электромагнитных полей в окружающей среде с различными жалобами на здоровье наподобие нарушений сна, головных болей или трудности с концентрацией внимания. Многочисленные международные исследования показывают, что считающие себя электрочувствительными люди в действительности не способны воспринимать электромагнитные поля — они подвержены эффекту ноцебо (обратному от плацебо). ВОЗ подтверждает это.
  • Повышенный риск развития рака

    Его не подтвердили ни многочисленные исследования при стандартном использовании смартфонов, ни эксперименты с ними, лежащими рядом с кроватью во время сна. Однако существующих данных недостаточно, чтобы исключить риск развития рака для очень длительных периодов времени.
  • Стимулирование роста опухолей

    Этот эффект доказан несколькими исследованиями, но на мышах. Опасность для человеческого организма не установлена. К тому же одно из исследований показало, что электромагнитные поля не участвуют в самом опухолеобразовании и не способствуют повреждению ДНК — провоцирующий опухоль эффект проявляется тогда, когда рак уже существует.
  • Воздействие радиоизлучения на детей и подростков

    Научно не установлено корреляции между воздействием высокочастотных полей и острыми проблемами со здоровьем у детей. Исследования показывают, что несовершеннолетние не более уязвимы к острому воздействию мобильных телефонов, чем взрослые. Использование смартфонов может привести к изменениям в поведении и когнитивных способностях детей и подростков, но это связано с типом использования устройств, а не с воздействием электромагнитных полей.
  • Влияние 5G

    Сотовые сети 5G — новое технологическое веяние, и на данный момент недостаточно научных работ для вынесения вердикта. Однако в прошлом Немецкая программа исследований в области мобильных телекоммуникаций (Deutsches Mobilfunk Forschungsprogramm, DMF) проводила масштабные исследования на излучение в используемых тогда диапазонах, и в то время специалисты намеренно расширили частотный спектр с целью создания фундамента для исследования тех стандартов сотовой связи, которых на тот момент не существовало. Выводы из этих исследований в значительной степени могут быть перенесены на новую технологию 5G и диапазоны частот, изначально используемых для нее, — нет подтверждённых доказательств вредного воздействия мобильной связи в пределах значений, допустимых требованиями по безопасности. 

💡 Это интересно: в период с 2022-го по 2024 год Международное агентство по изучению рака намерено повторно проанализировать все существующие исследования и определить класс канцерогенной опасности (риска развития рака) электромагнитного поля радиочастот (а также использующегося в автомобилях бензина, акриламида, сидячего образа жизни и прочего).

Как использовать смартфоны так, чтобы минимизировать вред для здоровья

Источник: Recommendations from the BfS for making telephone calls on mobile phones | BfS

Как понятно из вышеописанных пунктов, международных стандартов достаточно для защиты пользователей от известных рисков для здоровья. Однако в этом вопросе есть неопределённость — к примеру, Немецкая программа исследований в области мобильных телекоммуникаций не смогла определить возможные риски для здоровья при интенсивном использовании смартфонов (совершении звонков) на протяжении более 10 лет, а также не нашла ответ на вопрос, может ли использование мобильных телефонов детьми повлиять на их здоровье.

💡 Это интересно: в 2005 году в Германии провели масштабное исследование, которое не выявило негативное влияние вышек сотовой связи на качество сна людей (субъективное и объективное). Однако было установлено, что тревожность из-за опасений людей о возможном негативном влиянии вышек действительно может ухудшить их сон.

Специалисты приводят следующие рекомендации:

  • если есть выбор между стационарным и мобильным телефонов, лучше отдать предпочтение первому;
  • не разговаривать долго по сотовому телефону;
  • по возможности не стоит звонить по телефону в местах, где плохо ловит связь, — чем хуже соединение, тем большую мощность использует смартфон для подключения к ближайшей сотовой вышке;
  • используйте смартфоны с как можно меньшим значением SAR;
  • используйте гарнитуру — интенсивность излучения быстро падает с увеличением расстояния от антенны в смартфоне.

💡 Это интересно: популярность мессенджеров сделала использование смартфонов более безопасными — людя держат устройства в отдалённых руках, а не прикладывают их к уху для разговора.

Что нужно знать людям с ограниченными возможностями

Источник: Recommendations from the BfS for making telephone calls on mobile phones | BfS

Если жизнь или повседневность человека зависит от вспомогательных электронных устройств, ему следует знать несколько нюансов.

  • Излучение смартфонов может отключить электронные имплантаты

    Встроенные в организм электронные устройства (наподобие кардиостимулятора) гораздо более чувствительны к высокочастотному излучению, чем человеческое тело. Были случаи, когда мобильные устройства создавали помехи для имплантированных устройств на расстоянии до 20 см — при стечении неблагоприятных условий работы встроенного в организм устройства может быть прервана. В связи с этим людям с электронными имплантатами нельзя держать мобильные телефоны у верхней части тела — к примеру, во внутреннем кармане куртки в режиме ожидания.
  • Могут создаваться помехи для слуховых аппаратов

    В связи с этим при совершении телефонного звонка лучше отключать вспомогательное устройства или сохранять максимальную дистанцию между гаджетами.
  • Запрет смартфонов в некоторых отделениях больниц нужно соблюдать

    Иногда чувствительное медицинское оборудование (чаще всего в отделениях интенсивной терапии и операционных) может зависеть от помех со смартфона, причём на расстоянии до 2 м. Именно поэтому запреты на мобильную связь следует строго соблюдать.

Сравнение радиочастотного излучения современных смартфонов

Источник: BfS

Значение SAR, как правило, рассчитывается и для головы, и для тела. Однако только первое значение определяет общую безопасность мобильного устройства. В этом пункте приводятся значения SAR, рассчитанные по международным меркам — в ваттах на килограмм для 10 граммах тканей. Согласно им, предел радиочастотного излучения составляет 2 Вт/кг. Однако существует немецкий сертификат экологичности Der Blaue Engel, который выдают только гаджетам с показателем SAR ниже 0,5 Вт/кг — такие считаются телефонами с низким уровнем излучения.

💡 Это интересно: 41% продающихся в Германии смартфонов (по состоянию на 29 апреля 2021 года) можно классифицировать как гаджеты с низким уровнем излучения.

Apple

Модель SAR для головы SAR для тела

(на расстоянии 0,5 см)
iPhone 6s

(A1688)
0,87 0,98
iPhone 6s Plus

(A1687)
0,93 0,98
iPhone SE

(A1723)
0,73 0,97
iPhone 7

(A1160 / A1778)
1,37 / 1,38 1,39 / 1,34
iPhone 7 Plus

(A1661 / A1784)
1,34 / 1,24 0,95 / 1,00
iPhone 8

(A1905)
1,32 1,36
iPhone 8 Plus

(A1897)
0,99 0,99
iPhone X

(A1901)
0,92 0,95
iPhone XR

(A2105, Dual SIM)
0,99 0,99
iPhone XS

(A2097, Dual SIM)
0,99 0,99
iPhone XS Max

(A2101, Dual SIM)
0,99 0,99
iPhone 11

(A2221)
0,95 0,99
iPhone 11 Pro

(A2215)
0,99 0,99
iPhone 11 Pro Max

(A2218)
0,95 0,99
iPhone SE 2020 0,98 0,99
iPhone 12 0,98 0,99
iPhone 12 Mini 0,98 0,99
iPhone 12 Pro 0,98 0,99
iPhone 12 Pro Max 0,98 0,99
iPhone 13 0,98 0,99
iPhone 13 Mini 0,97 0,98
iPhone 13 Pro 0,99 0,98
iPhone 13 Pro Max 0,99 0,98

Google

Модель SAR для головы SAR для тела

(на расстоянии 0,5 см)
Pixel 0,33 🦢

(экосертификат)
0,61
Pixel XL 0,25 🦢

(экосертификат)
0,44
Pixel 2 0,72 0,87
Pixel 2 XL 0,61 1,08
Pixel 3 1,33 1,49
Pixel 3 XL 1,39 1,4
Pixel 3a

(G020E / G020F)
0,69 / 0,72 1,13 / 0,81
Pixel 3a XL

(G020A / G020B)
1,39 / 1,17 0,9 / 1,19
Pixel 4

(G020M)
1,19
Pixel 4 XL

(G020P)
1,17
Pixel 4a 1,37 1,39
Pixel 5 0,96 1,39
Pixel 5a 0,47 🦢

(экосертификат)
1,14
Pixel 6 1,00 1,38
Pixel 6 Pro 0,99 1,4

Huawei

Модель SAR для головы SAR для тела

(на расстоянии 0,5 см)
Huawei Mate 20

(HMA-L09, HMA-L29)
0,44 🦢

(экосертификат)
0,99
Huawei Mate 20 Lite

(SNE-LX1, Dual SIM)
0,46 🦢

(экосертификат)
1,13
Huawei Mate 20 Pro

(LYA-29)
0,4 🦢

(экосертификат)
0,96
Huawei Mate 20X

(EVR-L29, Dual SIM)
0,42 🦢

(экосертификат)
0,95
Huawei P smart Z

(STK-LX1)
0,84 1,08
Huawei P smart+ 2019 0,83 1,00
Huawei P20

(EML-L09, EML-L29)
0,76 1,26
Huawei P20 Lite

(ANE-L01, ANE-L21)
0,75 1,21
Huawei P20 Pro

(CLT-L09, CLT-L29)
0,73 1,22
Huawei P30

(ELE-L09)
0,33 🦢

(экосертификат)
0,85
Huawei P30 Lite

(MAR-LX1A)
0,7 1,10
Huawei P30 Pro

(VOG-L29)
0,64 0,99

OPPO

Модель SAR для головы SAR для тела

(на расстоянии 0,5 см)
OPPO Reno4 0,89
OPPO Reno4 Pro 0,99
OPPO Reno4 Z 0,99

Nokia

Модель SAR для головы SAR для тела

(на расстоянии 0,5 см)
Nokia 2.2

(TA-1179, TA-1183,
TA-1188, TA-1191)
0,45 🦢

(экосертификат)
1,61
Nokia 2.4 0,27 🦢

(экосертификат)
1,54
Nokia 3.2 0,24 🦢

(экосертификат)
1,63
Nokia 3.4 0,36 🦢

(экосертификат)
1,56
Nokia 4.2

(TA-1157)
0,45 🦢

(экосертификат)
1,53
Nokia 5.4 0,4 🦢

(экосертификат)
1,37
Nokia 6.2

(TA-1198, TA-1200)
0,98 1,42
Nokia 8.3 0,963 1,406
Nokia 9 PureView

(TA-1082, TA-1087)
0,88 0,86
Nokia G10 0,46 🦢

(экосертификат)
1,51
Nokia G20 0,49 🦢

(экосертификат)
1,13
Nokia X10 0,51 1,29
Nokia X20 0,51 1,29

Samsung

Модель SAR для головы SAR для тела

(на расстоянии 0,5 см)
Galaxy A02s

(SM-A025G/DSN)
0,55 0,78
Galaxy A10

(SM-A105FN/DS)
0,38 🦢

(экосертификат)
1,55
Galaxy A12 0,67 1,38
Galaxy A20e

(SM-A202F/DS)
0,5 🦢

(экосертификат)
1,3
Galaxy A20s

(SM-A207F/DS)
0,35 🦢

(экосертификат)
0,83
Galaxy A21s 0,42 🦢

(экосертификат)
1,54
Galaxy A22 0,52 1,59
Galaxy A22 5G 0,73 1,23
Galaxy A30s

(SM-A307FN/DS)
1,05 1,54
Galaxy A31 0,49 🦢

(экосертификат)
1,68
Galaxy A32 5G 0,33 🦢

(экосертификат)
1,08
Galaxy A40

(SM-A405FN/DS)
0,49 🦢

(экосертификат)
1,34
Galaxy A41 0,59 1,5
Galaxy A42 5G 1,154 1,334
Galaxy A50

(SM-A505FN/DS)
0,27 🦢

(экосертификат)
1,39
Galaxy A51 0,37 🦢

(экосертификат)
1,59
Galaxy A52 0,35 🦢

(экосертификат)
0,84
Galaxy A52 5G 1,06 1,42
Galaxy A52s 5G 0,88 0,84
Galaxy A70

(SM-A705FN/DS)
0,95 1,48
Galaxy A71 0,51 1,56
Galaxy A72 0,23 🦢

(экосертификат)
1,17
Galaxy A90 0,38 🦢

(экосертификат)
1,55
Galaxy M11 0,52 0,89
Galaxy M12 0,54 1,39
Galaxy M20

(SM-M205FN/DS)
0,25 🦢

(экосертификат)
1,59
Galaxy M21

(SM-M215F/DSN)
0,49 🦢

(экосертификат)
1,13
Galaxy M30s

(SM-M307FN/DS)
0,49 🦢

(экосертификат)
1,13
Galaxy M31

(SM-M315F/DSN)
0,48 🦢

(экосертификат)
1,13
Galaxy M31s 0,76 1,37
Galaxy M51 0,609 1,446
Galaxy Note10

(SM-N970F)
0,21 🦢

(экосертификат)
1,52
Galaxy Note10 Lite 0,29 🦢

(экосертификат)
1,01
Galaxy Note10+

(SM-N975F)
0,19 🦢

(экосертификат)
1,4
Galaxy Note10+ 5G

(SM-N976B)
0,19 🦢

(экосертификат)
1,4
Galaxy Note20 0,359 🦢

(экосертификат)
1,366
Galaxy Note20 5G 0,684 1,368
Galaxy Note20 Ultra 0,338 🦢

(экосертификат)
1,47
Galaxy S10

(SM-G973F)
0,48 🦢

(экосертификат)
1,59
Galaxy S10 5G

(SM-G997B)
0,26 🦢

(экосертификат)
1,55
Galaxy S10e

(SM-970F)
0,58 1,58
Galaxy S10 Lite 0,49 🦢

(экосертификат)
1,52
Galaxy S10 Plus

(SM-G975F)
0,52 1,58
Galaxy S20 5G

(SM-G981B)
0,382 🦢

(экосертификат)
1,525
Galaxy S20 FE 0,241 🦢

(экосертификат)
1,447
Galaxy S20 FE 5G 0,503 🦢

(экосертификат)
1,355
Galaxy S20+

(SM-G985F)
0,376 🦢

(экосертификат)
1,576
Galaxy S20+ 5G

(SM-G986B)
1,086 1,572
Galaxy S20 Ultra 5G

(SM-G988B)
0,66 1,557
Galaxy S21 5G 0,46 🦢

(экосертификат)
1,51
Galaxy S21+ 5G 0,54 1,34
Galaxy S21 Ultra 5G 0,71 1,58
Galaxy Xcover 4s EE

(SM-G398FN/DS)
0,91 1,31
Galaxy Xcover Pro

(SM-G715FN/DS)
0,47 🦢

(экосертификат)
1,23
Galaxy Fold 5G

(SM-F907B)
0,54 1,27

Xiaomi

Модель SAR для головы SAR для тела

(на расстоянии 0,5 см)
Mi 10 0,69 0,99
Mi 10 Lite 5G 0,79 1,18
Mi 10 Pro 0,69 0,99
Mi 10T 0,57
Mi 10T Lite 0,6
Mi 10T Pro 0,57
Mi 11 Lite 0,89
Mi 11 Lite 5G 0,56
Mi 11 Ultra 0,55
Mi 11i 0,99 0,99
Mi Note 10

(M1910F4G)
1,11 1,39
Mi Note 10 Lite 1,01 1,39
Poco F2 Pro 0,79 1,03
Redmi 9 0,79 1,07
Redmi 9A 0,4 🦢

(экосертификат)
1,19
Redmi Note 8 Pro

(M1906G7G)
1 1,47
Redmi Note 8T 0,74
Redmi Note 9 0,8 1,14
Redmi Note 9S 0,72 0,98
Redmi Note 9 Pro 0,66 1,02
Redmi Note 10 Pro 0,6

image
Рассмотрим, насколько безопасно пользоваться такими штуками

Тема излучения базовых станций вызвала явный интерес читателей. Однако базовые станции, как правило, находятся далеко от нас — висят на вышках и зданиях. А мобильные телефоны, планшеты и другие мобильные терминалы, которые тоже являются источниками радиоизлучений, мы носим с собой и даже прикладываем к голове во время разговора. К сожалению, тема излучения мобильных телефонов уже обросла множеством ложных мифов и легенд, которые порождены иногда невежеством или некомпетентностью, а иногда и созданы намеренно, возможно даже с неблагородными целями.,

Ниже вы найдёте:

  • Анализ выходных мощностей излучаемых мобильными терминалами (телефонами, модемами, роутерами и т.д.) поддерживающими GSM, UMTS, LTE, Bluetooth, Wi-Fi;
  • Разбор мифов и легенд, возникших вокруг этой темы;
  • Как избегать излишнего воздействия излучений в типичных ситуациях пользования мобильной связью.

Сначала рассмотрим нормативы на излучение мобильных терминалов GSM-UMTS-LTE, и как происходит управление выходной мощностью в сетях, основанных на этих технологиях радиодоступа. А затем уже обратимся к рассмотрению мифов и легенд, которые возникли и созданы вокруг этой темы.

Поскольку и нормативы на выходную мощность, и управление выходной мощностью различны для разных технологий радиодоступа, рассмотрим каждую технологию отдельно.

Чтобы не утонуть в мелких деталях, которые важны лишь для специалистов, я затрону только наиболее важные моменты.

GSM

В стандартах GSM 05.05 и 3GPP-ETSI TS 45.005 предусмотрены несколько классов мобильных терминалов с разной максимальной выходной мощностью:

image
Рисунок 1. Таблица выходных мощностей мобильных терминалов GSM.

Однако на практике, в настоящее время мобильные терминалы выпускаются только с выходной мощностью до 2 Вт в диапазоне GSM 900, и до 1 Вт в диапазоне GSM 1800 (который по старой памяти называют еще и DCS 1800).

Уместно ещё вспомнить, что в сети GSM используется частотно временной принцип разделения каналов (FDMA/TDMA). Передатчик мобильного терминала излучает в определенной полосе частот, но излучает не непрерывно, а лишь в течение определенных интервалов времени (таймслотов). В режиме разговора, излучение происходит лишь в один интервал из 8 (или из 16, если используется режим Half Rate), а значит усредненная выходная мощность терминала, для наиболее распространенных устройств не будет превышать 250 (125 для HR) и 125 мВт (63 для HR) в диапазонах GSM 900 и GSM1800 соответственно.

Терминалы с более высокими значениями выходной мощности (до 8 Вт) раньше ставили на автомобили, где проблема с запасом энергии и длительностью автономной работы от батареи не столь остры, как для носимых устройств, зато можно обеспечить связь на большем удалении от базовых станций, что важно в сельской местности. Но по мере улучшения покрытия территории сотовыми операторами необходимость в более мощных передатчиках начала уменьшаться, а носимые телефоны отвоёвывали всё большую долю рынка. К тому же, сотовые операторы с помощью параметров настройки в сети ограничивали максимальную выходную мощность, с которой может работать мобильный терминал, на уровне носимых устройств, что делало бессмысленным использование телефонов с более мощными передатчиками. В результате в последнее время новых устройств с большими выходными мощностями на рынке практически не наблюдается. Устройства с меньшей выходной мощностью (0,8 Вт и 0,25 Вт соответственно) на рынке тоже практически отсутствуют, хотя иногда производители GSM-трекеров (устройств для отслеживания местоположения объектов) заявляют о такой выходной мощности, что в принципе должно увеличить длительность их автономной работы при малых габаритах. Однако на практике такие выходные мощности не всегда подтверждаются.

Кроме ограничения на максимальную выходную мощность, стандарты предусматривают возможность регулирования выходной мощности передатчика терминала GSM по командам базовой станции с шагом 2 дБ.

Управление выходной мощностью передатчика мобильного терминала со стороны базовой станции имеет несколько сторон.
Прежде всего, каждая базовая станция GSM на канале управления передает «системную информацию», в состав которой входит параметр MS_TXPWR_MAX_CCH, указывающий телефону максимальную выходную мощность, которую мобильный терминал может использовать в начале сеанса связи до тех пор, пока БС не примет на себя управление выходной мощностью передатчика терминала. Настройка именно этого параметра сотовыми операторами сделала бессмысленным изготовление телефонов с мощными передатчиками.

После начала обмена информацией, базовая станция начинает измерять уровень сигнала, принимаемого ею от конкретного терминала и, стараясь поддерживать уровень сигнала в оптимальном диапазоне, специальными командами регулирует выходную мощность передатчика терминала. Тем самым достигаются сразу несколько положительных эффектов:

  • За счет снижения выходной мощности передатчика терминала экономится энергия его батареи и увеличивается время автономной работы;
  • Уменьшается воздействие излучения терминала на владельца или другие биологические объекты, расположенные поблизости;
  • Создаются условия для оптимального режима работы приемника базовой станции, исключается перегрузка входных цепей при нахождении терминала вблизи базовой станции.

На практике, в случае расположения мобильного терминала вблизи базовой станции GSM картина регулирования выходной мощности по командам базовой станции выглядит следующим образом (спасибо коллеге anjolio за картинки с информацией, полученной из систем контроля базовых станций)

image
Рисунок 2. Регулирование выходной мощности передатчика телефона GSM в хороших условиях связи.

Из графика видно, что после непродолжительной работы на максимальной выходной мощности в самом начале сеанса связи, мобильный терминал, работающий в диапазоне GSM 900, по командам базовой станции достаточно быстро снизил максимальную выходную мощность с 33 дБм (2 Вт) до 7 дБм (5 мВт).

Кстати, многие наверняка слышали уменьшающиеся по громкости помехи — трели, которые издают радиоприемники и иные электронные устройства, находящиеся рядом с сотовым телефоном GSM непосредственно перед тем, как телефон начинает звонить. Эти звуки появляются в результате преобразования сигналов передатчика телефона в транзисторах и иных компонентах с нелинейными вольт-амперными характеристиками и затухают по мере того, как БС уменьшает выходную мощность передатчика телефона.

Конечно, в случае ухудшения сигнала в приемнике БС, она обязательно скомандует терминалу увеличить выходную мощность, и далее будет регулировать ее так, чтобы поддерживать оптимальные условия передачи информации, что хорошо видно на следующей картинке. Когда мобильный терминал начал перемещаться в место совсем плохими условиями связи, БС командами постепенно увеличила выходную мощность до максимальной.

image
Рисунок 3. Регулирование выходной мощности передатчика телефона GSM, перемещаемого из места с хорошими условиями связи в место с плохими условиями связи.

UMTS

Выходные мощности мобильных терминалов UMTS регламентируются в TS 25.101:

Излучение телефонов: мифы и легенды — и отчего зависит мощность передатчика телефона
Рисунок 4. Выходные мощности передатчиков мобильных терминалов UMTS.

Наиболее распространены сейчас мобильные терминалы UMTS, соответствующие по выходной мощности 3-му классу. В переводе на более привычные единицы, выходная их мощность составляет 250 мВт (1/4 Ватта).

Однако в сетях UMTS управление выходной мощностью мобильных терминалов происходит иначе, чем в сетях GSM. Мобильные терминалы UMTS, обслуживаемые в пределах одного и того же сектора, принимают и передают информацию в одной и той же полосе частот. Если бы мобильный терминал UMTS действовал так же, как и в сети GSM, то в начальный момент он создавал бы очень сильные помехи, мешающие БС принимать сигналы других терминалов, обслуживаемых в той же полосе частот. Чтобы поддерживать наименьший уровень помех на входе приемников БС, в UMTS предусмотрены более строгие требования к управлению выходной мощностью терминалов. Это касается и точности регулирования выходной мощности (шаг изменения может достигать 1 дБ по сравнению с 2 дБ в GSM), так и частоты регулировки – в UMTS она равна 1500 раз в секунду.

Чтобы не создавать помехи на начальной стадии установления соединения, передача начинается с небольшого уровня, который рассчитывается мобильным терминалом исходя из уровня принимаемого сигнала базовой станции – чем выше уровень принимаемого сигнала, тем меньше выходная мощность терминала при начале сеанса. Если базовая станция не ответила, то мобильный терминал повторяет запрос с чуть более высоким уровнем сигнала, пока не получит отклик БС или не исчерпает максимальное число попыток, предписанное базовой станцией в системной информации. После установления соединения уже БС своими командами тщательно регулирует выходную мощность передатчика терминала UMTS, поддерживая ее на минимально необходимом уровне.

image
Рисунок 5. Регулирование выходной мощности передатчика телефона UMTS.

В ситуации, когда записан этот график, выходная мощность передатчика поддерживалась на уровнях между – 20 и -40 дБм (от 0,01 до 0,0001 мВт).
И еще один любопытный график со статистикой выходной мощности работающих терминалов UMTS в условиях города с достаточно высокой плотностью БС:

image
Рисунок 6. Статистика выходных мощностей передатчиков телефонов UMTS в условиях городской застройки.

Видно, что выходная мощность большинства терминалов не превышает -10 дБм (0,1 мВт), а максимальная оказалась равной 14 дБм (~25 мВт).
Учитывая такую разницу в выходных мощностях передатчиков в сетях GSM и UMTS, сильно озабоченные своим здоровьем абоненты могут сделать правильные выводы о том, стоит ли переключать свои телефоны в режим «GSM Only». :-)

LTE

Выходные мощности мобильных терминалов, работающих в сетях LTE, регламентируются в стандарте 3GPP-ETSI TS 36.101, причем разнообразие вариантов максимальных выходных мощностей передатчиков выродилось практически в один «Class 3» с +23 дБм ± 2 дБ. (200 мВт).
Теоретически возможен вариант терминалов «Class 1» с + 31 дБм ± 2 дБ, однако он предусмотрен только в одном частотном диапазоне (Band 14), использование которого в России не разрешено.

К сожалению картинок, иллюстрирующих регулирование выходной мощности передатчика мобильного терминала LTE, пока получить не удалось, но принцип управления выходной мощностью в LTE, где терминалы также работают в одной полосе частот, похож на UMTS. Мобильный терминал начинает сеанс связи с небольшой выходной мощности, рассчитанной исходя из уровня предписанного БС и прогнозируемого затухания сигнала на пути до БС. Если ответ на запрос не получен, то терминал повторяет запросы, постепенно увеличивая выходную мощность, до получения ответа БС или исчерпания максимально разрешенного числа попыток. После установления связи, БС принимает на себя управление выходной мощностью передатчика терминала и может отсылать команды управления до 1000 раз в секунду.

В LTE становятся актуальными темы агрегации частот и MIMO (Multiple Input, Miltiple Output) – использование нескольких параллельно работающих каналов. Однако на тему выходной мощности передатчиков мобильных терминалов это радикального влияния не окажет. При использовании этих режимов максимальная выходная мощность должна быть равна сумме выходных мощностей на антенных разъемах каждого канала.

Выходные мощности вспомогательных передатчиков

Помимо основного передатчика современные мобильные терминалы могут иметь в своем составе устройства Bluetooth и Wi-Fi, которые тоже могут излучать радиосигналы, поэтому в контексте темы уместно обратить внимание и на эти источники радиоизлучений.

Bluetooth

Спецификации Bluetooth можно найти на сайте организации (https://www.bluetooth.org/en-us/specification/adopted-specifications).
Они предусматривают работу в диапазоне частот, выделенном для промышленных, научных и медицинских целей (ISM) 2.400-2.4835 ГГц, и три класса устройств по уровням выходной мощности передатчика:

image
Рисунок 7. Выходные мощности передатчиков Bluetooth.

Однако в российских требованиях к мобильным терминалам GSM-UMTS-LTE разрешенная выходная мощность дополнительных передатчиков (в том числе и Bluetooth) ограничена уровнем 2,5 мВт, то есть вторым классом.

Хотя устройства Bluetooth могут использовать разные способы модуляции, указанные выше значения выходных мощностей не должны превышаться в любых случаях.

Регулировка выходной мощности передатчика в обязательном порядке требуется от устройств Class 1, и только при работе на уровнях выше +4 дБм (2,5 мВт), однако может опционально присутствовать и в устройствах других классов. Регулировка должна быть монотонной с шагом от 8 до 2 дБ. Назначение такой регулировки – предотвратить перегрузку входных каскадов находящегося рядом устройства-партнера, и оптимизировать расход энергии батареи.

Таким образом, максимальные выходные мощности устройств Bluetooth во многих случаях ниже, чем выходные мощности передатчиков для мобильной связи, если только, в руки к вам не попало устройство, купленное в стране, где такие ограничения не действуют, или завезенное в Россию «серым» путем.

Wi-Fi

Стандарты на устройства Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) предусматривают меньшее разнообразие при управлении выходной мощностью передатчиков устройств. К тому же, на требования, установленные в самих стандартах, накладываются ограничения, установленные региональными (например, для Европы) и национальными (российскими) нормами.

В европейских требованиях выходная мощность передатчиков абонентских терминалов Wi-Fi ограничена значением 100 мВт (+20 дБм).
В российских нормах присутствует правовая коллизия. С одной стороны, во всех Правилах применения абонентских терминалов, установленных для сетей GSM, UMTS и LTE установлено ограничение на выходную мощность вспомогательных передатчиков, работающих в диапазоне 2.400-2.4835 ГГц, на уровне не более 2,5 мВт.

Но с другой стороны, в реальных абонентских терминалах (телефонах, роутерах и т.п.) выходные мощности передатчиков Wi-Fi соответствуют европейским ограничениям и обычно, по сертификационным документам не превышает 60… 70 мВт.

Реальные выходные мощности дополнительных передатчиков Bluetooth и Wi-Fi, встроенных в мобильные терминалы GSM-UMTS-LTE будет зависеть от режима их работы.

В контексте темы выходной мощности устройств можно выделить два основных режима:

  • режим «мастера», то есть устройства, управляющего работой других подключенных к нему устройств, и
  • режим «клиента» — устройства, работающего под управлением устройства, выполняющего функции мастера.

В режиме «мастера» устройство обязано обеспечивать другие устройства сигналами синхронизации, то есть передатчик будет работать практически непрерывно.

В режиме «клиента» устройство включает передатчик лишь в отведенные интервалы времени для передачи информации на другие устройства. Таким образом, средняя выходная мощность передатчика в режиме «клиента» в среднем будет заметно ниже, чем в режиме «мастера».
Поскольку предсказать среднюю выходную мощность в реальных условиях использования устройств Bluetooth и Wi-Fi затруднительно, будем ориентироваться на максимальные значения, как на наихудший вариант.

После того, как мы разобрались с возможными значениями выходных мощностей терминалов, взаимодействующих с разными сетями радиодоступа, давайте проанализируем некоторые мифы и легенды, существующие вокруг выходной мощности терминалов.

FAQ

Чьё излучение сильнее – от базовой станции или от мобильного терминала?
Уровни выходной мощности передатчиков мы уже рассмотрели. Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, уместно вспомнить, что мобильные терминалы GSM-UMTS-LTE обычно работают при уровнях сигнала на входе приемников от -110 дБм до -40 дБм.
Сравнивая эти значения с выходными мощностями передатчиков мобильных терминалов (-50… +33 дБм), можно сделать вывод, что уровень излучения передатчика мобильного терминала в месте расположения абонента, обычно на много порядков больше, чем уровень сигнала базовой станции.

Можно ли узнать текущее значение уровня выходной мощности своего телефона и уровень принимаемого телефоном сигнала?
Обычному пользователю доступна очень условная информация об уровне принимаемого сигнала, в виде отображения нескольких «палок» или «точек», увеличение количества которых соответствует большему уровню принимаемого сигнала. Но отображение уровня принимаемого сигнала не регламентируется стандартами, поэтому на устройствах разных производителей одно и то же количество «палок» может соответствовать разным уровням принимаемого сигнала. А информация о выходной мощности передатчика обычно пользователю вообще недоступна.

Но иногда такая возможность появляется, если в телефоне включена встроенная в программное обеспечение функция нетмонитора, или в смартфон установлена специальная программа, способная показывать значение выходной мощности передатчика. Уровень принимаемого сигнала БС предоставляют практически все программы подобного рода.

Что касается выходной мощности собственного передатчика, то такая информация встречается нечасто, главным образом, в программах, предназначенных для профессионального использования. Причем, чаще всего отображается не само значение выходной мощности в милливаттах или дБм, а указывается условный номер уровня выходной мощности. В этом случае для выяснения реальной выходной мощности пользователю потребуется таблица пересчета условного номера в значение выходной мощности, что для профессионалов не представляет проблемы.

Радиоизлучение телефонов во время разговоров греет мозг!
В попытках убедить в этом снимали даже видеоролики, показывающие, что излучением телефонов можно сварить яйцо.
Но давайте трезво проанализируем ситуацию и для начала обратимся к цифрам.

Предположим, что в режиме максимальной выходной мощности все 0,25 Вт не излучаются в окружающее пространство, а преобразуются в тепло, нагревая голову, и утечка этого тепла отсутствует. Например, как будто источник излучения находится в центре головы-термоса. Тогда за 600 секунд разговора на нагрев головы будет использовано (0,25 Вт * 600 сек) 150 Джоулей, или 35,82 калории. Такой энергии хватит на то, чтобы нагреть 35,82 г воды на 1 градус. Если посчитать голову за 4 литра воды, то такой энергии излучения телефона хватит для того, чтобы нагреть «голову» менее чем на 0,01 градуса.

Однако, из-за того, что тело и голова человека представляют собой полупроводящее вещество (много жидкости с растворенными солями), то внутрь тела проникает лишь очень небольшая часть излучения и на небольшую глубину. Основная же часть излучения телефона, находящегося вблизи тела человека, от него отражается!

Таким образом, даже расчеты баланса энергии показывают, что нагрев головы излучением телефона является чистым вымыслом. Откуда же возникает ощущение нагрева головы?

Во время разговора в телефоне работает не только передатчик, но и много других электронных компонентов. При этом только часть энергии, потребляемой от батареи, преобразуется в излучаемый радиосигнал, а существенная часть выделяется в виде тепла, точно так же, как и в любом компьютере, где во время работы греются электронные компоненты. Не зря ведь на процессоры цепляют радиаторы. По приблизительным оценкам, в тепло может преобразоваться около половины энергии, потребляемой телефоном от батареи. В телефонах отвод тепла от нагревающихся деталей затруднен, но в конечном итоге тепло выходит на поверхность корпуса, нагревая его. При тестировании USB-модемов мы наблюдали, как в неудачных конструкциях температура деталей в районе SIM-карты достигала 85 градусов. А во время длительного разговора по телефону человек обычно ещё плотно прижимает телефон рукой к уху, улучшая тепловой контакт с ухом/головой и одновременно ухудшая рукой отвод тепла от поверхности корпуса телефона. Через этот контакт тепло и передается от постепенно нагревающегося корпуса к голове.
Если приложить к уху нагретый утюг, то ощущение тепла может оказаться еще более впечатляющим, но на вредное радиоизлучение утюга народ особо не жалуется.

«Телефон излучает на максимальной мощности во время поиска сети»
Это довольно распространенное заблуждение, которое, к сожалению, встречается не только в рассуждениях в Интернете, но и в печатной литературе.

Но нелепость этого становится достаточно очевидной, если задуматься о том, а для кого терминал должен излучать сигнал с высокой мощностью, с какой целью? Ведь в это время терминал ищет сигналы базовых станций, а не пытается привлечь внимание базовых станций к себе! Так зачем понапрасну тратить энергию батареи на безадресное излучение передатчика в никуда?

На самом деле, во время поиска сети в мобильном терминале передатчик молчит, а активно работает только приемник, потребляющий лишь чуть больше энергии, чем в режиме ожидания. Убедиться в том, что при поиске сети передатчик не работает на максимальной мощности можно и экспериментально. Полностью зарядите батарею телефона, и положите телефон в плотно закрытую жестяную банку. Она будет экранировать сигналы базовых станций, и заставит телефон начать поиск сети. Для надежности экранирования можно сделать «матрешку» из нескольких банок, вложенных одна в другую.

Посмотрите, сколько проработает телефон до автоматического выключения вследствие разряда батареи, и сравните это значение с тем, сколько времени по обещаниям производителя телефон должен проработать в режиме разговора. Вы легко убедитесь, что телефон проработает в режиме поиска сети (внутри экранирующей банки) значительно дольше, чем в режиме разговора, хотя и меньше, чем указывает производитель для режима ожидания.

Иногда встречаются рекомендации выключать телефон на время поездки в метро, мотивированные как раз «заботой о здоровье», чтобы не подвергать себя воздействию излучения телефона. Смысла в выключении телефона в метро мало, потому что, во-первых, сейчас во многих местах телефон может нормально работать и в метро, а во-вторых, даже потеряв сеть, телефон излучать и вредить здоровью не будет.

Устройства для защиты от вредного излучения телефона
Учитывая приведенные выше расчеты, сама по себе тема необходимости дополнительной защиты выглядит странновато. Ведь устройства мобильной связи проходят сертификацию по защите здоровья пользователей. Тем не менее, попытки продать пользователям мобильных телефонов различные «снадобья», надежно защищающие от вредного излучения телефонов, отмечались многократно.

Я видел несколько вариантов наклеек, которые предлагалось размещать под батареей телефона или на задней крышке телефона. Производители обещали снижение излучения аж на 99,9%.

Однако опыт работы с экранированными помещениями, и измерения степени затухания радиосигналов, которые такие помещения обеспечивают, показывают, что даже металлическая комната, выполненная путем сварки из стали толщиной 4-6 мм, в случае наличия дефектов сварных швов, щелей в дверных проемах, или утечках в фильтрах, через которые в комнату вводятся проводные коммуникации, не сможет обеспечить такого уменьшения сигнала, как заявляют производители чудо-наклеек.

А результаты измерений, якобы подтверждающие эффективность уменьшения поля «чудо-наклейками», чаще всего или выполнены технически неграмотно, или сфальсифицированы. По сути дела, это мошенничество, попытки заработать денег на фобиях людей, не разбирающихся в вопросе.

Кстати, через несколько лет, после того, как кто-то из импортеров предлагал продавать в офисах «Билайн» наклейки для защиты от излучения телефонов, я увидел в Интернете, что хозяева «конторы» — производителя были осуждены в США за мошенничество.
Некоторые дельцы пытаются продавать подобного рода наклейки, не как экранирующие устройства, а как «модифицирующие электромагнитные поля», что не меняет в корне их сущности – попытки вытянуть деньги, спекулируя на опасениях людей.
Ну, а целесообразность использование шапочек из фольги уже обсуждалась, и является скорее вопросом веры, чем реальной пользы.

Использование гарнитуры (проводной или Bluetooth), как средства защиты от излучения телефона
Принимая во внимание расчеты теплового воздействия излучения передатчиков телефонов, становится понятным, что мотивом для пользования гарнитурами должны быть не столько защита от вредного воздействия излучения телефона, а в первую очередь удобство и, что важнее, безопасность при вождении автомобиля! Ведь при обычном пользовании телефоном во время вождения автомобиля водитель вынужден держать его рукой, что ограничивает его возможности по управлению машиной. Ведь даже автомобиль с автоматической коробкой передач не исключает необходимости в определенных условиях выполнять действия одновременно двумя руками. Что уж говорить о вождении автомобилей с механической коробкой передач.

Как пользователь может уменьшить выходную мощность передатчика телефона?
После информации о том, что выходной мощностью передатчика телефона во время сеансов связи управляет базовая станция, вопрос, на первый взгляд выглядит странно. Тем не менее, у пользователя есть возможности влияния на выходную мощность передатчика телефона!

Вспомним о том, что при регулировании выходной мощности базовая станция стремится поддерживать уровень принимаемого ею сигнала от мобильного терминала в оптимальных пределах. А уровень принимаемого базовой станцией сигнала зависит и от мощности радиосигнала, излучаемого телефоном, и от затухания радиосигнала на пути от передатчика мобильного терминала до входа приемника базовой станции. Уменьшая затухание радиосигнала на пути от телефона до базовой станции, пользователь может уменьшать выходную мощность передатчика телефона, требуемую для получения нужного сигнала на входе приемника БС.

Чтобы уменьшить затухание сигнала нужно стараться соблюдать достаточно простые правила, о которых я уже писал ранее.

В качестве заключения — основные выводы, которые можно сделать на основе изложенного

  • Излучение мобильных устройств, наверное, не самое естественное и полезное для здоровья воздействие на человеческий организм, поэтому уже давно введены санитарные нормы на воздействие радиоизлучения. Причем действующие в России нормы являются одними из самых строгих норм в мире.
  • Уровень излучения мобильного телефона, используемого абонентом, как правило, больше, чем излучение от базовой станции, за исключением очевидных случаев, когда человек намеренно залезает в основной луч в непосредственной близости от антенны БС.
  • Излучаемый мобильным телефоном радиосигнал даже при максимальной мощности передатчика не способен оказывать заметного теплового воздействия на тело и голову человека.
  • Телефон при потере сети не излучает! Ради защиты от излучения телефона, его вовсе не обязательно выключать в местах, где отсутствует покрытие сетей мобильной связи.
  • При пользовании телефоном старайтесь держать телефон таким образом, чтобы не затруднять распространение радиоволн – не закрывайте антенну руками (где находится антенна, и как лучше держать телефон, обычно написано в инструкции к нему), располагайте телефон ближе к окнам, чтобы уменьшить затухание радиосигнала в конструкциях здания.
  • Длинные разговоры по мобильному телефону лучше вести в местах с хорошим приемом – там уровень излучения вашего телефона будет ниже!
  • Без необходимости не оставляйте в телефоне включенным Wi-Fi в режим «точки доступа» или «модема», чтобы не заставлять телефон напрасно излучать радиосигнал, необходимый для управления подключаемыми устройствами. Это не только уменьшит воздействие на вас излучения, но и сохранит энергию батареи.

Автор: Serviceman

Источник

  • Моя клиника на гороховой телефон регистратуры
  • Мощность зарядного устройства для телефона
  • Моя профессия егорьевск телефон
  • Моя клиника кингисепп крикковское 9 телефон
  • Мощность зарядки для телефона в ваттах