YD/T 1644.1-2007
基本信息
标准号:
YD/T 1644.1-2007
中文名称:手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射一人体模型、仪器和规程 第1部分:靠近耳边使用的手持式无线通信设备的 SAR 评估规程(频率范围300MHz~3GHz)
标准类别:通信行业标准(YD)
标准状态:现行
出版语种:简体中文
下载格式:.zip .pdf
下载大小:5484003
相关标签:
手持
使用
无线通信
设备
人体
电磁
照射
仪器
规程
手持式
评估
频率
范围
标准分类号
关联标准
出版信息
相关单位信息
标准简介
YD/T 1644.1-2007.Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices-Human models, instrumentation, and procedures Part 1: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for hand-held devices used in close proximity to the ear (frequency range of 300 MHz~3GHz).
1范围
YD/T 1644.1规定了使用时发射部分靠近耳边使用的手持无线通信设备的比吸收率的评估规程。
YD/T 1644.1适用于工作频率范围在300MHz~3GHz的任意电磁场发射设备,如:移动电话,无绳电话等。
YD/T 1644.1的目的是示范如何根据相应的安全限值测量被测设备的SAR值,本部分只是一项关于电磁照射测量方法的标准,而不是关于安全限值的标准。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
ISO导则-1995:测量不确定度评定与表示
ISO/IEC 17025-1999:测量和校准实验室能力的通用要求
3术语和定义
本部分中将会用到下列术语和定义。
3.1
衰减系数attenuation coeffcicent
这是一个数学因子,用于表明在场源和特定点之间的受人体头部或身体组织的影响而产生的衰减。
3.2
短时平均功率average (temporal) absorbed power
按照时间平均的能量转换定义为:
标准内容
ICS33100
中华人民共和国通信行业标准
YD/T 1644.1-2007
手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射一一人体模型、仪器和规程第1部分:靠近耳边使用的手持式无线通信设备的SAR评估规程(频率范围3O0MHz~3GHz)Human exposure to radio fregquency fields from hand-held andbody-mounted wireless communication devicesHuman models, instrumentation, and proceduresPart 1: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) forhand-held devices used in close proximity to the ear (frequency rangeof 300 MHz~3 GHz)
(IEC 62209-1: 2005, Human exposure to radio frequency fields fram hand-held andbody-mounted wireless communication devices -Hurnan models, instrumentation, andprocedures -Part I: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for hand-helddevices used in close proximity to the ear (frequency range of 300 MHz-3 GHz), IDT)2007-07-20发布
2007-12-01实施
中华人民共和国信息产业部发布前
规范性引用文件
术语和定义
4符号和缩略语
5测量系统规格
6SAR评估规程
不确定度评估
8测量报告的要求
附录A(规范性附录)模型规格
附录B(规范性附录)量仪器的校准和不确定度评估·附录C(规范性附录)后处理技术和不确定度评估·附录D(规范性附录)SAR测量系统的系统验证.附录E(资料性附录)实验室间比对附录F(资料性附录)模型坐标系和被测设备坐标系的定义…附录G(资料性附录)校推偶极子附录H(资料性附录)平坦模型,附录I(资料性附录)头部组织模拟液的推荐配方·附录J(资料性附录)液体介电特性的测量和不确定度的评估?黎考文献·
HiKAoNiKAca
YD/T 1644.1-2007
YD/T1644.1-2007
本部分是《手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射》的部分标准之一,该部分标准的名称及结构如下:
1.手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射一一人体模型、仪器和规程第1部分:靠近耳边使用的于持式无线通信设备的SAR评估规程(频率范围300MHz~3GHz);2.手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射人体模型、仪器和规程第2部分:手持和身体佩戴设备在人体头部和身体内的SAR评估规程(频率范围300MHz~6GHz).本部分等同采用了国际电工委员会正C62209-1(第一版,2005年2月):手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射一一人体模型、仪器和规程一第·部分,靠近耳边使用的手持式无线通信设备的SAR评估规程(频率范围300MHz~3GHz)本部分为部分标准的第1部分。
本部分的附录A、B、C、D为规范性附录,附录E、F、G、H、I、J为资料性附录。本部分由中国通信标准化协会提出并归口。本部分起草单位:信息产业部电信研究院本部分主要起草人:王洪博、王南、齐殿元、巫彤宁,孙倩1范围
YD/T1644.1-2007
手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射一一人体模型、仪器和规程
第1部分:靠近耳边使用的手持式无线通信设备的SAR评估规程(频率范围300MHz~3GHz)本部分规定了使用时发射部分靠近耳边使用的乎持无线通信设备的比吸收率的评估规程。本部分适用于T作频率范用在300MHz~3GHz的任意电磁场发射设备,如:移动电话,无绳电话等本部分的目的是示范如何根据相应的安全限值测量被测设备的SAR值,本部分只是一项关于电磁照射测量方法的标准,而不是关于安全限值的标准:2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分。然而,鼓励据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。ISO导则一1995:测量不确定度评定与表示ISO/IEC17025-1999:测量和校推实验室能力的通用要求3术语和定义
本部分中将会用到下列术语和定义。3.1
衰减系数 attenuation coeffcicent这是一个数学因子,用于表明在场源和特定点之间的受人体头部或身体组织的影响而产生的衰减。3.2
短时平均功率average(temporal)absorbedpower按照时间平均的能量转换定义为:Pavg
式中:
平均功率,单位为w
f2-t月
-—电磁照射的初始时刻,单位为 s:z——电磁照射的截止时刻,单位为s:z—t1——电磁照射的时间,单位为8:P(t)——即时吸收功率,单位为 W.TKAONIKAca
YD/T 1644.1-2007
轴向备向同性axialisotropic
当操头暴露在来白于沿探头主轴方向的参考波下时;围绕探头外壳/密封盒的主轴旋转探头的过程中SAR 的最大偏差。
基本限值basicrBstriction
基于已知的健康影响而制定的人体暴露于时变电场、磁场、电磁场的限值。注:在本部分的频率范围内,作为基本限值的物理量是SAR。3.5
边界效应(探头)boundary efect (probe)当探头接近(小于探头尖端直径)介质边界时,电场探头灵度的改变。3.6
复合介电常数complexpermittlvity介电常数定义为介质中某点的电通量密度和电场强度之比。生物组织的介电常数跟频率有关。D
式中,
-电通量密度,单位为 C/m2:
——电场强度,单位为Vm:
——自由空间介电常数,值为8.854×10-2F/m;-复数相对介电常数,E, = - je, =e, +jaeg
注:对于各向同性介质,介电常数是标量,对于非各向同性介质,介电常数是矢量3.7
传导输出功率conductedoutputpower(3-2)
在一段与正常操作状态调制评估下的最低频率周期相比为足够长的时间内,由发射器提供的到达天线传输线的平均功率。
导电率conductivity
介质中的传导电流密度与电场强度的比值:a=
式中:
电场强度,单位是Vm:
于——电流密度,单位是Am;
5一介质导电率,单位是S/ma
YD/T 1644.1-2007
注:对于各向同性介质,导电率是标量;对于非各向间性介质,是矢量,这商味善6和E的叉积也是失量,检出限 detected limits
低(最高)的检出限定义为测量仪器的最小(最大)可量化灵敏度响应。3.10
占空比dutyfactor
脉冲持续时间与周期脉冲序列的脉冲周期之比。3.11
电等率 electricconductlvity
见导电率。
电场 electric field
电场是失量场量,它对任何静止的带电粒子都有一个力于,它等于E和粒子的电量的乘积:F-gE
式中:
F一作用于粒子上的矢量力,单位为 N,q粒子的电荷,单位为C;
E—电场强度,单位为 Y/m。
电通量密度(量换)electricfluxdensity(displacement)给定点的电场强度E和介电常数印的乘积加上电极化值P而得到的矢量:=&+P
式中:
D——电通量密度,单位为 Chm2;——自由空间介电常,为8.854×10~12F/mt主—-电场强度,单位为Vim;
产介质电极化强度,单位为C/m2。注:在本部分中,所有点的电通量密度都等于电场强度和介电常数之积:D=6,E。3.14
手持设蓄handset
手持式设备可以在靠近人体头部的一侧使用,它包括声学输出设备(或耳机)和麦克风,也包含了无线电发射器和接收器,
往:本部分下文中,“手机”即“手持设备”3.15
球向各向间性hemispherlc!isotropy将暴露于参考波下的探头绕其主轴进行旋转时SAR的最大偏差(这时来自于探头前方半空间的入射3
IKAONiKAca
YD/T1644.1-2007
波相对于探头的主轴有着不同的入射角)。3.16
各询同性isotropy
见轴向各向同性,球向各向同性和探头各向同性,3.17
线性误差 linearity error
测量范围内的测量值与在给定区域内所定义的最近参考线之间的最大偏差。3.18
损耗正切 lass tangent
介质的复数相对介电常数的虚部和实部之比,tang-S-
式中:
tan &-
损失正切(无量纲);
一复相对介电常数的虚部;
8—复相对介电常数的实部:
自由空间介电常数,为8.854×10-12F/m;一角频率(α=2元),单位是Rd/s:5—介质导电率,单位是S/m
磁场 magnetic field
磁场是给定点的磁通里密度B除以磁场常数(磁导率)再减去磁化强度M而得到的矢量:-M
式中:
F—磁场强度,单位是A/m;
B.——磁通密度,单位是T:
μ—真空中的磁场常数(磁导率),单位是H/m冠—磁化强度,单位是A/m。
注:本部分中,在所有点M =0,
磁通密度 magnetic flux density(3-6)
矢可在任意的速度为的带电粒子上施加一个力,它等于失堂和的乘积再乘以电F=qDxB
式中;
F—一作用于粒子上的矢量力,单位是N;4
9带电粒子,单位是C;
D 粒子的速度,单位是m/s:
B—磁通密度,单位是T。
磁导率magneticpermeability
磁导率μ与介质中的磁场强度F的乘积就等于磁通密度B:B-uH
式中,
H磁场强度,单位是A/m:
P真空中的磁场常数(磁导率),单位是H/m:B—磁通密度,单位是T。
注:对于各向同性介质,磁导率是标量;对下非各向同性介质是张尾。3.22
测量范围 measuremert range
测量范围是测量系统的工作区间,由检出限的上下限值来确定。3.23
移动(无线)设备mobile(wirelass)device在本部分,无线通信设备是指使用时靠近人体头部,贴在耳边的设备。YD/T 1644.1-2007
注:术语“移动”和1“便携式”在IECG0050[21]“移动:能够在移动的时候使用”(IEV121-12-03)和“便携式;能被人携带使用”(IEV151-16-47)中有著明确的但是很普通的定义。术语“便携式”通常暗指换带中的可操作性。这些定义在很多无线规则和工业标准中可互换使用,有时它们指的是无线设备的类型,有时指的是欲采用的使用方式。3.24
多频段(无线设备)multi-band(wirelessdevice)能够在多于一个频段下使用的无线设备。3.25
多模式(无线设备)multi-mode(wirelessdevice)能够在多于一个信号传输模式(如:模拟模式,TDMA和CDMA)下使用的无线设备。3.26
峰值空间平均SARpeak spatial-average SAR一定体积内的平均SAR的最大值。3.27
介电常数parnittivity
见复数介电常数和相对介电常数。3.28
模型(头部)phantom(head)
在本文中,是指与人体解剖学特征外形相似的-个简化模型,模型中装有介特性与人体组织相似的模拟液。
KAONIKAca
YD/T 1644.1-2007
耳郎 pinna
耳朵外部最大的软骨突出部分,包括耳轮、小叶和反耳轮,也叫做外耳。3.30
功率 power
见平均(瞬时)吸收功率和传导输出功率。3.31
探头各向同性probe istropy
电场探头或者磁场探头的响应跟入射波的极化方向和传播方向无关的程度。3.32
相对介电常数relativepermittivity复数介电常数与自由空间介电常数的比值。各向同性、线性损耗电介质的复数相对介电常数e,=,E
是由下面的公式得到的:
—=e,(1-)
6, =,- je,\-*, +-
式中:
)=e,(1- jtan )
8o-—自由空间介电常数(8.854×10-12F/m),单位是法拉每米lE复数介电常缴,单位是F/mt
&—复数相对介电常数:
6数相对介电常数的实部,也就是电介质常数;6一复数相对介电常数的虚部(电介质损耗指数),它表征了电介质的损耗:一导电率,单位是S/m:
a——角频率,单位是Rad/s;
一损耗正切。
响应时间 response time
输入信号阶跃变化之后,谢量仪器达到其最终测量值的90%所需的时间。3.34
扫描系统 scanning system
扫描系统是一个自动定位系统,它能将测量探头放置在某一特定位置。3.35
(测量系统的)灵敏度sensitivity(ofameasurementsystem)系统响应值(如,电压)的大小与测量值(如,电场强度平方)大小的比值。3.36Www.bzxZ.net
趋肤深度skindepth
从介质边界到介质内场强(或者是感应电流密度)衰减为其原值1/e的点之间的距离。6
(3-10)
YD/T 1644.1-2007
介质趋肤深度5取决于电磁波沿传播方向的传播常数[561。传播常数是与介质的介电特性和传播模式的特征有关的。趋肤深度定义为:g=
y=a+,α是衰减常数,是传播波的相位常数,并且2=-ou+(3-11)
其中(和分别是磁导率和介质的复数相对介电常数,是传输模式的横向传播常数,因此1
Rety-w'μe +k?!
在自由空间传播的状态下,。-0,则趋肤深度的方程式就是:--tox+
式中,
趋肤深度,单位为 m;
角频率,单位为Rad/s
一相对复数介电常数的实部;
——自由空间介电常数,单位是 F/m;uo—自由空间的磁导率,单位是H/m:3
一介质导电率,单位是S/m,
注:在TE1模式的矩形波导中,其最人横截面为a:3.37
比吸收率(SAR)specific absorption rate(SAR)(3-12)
(3-13)
给定密度(β)的体积微元(dV)内质量微元(dm)所吸收(消散)的能量微元(dW)对时间的微分值就是SAR:
SAR-ddW
SAR也可以用下面征意一个式子得到:dr pdV
式中:
SAR--比吸收率,单位为W/kg:
-组织内电场强度的Rms值,单位为V/m;!方括号内的数值相应于参考书目TKAONIKAca
(3-14)
(3-15)
(3-16)
YD/T 1644.1-2007
0介质导电率,单位为S/m:
p——组织密度,单位为kg/m
Ch——组织的比热容,单位是 J/kg 和1 K;dr
纽织内初始时刻温度对时间的微分,单位为K/s。合成不确定度uncertainty(combined)当测结果是由若干个其他量的值求得时,按其他各量的方差和协方差算得的标准不确定度就是合成不确定度。
注:它是测量结果标准差的估计值。3.39
扩展不确定度uncertainty(expanded)扩展不确定度是一个确定测量结果区间的量,引合理赋子被测量之值分布的大部分都包含于此区间内。
标准不确定度uncertainty(standard)以标准差表示的测量不确定度。3.41
波长wavelength
在波的传播方向上,两个相邻周波的两个相同相位之间的距离就是波长。波长1与相速度的大小以及频率于有关,关系如下:
(3-17)
电磁波的波长入与频率和介质中光的传播速度均有关:c=af
武中:
—频率,单位为 Hz;
c光速,单位为 M/s:
—相速度的大小:
—波长,单位为m。
注:在自由空间,电磁波的速度等于光速。4符号和缩略语
下列符号和缩略语适用于本部分。4.1物理量
本部分使用的是国际通用的 SI 单位制。8
(3-18)
物理量
衰减系数
磁道密度
电通量密度
比热容
电场强度
磁场强度
电流密度
平均吸收功率
比吸收率
介也常数
磁导率
电导率
来的倒数
特斯拉
库伦每平方米
焦耳每丁克开尔文
伏特每米
安培每米
安培每平方米
瓦特千克
开尔文
法拉每米
李利海米
千克每立方米
西门了每米
此定义为:T(℃)=T(K)-273.16注:在本部分中,温度单位是摄氏度,1常数
3缩略语
物理量
真空中的光速
自出空间阻抗
自由空间介电常数
自由空间磁导率
CAD计算机辅助设计。通常使用的文件格式为IGES和DXFDXF-—数字化交互文件。
ERP——耳参考点。
被测设备。
IGES——国际图式化交互文件。RF——射频。
RSS——和方根。
SAM特定人体模型。
5测量系统规格
一般要求
YD/T 1644.1-2007
T,Vs/m2
Ji (kgK)
2.998 × 10§m/s
120或约377
8.854×10.12F/m
4元×107
SAR测量系统如图1的上半部分所示,主要内人体模型、电子测量仪器、扫描定位系统和被测设备夹具等组成。测量应通过自动定位的迷你小型场强探头测量模型内部的电场分布来进行。根据测得的场强值可以计算山SAR的分布以及峰值空间平均SAR。进行测量的实验室应该满足以下环境条件:(1)环境温度在18℃~25℃之间,测量过程中液体温度变化不能超过土2℃:9
HiiKAONiKAca
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。