<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">zurniimtpe</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Медицина труда и промышленная экология</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1026-9428</issn><issn pub-type="epub">2618-8945</issn><publisher><publisher-name>FSBSI “Izmerov Research Institute of Occupational Health”</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31089/1026-9428-2020-60-11-853-856</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">zurniimtpe-2595</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Инструментальная оценка электромагнитных полей, создаваемых базовыми станциями сотовой связи</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Instrumental assessment of mobile communication base station electromagnetic field exposure</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6903-4327</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Перов</surname><given-names>С. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Perov</surname><given-names>Sergey Yu.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3937-4950</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Белая</surname><given-names>Ольга Викторовна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Belaya</surname><given-names>Olga V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Мл. науч. сотр. научно-организационного отдела ФГБНУ «Научноисследовательский институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова».</p><p>e-mail: belaya@irioh.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Junior researcher of the scientific and organizational department of Izmerov Research 854 Медицина труда и промышленная экология. 2020; 60(11) Institute of Occupational Health.</p><p>e-mail: belaya@irioh.ru</p></bio><email xlink:type="simple">belaya@irioh.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Izmerov Research Institute of Occupational Health</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2020</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>12</month><year>2020</year></pub-date><volume>60</volume><issue>11</issue><fpage>853</fpage><lpage>856</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Перов С.Ю., Белая О.В., 2020</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Перов С.Ю., Белая О.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Perov S.Y., Belaya O.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.journal-irioh.ru/jour/article/view/2595">https://www.journal-irioh.ru/jour/article/view/2595</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. Контроль и обеспечения безопасных условий эксплуатации современных базовых станций для работающих и населения является актуальным с применением методов измерения электромагнитных полей, которые позволяют оценивать вклад различных источников в общий уровень электромагнитного фона с учетом динамических особенностей работы базовых станций и спектральных характеристик электромагнитных полей.</p><p>Цель исследования - оценка уровней электромагнитных полей, создаваемых современными базовыми станциями, с помощью широкополосных и селективных методов измерений, а также возможность прогноза наихудших условий экспозиции.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Оценивались уровни электромагнитных полей, создаваемые базовыми станциями, работающими по стандарту LTE2600 при максимальной интенсивности трафика передачи данных (лабораторные измерений) и при реальном переменном трафике (натурные измерения). При широкополосных измерениях оценивался общий уровень ППЭ, при селективных измерениях оценивались уровень ППЭ в частотном канале LTE (частотно-селективные измерения) и уровень ППЭ опорного сигнала (кодо-селективные измерения). По максимальному значению опорного сигнала рассчитывался теоретический максимальный уровень ППЭ.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. При имитации максимальной интенсивности трафика данных уровень ППЭ в канале LTE составил 94,51-101,39% от расчетного значения максимума. По данным натурных измерений значения уровней электромагнитных полей, полученные по результатам частотно-селективных измерений в частотном канале LTE были меньше соответствующих значений, оцененным по результатам широкополосных измерений, и составляли не более 25% от теоретического максимума.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p> Заключение. Применение селективных средств и методов измерений позволило оценить максимально возможный вклад отдельного источника в общий уровень электромагнитного фона и спрогнозировать наихудшие условия воздействия фактора на человека.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. Monitoring and ensuring safe operating conditions of modern base stations for occupational and general public exposure is relevant with the use of methods for measuring electromagnetic fields, which allow to assess the contribution of different sources to the overall level of the electromagnetic background, taking into account the dynamic features of base stations and the spectral electromagnetic characteristics.</p><p>The aim of study is the levels of electromagnetic fields assessment from modern base stations using broadband and selective measurement methods, as well as the possibility of predicting the worst exposure conditions.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. The levels of electromagnetic fields from base stations according to the LTE2600 standard were evaluated at the maximum transmission traffic (laboratory mearements) and at real variable traffic (field measurements). For broadband measurements, the power density (PD) was estimated, for selective measurements, the PD level in the LTE frequency channel (frequency-selective measurements) and the PD level of the reference signal (code-selective measurements) were evaluated. The theoretical maximum PD level was calculated from the maximum value of the reference signal.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. When simulating the maximum intensity of data traffic, the PD level in the LTE channel was 94.51-101.39% of the calculated maximum value. According to field measurements, the values of electromagnetic field levels obtained from frequency-selective measurements in the LTE frequency channel were less than the corresponding values estimated from the results of broadband measurements, and were no more than 25% of the theoretical maximum.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. The use of selective approach and measurement methods made it possible to estimate the maximum possible contribution of a single source to the overall level of the electromagnetic background and to predict the worst conditions for human exposure.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>электромагнитное поле</kwd><kwd>радиочастотный диапазон</kwd><kwd>условия экспозиции человека</kwd><kwd>мобильные средства связи</kwd><kwd>базовые станции</kwd><kwd>селективные измерения</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>electromagnetic field</kwd><kwd>radio frequency range</kwd><kwd>human exposure conditions</kwd><kwd>mobile communications</kwd><kwd>base stations</kwd><kwd>selective measurements</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">IEC 62232-2017. Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure. Geneva: International Electrotechnical Commission; 2017.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">IEC 62232-2017. Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure. Geneva: International Electrotechnical Commission; 2017.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Keller H. On the Assessment of Human Exposure to Electromagnetic Fields Transmitted by 5G NR Base Stations. Health Phys. 2019; 117 (5): 541-5. https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001089</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Keller H. On the Assessment of Human Exposure to Electromagnetic Fields Transmitted by 5G NR Base Stations. Health Phys. 2019; 117 (5): 541–5. https://doi.org/10.1097/HP.0000000000001089</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">МУК 4.3.1677-03. Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи: Методические указания. Москва: Минздрав России; 2003.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">MUK 4.3.1677–03. Determination of electromagnetic field levels created by the radiating technical means of television, FM broadcasting and land mobile radiocommunications base stations: Methodical instructions. Moscow: Russian Federation Ministry of Health; 2003 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
