Микроволновая техника и антенны кем работать

Обновлено: 11.05.2024

Согласно законопроекту, который подготовило Минкомсвязи, операторы больше не будут получать одобрение двух третей собственников квартир, чтобы разместить свое оборудование в жилых домах. Как отмечают авторы документа, это нововведение обеспечит реализацию конституционных прав жильцов на доступ к информации.

Контролировать размещение будет человек, на которого в соответствии с Жилищным кодексом возложена обязанность сохранять общее имущество.

Зачем нужны базовые станции

В случае принятия закона процедура установки оборудования связи упростится, и число антенн в многоквартирных домах увеличится. Как отмечают специалисты, это поможет улучшить качество связи.

"Прогресс движется вперед, и требования к скорости увеличиваются. Чем больше будет установлено антенн, тем большее количество человек они смогут обслужить", – сказал руководитель нормативно-правовой рабочей группы Ассоциации региональных операторов связи (АРОС) Василий Левчик.

По его словам, площадь покрытия сигнала в городе не имеет значения. Антенна рассчитана на объем трафика, массовость и покрывает не территорию, а каждого абонента. В настоящее время в Москве установлено около 10 тысяч базовых станций сотовых операторов.

Опасны ли базовые станции для человека

В общем фоне радиоизлучения мегаполиса – а это одновременная работа мобильных телефонов, теле- и радиостанции, бытовых электрических приборов, СВЧ-печей, Wi-Fi-роутеров и высоковольтных линий – доля излучения от базовых станций сотовой связи составляет менее одного процента.

Более того, когда базовая станция находится слишком далеко от мобильного телефона, тот работает на пределе мощности в поисках сигнала, что в разы увеличивает его радиоизлучение.


Фото: ТАСС/DPA/picture alliance/Arco images G/Rudolf

О безопасности излучения базовых станций говорится и в заключении Всемирной организации здравоохранения.

"Все фактические данные, имеющиеся на сегодняшний день, свидетельствуют о том, что воздействие радиочастотных сигналов, испускаемых базовыми станциями, не приводит к каким-либо неблагоприятным кратко- или долговременным последствиям для здоровья", – заключили в ВОЗ.

Василий Левчик из АРОС считает, что даже в непосредственной близости к жилым домам станции не наносят вред человеку. Гораздо больше излучения человек получает от сотового телефона или микроволновой печи.

"Например, если открыть дверцу микроволновой печи, то она будет давать около 120 ватт радиоизлучения, что недопустимо. Поэтому они не работают с открытой дверцей. А мощность работы базовой станции 46 ватт. То есть ее влияние – это одна десятая действия микроволновки", – пояснил он.

Производители даже не выпускают станции сильнее 46 ватт. Принцип работы заключается в том, чтобы база услышала маленький сигнал телефона, а уж сотовый обнаружит станцию в любом случае. Поэтому в увеличении мощности нет необходимости.

Кто проверяет базовые станции

В Российской Федерации предельно допустимый уровень электромагнитного поля составляет 10 микроватт на квадратный сантиметр. Этот показатель значительно ниже норм разрешенных, например, в скандинавских странах или США. Там можно применять до 100 микроватт на квадратный сантиметр.

Свод правил допустимого уровня электромагнитного поля прописан в документах СанПиНа. При этом нормы не ограничивают место размещения и расстояние от радиопередающих устройств до ближайших строений, в том числе жилых домов.

За соблюдением всех требований следит Роспотребнадзор, только после его заключения выдается разрешительная документация на установку базовой станции.

В 2015 году с просьбой проверить жилища на уровень радиоизлучения в надзорное ведомство обратились порядка 1100 человек. При этом превышение действия электромагнитного поля ни в одном случае не подтвердилось.


"В деталях": Как проводят радиационный мониторинг в Москве

Как отметил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения Роспотребнадзора Алексей Худобородов, при выезде специалисты измеряют не только уровень излучения электромагнитных полей, но и оценивают установку самих базовых станций.

Чаще всего жители жалуются именно на факт установки базовой станции рядом с домом, школой или больницей, что на самом деле не является нарушением.

"В нормирование уровня излучения электромагнитных полей вкладываются те значения, после воздействия которых не будет никаких негативных последствий ни для живущего поколения, ни для будущего. То есть 10 микроватт на квадратный сантиметр – это безопасный уровень, все, что выше него, может повлечь какие-то отдаленные эффекты", – заявил Худобородов.

Явление радиофобии

Как такового диагноза "радиофобия" нет. Всего различают два состояния: психотическое и неврозоподобное. Первое связано с расстройством мышления, нарушением восприятия реальности, отсутствием осознания болезни и нелепым поведением. Применительно к радиофобии человек чувствует на себе действие волн физически. Сюда относятся шизофрения, различные ее формы и другие серьезные заболевания.

Радиофобия – нервно-соматические психические и физиологические расстройства, выражающиеся в необоснованной боязни электромагнитного излучения.

В обычной жизни так называют людей, которые боятся электромагнитного излучения. Также термин используют специалисты для уточнения поставленного диагноза.

"Пациентов с реальной радиофобией очень много, такие случаи часто встречаются. Эти люди ощущают воздействие чужой силы на свой организм. Раньше боялись электричества, теперь – влияния сотовых волн. Что сейчас актуально, того и боятся", – прокомментировал заведующий отделением оказания интенсивной психиатрической помощи психоневрологического диспансера № 13 Артем Гилев.

Фобии в общепринятом смысле относятся к неврозоподобным расстройствам. Они появляются, когда человек испытал какой-то стресс или психоэмоциональное напряжение при определенной ситуации. Это фиксируется, и потом при повторении обстоятельств у людей возникает страх.

Если человек слишком восприимчивый и впечатлительный, у него также может появиться фобия после прочтения статьи или просмотра яркого репортажа. "Как правило, эти люди поддаются логическому убеждению. Если им показать и рассказать, то они все понимают, и страх проходит", – отметил Гилев, добавив, что только в редких случаях нужна помощь психотерапевта.


"Городской репортаж": Как избавиться от фобий

Как пояснила заместитель главного врача по медицинской части психиатрической больницы № 15 Майя Белова, симптомы заболевания не бывают изолированными, то есть они проявляются в комплексе с другими недугами: бессонницей, тошнотой и так далее.

Белова утверждает, что неврозных расстройств, связанных со страхом радиации крайне мало. "За пятнадцатилетнюю практику раза три-четыре встречала радиофобию сотовых волн. Это редкое расстройство", – подчеркнула врач.

Она также отметила, что причины и само заболевание могут определить только психолог, психиатр или психотерапевт.

И все же с принятием закона Минкомсвязи в департаменте информационных технологий (ДИТ) не прогнозируют увеличение числа обращений и жалоб от граждан, подверженных радиофобии.

"Практика показывает, что так называемая радиофобия проявляется у горожан, когда оборудование операторов – вышки или базовые станции – появляется в поле зрения граждан, например на опорах освещения. А в документе, подготовленном Минкомсвязи, речь идет о местах размещения, которые не находятся в зоне прямой видимости жителей", – отметили в пресс-службе департамента.


На столичных фонарях появились плакаты против радиофобии

Куда обращаться, если все равно боишься

Специалисты отмечают, что радиофобия возникает из-за отсутствия у граждан достоверной информации. Поэтому ДИТ запустил горячую линию по вопросам безопасности сотовой связи: 8 (495) 539-29-29.

Чаще всего москвичи звонят, когда опоры двойного назначения появляются вблизи их дома. Их интересует законность установки и как можно получить доступ к разрешительным документам.

"Также горожане уточняют нормы и правила, по которым должны быть установлены опоры, нормативы мощности базовых станций, сведения о контрольных органах, которые следят за уровнем излучения. Однако звонков на горячую линию немного – в среднем один-два в день", – пояснили в ДИТ.

Осенью прошлого года на некоторых опорах двойного назначения появились информационные плакаты с номером горячей линии, в мае специалисты собираются продолжить таким образом информировать граждан.

Создайте свое резюме, чтобы работодатели смогли найти вас и пригласить на работу. Это быстро и абсолютно бесплатно!

Инженер радиосвязи

от 50000 руб RUB Специальный Технологический Центр Стц - Санкт-Петербург Ленинградская область - -

участие в ОКР и НИР составление структурных и принципиальных схем контроль производства и разработчиков настройка и отладка опытных образцов изделий, в случае н

Менеджер инженер по продажам свч афу

от 70000 руб - 110000 руб RUB Новые Компоненты И Технологии - Москва Московская область - -

продвижение и продажа высокотехнологичного оборудования - Свч и оптические кабели, кабельные сборки, разъемы, Антенны и пр. продажа продукции мировых лидеров -

Автор научных работ инженер

от 90000 руб RUB Homework - Тюмень Тюменская область - -

Homework – это 20 лет стабильности и динамичного развития на рынке образовательных услуг, достойная оплата, гибкие условия, интересные заказы каждый день. Мы к

Инженер радиосвязи

от 50000 руб RUB Специальный Технологический Центр Стц - Санкт-Петербург Ленинградская область - -

участие в ОКР и НИР составление структурных и принципиальных схем контроль производства и разработчиков настройка и отладка опытных образцов изделий, в случае н

Радиоинженер rf iot инженер embedded

от 150000 руб - 300000 руб RUB Foodoo Ai - Москва Московская область - -
м. Китай Город Лубянка Площадь Революции

О компании Foodoo.ai разрабатывает умные IoT устройства с глобальной миссией улучшения жизни людей в мире. С текущим проектом умных холодильников на технологии

Автор научных работ инженер

от 90000 руб RUB Homework - Санкт-Петербург Ленинградская область - -

Homework – это 20 лет стабильности и динамичного развития на рынке образовательных услуг, достойная оплата, гибкие условия, интересные заказы каждый день. Мы к

Начальник лаборатории разработка свч элементов

от 55000 руб RUB Ао Мнии Агат - Жуковский Московская область - -

ОБЯЗАННОСТИ: • разработка и настройка Свч-элементов, в т.ч. и ферритовых; • выпуск и корректировка технической документации; • административная работа. ОБРАЗОВА




Выпускающая кафедра
Радиоэлектроника и телекоммуникации


Университетский городок (кампус)
ул. Университетская, 33


Уровень образования
Аспирантура


Общежитие
Есть


Форма обучения
Очная, заочная


Вступительные испытания
Философия, иностранный язык,
специальная дисциплина


Бюджетные места

Стоимость обучения на договорной основе

  • очная форма обучения - 135 000 руб./год, места: 2
  • заочная форма обучения - 42 000 руб./год, места:2

Профиль

Партнеры программы

Полезные ссылки

Антенны, СВЧ-устройства и их технология — область науки и техники, занимающаяся излучением и приёмом электромагнитных волн, их распространением по трассам, линиям передачи, СВЧ-устройствам и средам управлением полями с помощью различных физических явлений, эффектов и устройств, включая исследования, разработку и создание антенн, СВЧ устройств, материалов и компонентов, технологий их изготовления, электромагнитную совместимость, спецоборудование и метрологическое обеспечение, отличающаяся тем, что содержит новые научные и технические решения по разработке антенн, СВЧ-устройств и их технологий для радионавигации, радиолокации, телевидения, радиоастрономии, радиоуправления, радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций и для другой спецтехники во всех диапазонах радиочастот. Специальность включает вопросы исследования, разработки, создания и производства новых антенн, устройств СВЧ и их технологии, радиоматериалов, элементной базы, решения задач электромагнитной совместимости, метрологического обеспечения, новых методов проектирования и новых технологических процессов.

Обучающиеся в течение первых двух лет обучения осваивают учебные дисциплины, остальные два года практически полностью посвящены научно-исследовательской работе.

Область профессиональной деятельности выпускников данного профиля аспирантуры включает:

— теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное моделирование, проектирование, конструирование, использование и эксплуатацию материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и наноэлектроники различного функционального назначения;

— исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей среде, природных и технических объектах, а также воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их свойств;

— совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание условий для обмена информацией на расстоянии по проводной, радио, оптической системам, её обработки и хранения.

Выпускники, освоивших программу подготовки кадров высшей квалификации по данному профилю готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:

— научно-исследовательская деятельность в области электроники, радиотехники и систем связи, включающая разработку программ проведения научных исследований опытных, конструкторских и технических разработок, разработку физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;

— разработка методик и организацию проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;

— подготовка заданий для проведения исследовательских и научных работ;

— сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач;

— управление результатами научно-исследовательской деятельности, подготовку научно-технических отчётов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований;

— участие в конференциях, симпозиумах, школах-семинарах и т.д.;

— защита объектов интеллектуальной собственности;

— преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

Выпускники данного профиля аспирантуры могут решать следующие задачи:

— организовывать и контролировать деятельность подразделения научной организации;

— проводить научные исследования и реализовывать проекты;

— организовывать эффективное использование материальных, нематериальных и финансовых ресурсов в подразделении научной организации;

— эффективно использовать материальные, нематериальные и финансовые ресурсы;

— управлять человеческими ресурсами подразделения научной организации;

— поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе;

— организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями информационной безопасности;

— поддерживать информационную безопасность в подразделении;

— организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности;

— поддерживать безопасные условия труда и экологическую безопасность в подразделении;

— научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ СПО и профессионального обучения;

— преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию;

— преподавание по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию.

Уникальность программы

Современные радиотехнические системы активно развиваются и являются неотъемлемой частью современной цивилизации. Антенны и СВЧ-устройства — одни из важнейших частей телекоммуникационных систем, которые постоянно совершенствуются. Как известно, ключ к активному развитию — это квалифицированные кадры, способные быстро и качественно выполнять свою работу. Не менее высокие требования предъявляются и к тем, кто готовит таких специалистов — кадрам высшей квалификации, которые проходят подготовку в аспирантуре.

Уникальность программы — подготовка кадров высшей квалификации, способных вести научно-исследовательскую и педагогическую деятельность в области антенн и антенных систем любой сложности, СВЧ-устройств, их технологий, с использованием дорогостоящего современного измерительного оборудования и специализированных лабораторий.

Дисциплины

Направления НИРС

Направления НИРС могут быть связаны с любым направлением деятельности в области Антенн, СВЧ-устройств и их технологий.

  • Планарные антенны круговой поляризации;
  • Анализ и синтез проволочных антенн криволинейной формы;
  • Методы построения широкополосных облучающих систем для гибридно-зеркальных антенн.

Ведущие преподаватели

  • доктор технических наук, профессор Гимпилевич Ю. Б.;
  • доктор технических наук, профессор Афонин И. Л.;
  • доктор технических наук, профессор Проценко М. Б.;
  • доктор технических наук, доцент Широков И. Б.;
  • кандидат технических наук, доцент Савочкин А. А.;
  • кандидат технических наук, доцент Михайлюк Ю. П.;
  • кандидат технических наук, доцент Щекатурин А. А.

Материально-техническая база

Институт РИБ обладает обширным набором измерительного оборудования и исследовательских лабораторий.

— Векторный генератор сигналов диапазона частот 9 кГц — 3 ГГц;

— Анализатор сигналов диапазона частот от 10 Гц до 7 ГГц;

— СВЧ-анализатор цепей диапазона частот до 50 ГГц.

Профессиональные компетенции

В результате освоения данного профиля аспирантуры выпускник должен обладать следующими компетенциями:

1) способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

2) способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

3) готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;

4) готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках;

5) способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;

6) способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;

1) владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности;

2) владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;

3) способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности;

4) готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности;

5) готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.

1) способностью использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин аспирантской программы;

2) способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и средства их решения;

3) способностью выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ;

4) способность проводить лабораторные и практические занятия со студентами, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавром.

Практика и стажировки для студентов

Программа предусматривает педагогическую практику.

Перспективы трудоустройства

В подготовке кадров высшей квалификации в соответствии с данным профилем подготовки заинтересованы региональные образовательные организации профессионального и высшего образования, профильные академические институты и научно-исследовательские институты, научно-производственные организации, конструкторские бюро, телекоммуникационные компании, сервисные предприятия радиоэлектронного профиля, телерадиокомпании и центры.

Заработная плата

От 35 тыс. рублей.

Нудьга Александр Александрович, Защитил кандидатскую диссертацию в 2014 году. Доцент, заместитель директора по социально-воспитательной работе Физико-технического института Крымского федерального университета, г. Симферополь:

« Я окончил университет в 2010 году. Во время своей учёбы начал активно заниматься научной деятельностью, что, наверное, и определило мои дальнейшие увлечения и род деятельности.

В 2014 году я защитил кандидатскую диссертацию. Моим научным руководителем являлся Александр Анатольевич Савочкин, кандидат технических наук, доцент кафедры РТ. Не сказал бы, что работа над диссертацией была сложной. За четыре года мы подготовили, на мой взгляд, отличный материал, очень много публиковались, выступали на конференциях. Доклады отмечались как лучшие на секциях.

Аспирантура — это серьёзная школа, которая помогла мне определиться в жизни. Выйти на новый уровень.

Свойства микроволн

В современной жизни сверхвысокочастотные волны используются весьма активно. Взгляните на ваш сотовый телефон – он работает в диапазоне сверхвысокочастотного излучения.

Все технологии, такие как Wi-Fi, беспроводной Wi-Max, 3G, 4G, LTE (Long Term Evolution), радиоинтерфейс малого радиуса действия Bluetooth, системы радиолокации и радионавигации используют сверхвысокочастотные (СВЧ) волны.

СВЧ нашли применение в промышленности и медицине. По-другому СВЧ волны ещё называют микроволнами. Работа бытовой микроволновой печи также основана на применении СВЧ излучения.

Микроволны – это те же самые радиоволны, но длина волны у таких волн составляет от десятков сантиметров до миллиметра. Микроволны занимают промежуточное место между ультракороткими волнами и излучением инфракрасного диапазона. Такое промежуточное положение оказывает влияние и на свойства микроволн. Микроволновое излучение обладает свойствами, как радиоволн, так и световых волн. Например, СВЧ излучению присущи качества видимого света и инфракрасного электромагнитного излучения.


Станция мобильной сети стандарта LTE

Микроволны, длина волны которых составляет сантиметры, при высоких уровнях излучения способны оказывать биологическое воздействие. Кроме этого сантиметровые волны хуже проходят через здания, чем дециметровые.

СВЧ излучение можно концентрировать в узконаправленный луч. Это свойство напрямую сказывается на конструкции приёмных и передающих антенн, работающих в диапазоне СВЧ. Никого не удивит вогнутая параболическая антенна спутникового телевидения, принимающая высокочастотный сигнал, словно вогнутое зеркало, собирающее световые лучи.

Микроволны подобно свету распространяются по прямой и перекрываются твёрдыми объектами, наподобие того, как свет не проходит сквозь непрозрачные тела. Так, если в квартире развернуть локальную Wi-Fi сеть, то в направлении, где радиоволна встретит на своём пути препятствия, вроде перегородок или перекрытий, сигнал сети будет меньше, чем в направлении более свободном от преград.

Излучение от базовых станций сотовой связи GSM довольно сильно ослабляют сосновые леса, так как размеры и длина иголок приблизительно равны половине длины волны, и иголки служат своеобразными приёмными антеннами, тем самым ослабляя электромагнитное поле. Также на ослабление сигнала станций влияют и густые тропические леса. С ростом частоты увеличивается затухание СВЧ–излучения при перекрытии его естественными препятствиями.

Аппаратура сотовой связи на столбе электроснабжения


Аппаратуру сотовой связи можно обнаружить даже на столбах электроснабжения

Распространение микроволн в свободном пространстве, например, вдоль поверхности земли ограничено горизонтом, в противоположность длинным волнам, которые могут огибать земной шар за счёт отражения в слоях ионосферы.

Данное свойство СВЧ излучения используется в сотовой связи. Область обслуживания делиться на соты, в которых действует базовая станция, работающая на своей частоте. Соседняя базовая станция работает уже на другой частоте, чтобы рядом расположенные станции не создавали помех друг другу. Далее происходит так называемое повторное использование радиочастот.

Поскольку излучение станции перекрывается горизонтом, то на некотором удалении можно установить станцию, работающую на той же частоте. В результате мешать такие станции друг другу не будут. Получается, что экономиться полоса радиочастот, используемая сетью связи.

Антенны базовой станции GSM


Антенны базовых станций GSM

Радиочастотный спектр является природным, ограниченным ресурсом, наподобие нефти или газа. Распределением частот в России занимается государственная комиссия по радиочастотам – ГКРЧ. Чтобы получить разрешение на развёртывание сетей беспроводного доступа порой ведутся настоящие "корпоративные войны" между операторами мобильных сетей связи.

Почему микроволновое излучение используется в системах радиосвязи, если оно не обладает такой дальностью распространения, как, например, длинные волны?

Причина в том, что чем выше частота излучения, тем больше информации можно передавать с его помощью. К примеру, многие знают, что оптоволоконный кабель обладает чрезвычайно высокой скоростью передачи информации исчисляемой терабитами в секунду.

Все высокоскоростные телекоммуникационные магистрали используют оптоволокно. В качестве переносчика информации здесь служит свет, частота электромагнитной волны которого несоизмеримо выше, чем у микроволн. Микроволны в свою очередь имеют свойства радиоволн и беспрепятственно распространяются в пространстве. Световой и лазерные лучи сильно рассеиваются в атмосфере и поэтому не могут быть использованы в мобильных системах связи.

У многих дома на кухне есть СВЧ–печь (микроволновка), с помощью которой разогревают пищу. Работа данного устройства основана на поляризационных эффектах микроволнового излучения. Следует отметить, что разогрев объектов, с помощью СВЧ–волн происходит в большей степени изнутри, в отличие от инфракрасного излучения, которое разогревает объект снаружи внутрь. Поэтому нужно понимать, что разогрев в обычной и СВЧ–печи происходит по-разному. Также микроволновое излучение, например, на частоте 2,45 ГГц способно проникать внутрь тела на несколько сантиметров, а производимый нагрев ощущается при плотности мощности в 20 – 50 мВт/см 2 при действии излучения в течение нескольких секунд. Понятно, что мощное СВЧ–излучение может вызывать внутренние ожоги, так как разогрев происходит изнутри.

На частоте работы микроволновки, равной 2,45 Гигагерцам, обычная вода способна максимально поглощать энергию сверхвысокочастотных волн и преобразовывать её в тепло, что, собственно, и происходит в микроволновке.

В то время пока идут неутихающие споры о вреде СВЧ-излучения военные уже имеют возможность проверить на деле так называемую "лучевую пушку". Так в Соединённых штатах разработана установка, которая "стреляет" узконаправленным СВЧ-лучом.

Антенна лучевой пушки

Установка на вид представляет собой что-то вроде параболической антенны, только невогнутой, а плоской. Диаметр антенны довольно большой – это и понятно, ведь необходимо сконцентрировать СВЧ-излучение в узконаправленный луч на большое расстояние. СВЧ-пушка работает на частоте 95 Гигагерц, а её эффективная дальность "стрельбы" составляет около 1 километра. По заявлениям создателей – это не предел. Вся установка базируется на армейском хаммере.

Микроволновая пушка

По словам разработчиков, данное устройство не представляет смертельной угрозы и будет применяться для разгона демонстраций. Мощность излучения такова, что при попадании человека в фокус луча, у него возникает сильное жжение кожи. По словам тех, кто попадал под такой луч, кожа будто бы разогревается очень горячим воздухом. При этом возникает естественное желание укрыться, сбежать от такого эффекта.

Управление СВЧ-пушкой

Действие данного устройства основано на том, что микроволновое излучение частотой 95 ГГц проникает на пол миллиметра в слой кожи и вызывает локальный нагрев за доли секунды. Этого достаточно, чтобы человек, оказавшийся под прицелом, ощутил боль и жжение поверхности кожи. Аналогичный принцип используется и для разогрева пищи в микроволновой печи, только в микроволновке СВЧ-излучение поглощается разогреваемой пищей и практически не выходит за пределы камеры.

На данный момент биологическое воздействие микроволнового излучения до конца не изучено. Поэтому, чтобы не говорили создатели о том, что СВЧ-пушка не вредна для здоровья, она может причинить вред органам и тканям человеческого тела.

Стоит отметить, что СВЧ-излучение наиболее вредно для органов с медленной циркуляцией тепла – это ткани головного мозга и глаз. Ткани мозга не имеют болевых рецепторов, и почувствовать явное воздействие излучения не удастся. Также с трудом вериться, что на разработку "отпугивателя демонстрантов" будут отпускаться немалые деньги – 120 миллионов долларов. Естественно, это военная разработка. Кроме этого нет особых преград, чтобы увеличить мощность высокочастотного излучения пушки до такого уровня, когда его уже можно использовать в качестве поражающего оружия. Также при желании её можно сделать и более компактной.

В планах военных создать летающую версию СВЧ-пушки. Наверняка её установят на какой-нибудь беспилотник и будут управлять им удалённо.

Вред микроволнового излучения

В документах на любой электронный прибор, который способен излучать СВЧ-волны упоминается так называемый SAR. SAR – это удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии. Простым языком – это мощность излучения, которая поглощается живыми тканями тела. Измеряется SAR в ваттах на килограмм. Так вот, для США определён допустимый уровень в 1,6 Вт/кг. Для Европы он чуть больше. Для головы 2 Вт/кг, для остальных частей тела и вовсе 4 Вт/кг. В России действуют более строгие ограничения, а допустимое излучение меряется уже в Вт/см 2 . Норма составляет 10 мкВт/см 2 .

Несмотря на то, что СВЧ излучение принято считать неионизирующим, стоит отметить, что оно в любом случае оказывает влияние на любые живые организмы. Например, в книге "Мозг в электромагнитных полях" (Ю. А. Холодов) приводятся результаты множества экспериментов, а также тернистая история внедрения норм на облучение электромагнитными полями. Результаты весьма любопытны. Микроволновое излучение влияет на многие процессы, протекающие в живых организмах. Если интересно, почитайте.

Из всего этого следует несколько простых правил. Как можно меньше болтать по мобильному телефону. Держать его подальше от головы и важных частей тела. Не спать со смартфоном в обнимку. По возможности использовать гарнитуру. Держаться подальше от базовых станций сотовой связи (речь идёт о жилых и рабочих помещениях). Не секрет, что антенны подвижной связи ставят на крышах жилых домов.

Также стоит "швырнуть камень в огород" мобильного интернета при использовании смартфона или планшета. Если вы "сидите в интернете", то устройство постоянно передаёт данные базовой станции. Даже если излучение по мощности небольшое (всё зависит от качества связи, помех и удалённости базовой станции), то при длительном использовании негативный эффект обеспечен. Нет, вы не облысеете и не начнёте светиться. В мозгу нет болевых рецепторов. Поэтому он будет устранять "проблемы" по "мере сил и возможностей". Просто будет сложнее сконцентрироваться, усилится усталость и пр. Это как пить яд малыми дозами.

Читайте также: