Дифракция электромагнитных волн на неоднородных сферических телах
Результаты по дифракции электромагнитных волн на металлических и диэлектрических сферах. Учитываются омические потери в металлических и диэлектрических элементах структур, устанавливается распределение токов на поверхности проводящих сфер, более тщательно исследованы фазовые характеристики полей, получены дополнительные результаты по рассеянию электромагнитных волн круговой поляризации падающего… Читать ещё >
Содержание
- Глава 1. Характеристики рассеяния сферических тел
- 1. 1. Преобразования общих представлений тензоров Грина при возбуждении удаленными поперечными источниками
- 1. 2. Поперечные части тензоров Грина
- 1. 3. Поляризация электромагнитного поля
- 1. 4. Выделение рассеянной части поля
- 1. 5. Электромагнитные поля во внешней области
- 1. 6. Квадратичные (энергетические) характеристики при дифракции
- 1. 7. Использование оптической теоремы и вектора Пойнтинга для расчета потерь
- 1. 8. Выводы
- Глава 2. Дифракция электромагнитных волн на проводящих сферах
- 2. 1. Идеально проводящая сфера. Линейная поляризация падающего
- 2. 2. Круговая поляризация падающего поля
- 2. 3. Распределение токов на поверхности проводящей сферы
- 2. 4. Дифракция на малых сферах
- 2. 5. Рассеяние волн сферой с конечной проводимостью
- 2. 6. Положение фазового центра
- 2. 7. Выводы
- Глава 3. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрических сферах
- 3. 1. Внутренняя задача
- 3. 2. Электродинамика водяной капли. Полевые характеристики
- 3. 3. Коэффициенты рассеяния и поглощения водяной капли
- 3. 4. Дифракция света на железных шарах
- 3. 5. Выводы
- Глава 4. Дифракция на сфере, содержащей материалы с отрицательным 80 коэффициентом рефракции
- 4. 1. Электрофизические характеристики метаматериалов
- 4. 2. Дифракция электромагнитной волны на сфере из DNGM
- Линейная поляризация падающего поля
- 4. 3. Круговая поляризация падающего поля
- 4. 4. Рассеяние поля малыми частицами
- 4. 5. Металлическая сфера с обкладкой из DNGM
- 4. 6. Выводы
- Глава 5. Дифракция на проводящих сферах с магнитодиэлектрическим укрытием
- 5. 1. Использование укрытий. Материалы
- 5. 2. Формальное решение задачи дифракции
- 5. 3. Характеристики металлических сфер с диэлектрическим укрытием
- 5. 4. Зависимость характеристик от частоты
- 5. 5. Выводы *
- Глава 6. Рассеяние и поглощение электромагнитных волн сотовых диапазонов моделью головы человека
- 6. 1. Мотивы исследования
- 6. 2. Постановка и решение задачи дифракции
- 6. 3. Дифракционные характеристики модели
- 6. 4. Численные результаты
- 6. 5. Антенные характеристики сотовых телефонов вблизи модели
- 6. 6. Выводы
- Заключение
- Список работ, опубликованных по теме диссертации
- Список литературы
- Приложение А
- Приложение Б
Дифракция электромагнитных волн на неоднородных сферических телах (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность темы
Электромагнитная теория является одной из основ электроники, радиолокации и связи. В связи с тенденциями перехода в область терагерцового и оптического диапазонов волн, электродинамические методы расчета устройств в области электроники, радиолокации и связи приобретают дополнительное применение.
Рациональные методы решения электродинамических задач, дополнительные возможности вычислительной техники, появление новых высокотехнологичных материалов расширило область их применения и стимулировало к новому решению ряда классических задач электромагнитной дифракции и возбуждения. К таким задачам относится классическая задача дифракции электромагнитных волн на сферических телах. Дополнительно к имеющимся исследованиям и публикациям [1]-[3], получены новые результаты, которые, во-первых, потребовались для практических применений, во-вторых, расширили перечень данных, полученных ранее.
Некоторые актуальные направления задач дифракции на сферических телах, разработанные в диссертационной работе:
1 Результаты по дифракции электромагнитных волн на металлических и диэлектрических сферах. Учитываются омические потери в металлических и диэлектрических элементах структур, устанавливается распределение токов на поверхности проводящих сфер, более тщательно исследованы фазовые характеристики полей, получены дополнительные результаты по рассеянию электромагнитных волн круговой поляризации падающего поля для гладких и многослойных сферических структур.
2 Исследуются полевые и мощностные характеристики рассеяния и поглощения тел с однослойным и многослойным укрытием, ставятся цели снижения эффективной площади рассеяния (ЭПР), использования сферических тел для калибровки и определения характеристик рассеяния реальных целей.
3 Рассматриваются новые материалы, как традиционные диэлектрики с экстремально низкими и экстремально высокими коэффициентами поглощения, так и принципиально новые материалы — метаматериалы.
4 В связи с широким распространением персональных средств связи, исследуется актуальная задача рассеяния и поглощения электромагнитных волн моделью частей тела, в частности, моделью головы человека — пользователя мобильным средством связи.
Цель диссертации — на базе использования тензорных функций Грина построить универсальный аппарат решения векторных задач электромагнитного возбуждения и дифракции для неоднородных сферических тел.
Расширить возможности расчета электромагнитных полей для любых подобластей сферических структур с учетом омических потерь.
Использование современных материалов, включая метаматериалы для решения актуальных задач СВЧ техники.
Исследование механизма и получение численных результатов, характеризующих взаимное влияние антенны мобильного средства связи и модели головы пользователя.
Объект исследования. Объектами исследования являются: металлические и диэлектрические сферы с учетом проводимости, омических потерь в материалахметаллические тела с защитными покрытиямиструктуры, содержащие метаматериалымодель, имитирующая голову человека — пользователя мобильным средством связи.
Методы исследования. Строгое электродинамическое решение задач дифракции, получение численных результатов с использованием разработанных подпрограмм расчета последовательности сферических функций Бесселя от комплексного аргумента.
Научная новизна.
1 Построен универсальный аппарат решения векторных задач электромагнитной дифракции на неоднородных сферических телах.
2 Использование ориентированных токов, напряжений, импедансов и адмитансов создало возможность универсальной и компактной записи решения в виде цепных дробей.
3 Предложенная запись тензоров Грина в замкнутой форме позволяет анализировать поля в любом слое структуры и за ее пределами.
4 Использование новых защитных материалов и метаматериалов позволило определить дополнительные возможности рассеяния и поглощения электромагнитных волн.
5 Построена и исследована электрофизическая модель головы человекапользователя мобильным средством связи при дифракции электромагнитных волн сотовых диапазонов связи (для выделенных диапазонов частот).
6 Решена электродинамическая задача возбуждения модели головы пользователя антенной мобильного средства связи.
7 Проведен расчет искажений антенных характеристик аппарата связи в выделенных диапазонах частот в присутствии модели.
8 Проведен расчет параметров поглощения электромагнитной мощности, излучаемой антенной аппарата связи в модели. В том числе коэффициента поглощения всей моделью.
9 Разработан эффективный алгоритм расчета последовательности функций Бесселя, Неймана и Ганкеля полуцелого порядка от комплексных амплитуд в широких пределах изменений индексов функций и значений аргумента.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается строгой постановкой решения электродинамической задачи дифракции. Для проверки правильности аналитического и численного решения используется частичная проверка результатов.
Практическая значимость диссертационной работы.
Рассеяние на сферических телах одна из немногих трехмерных задач, которая допускает строгое решение и в этом плане сфера может быть использована для калибровки эффективной площади рассеяния сложных объектов.
Для теоретических и модельных задач дифракции получены обширные численные результаты, которые позволяют, в частности, выявить дополнительные возможности по снижению или увеличению эффективной площади рассеяния в интересах решения задач радиопротиводействия и радиомаскировки.
По результатам исследования дифракции на модели головы человека сделаны выводы о влиянии положения антенны и рабочей частоты на эффект поглощения и изменения характеристик антенны.
Реализация и внедрение результатов. Материалы диссертационной работы используются в ряде профильных организаций Уральского региона. В частности результаты используются в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах отдела Открытого акционерного общества «Опытного конструкторского бюро «Новатор».
Полученные результаты используются при чтении курса «Направляющие системы электросвязи» на кафедре «Многоканальная электрическая связь" — «Безопасность жизнедеятельности», «Электромагнитные поля и волны» на кафедре «Общепрофессиональные дисциплины технических специальностей» УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ" — «Структура и организация линий связи» на кафедре «Высокочастотные средства радиосвязи и телевидения», результаты исследований переданы на кафедру «Безопасность жизнедеятельности» ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».
Материалы диссертационной работы вошли в монографии: «Дифракция электромагнитных волн на металлических и диэлектрических сферах» — Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2007. — 88 с- «Рассеяние и поглощение электромагнитных волн слоистыми структурами»: Монография. — Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2008. — 117 с.
Апробация работы и публикации. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на: Десятой Всероссийской студенческой научно-технической Интернет-конференции «Информационные технологии и электроника» и Девятой отчетной конференции молодых ученых ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» (г. Екатеринбург, 2005 г.) — Международной научно-практической конференции «СВЯЗЬ-ПРОМ 2006» (г. Екатеринбург, 2006 г.);
Международной конференции The First European Conference on Antennas and Propagation (г. Ницца, Франция, 2006 г.) — Международной научно-практической конференции «СВЯЗЬ-ПРОМ 2007» в рамках 4-го Евро-Азиатского форума «СВЯЗЫТРОМЭКСПО 2007» (г. Екатеринбург, 2007 г.) — Второй Всероссийской научно-технической конференции «Радиовысотометрия-2007» (г. Каменск-Уральский, 2007 г.) — Международной конференции The Second European Conference on Antennas and Propagation (г. Эдинбург, Великобритания, 2007 г.) — Международной научно-практической конференции «СВЯЗЬ-ПРОМ 2008» в рамках 5-го Евро-Азиатского форума «СВЯЗЬПРОМЭКСПО 2008» (г. Екатеринбург, 2008 г.) — Международной конференции Metamaterials (г. Памплона, Испания, 2008 г.).
По результатам диссертационной работы имеются 16 публикаций, в том числе: 2 статьи в научно-технических журналах, включенные в список ВАК РФ, две монографии.
Положения, выносимые на защиту:
1 Универсальный метод решения векторных волновых уравнений в виде тензорных функций Грина для многослойных сферических областей при использовании ориентированных токов, напряжений, импедансов и адмитансов для сокращения записи формального решения задачи со многими подобластями и последующей алгоритмизацией численных процедур.
2 Новые результаты характеристик рассеяния и поглощения для проводящих и диэлектрических сфер.
3 Рекомендации по снижению или увеличению эффективной площади рассеяния тел с многослойными укрытиями. Численный синтез характеристик укрытий по заданным критериям рассеяния.
4 Выявлены дополнительные возможности рассеяния электромагнитных волн на телах из метаматериалов.
5 Электрофизическая модель головы человека (для выделенных диапазонов частот).
6 Численные результаты, выводы по рассеянию и характеристикам поглощения электромагнитных волн моделью головы человека.
7 Решение электродинамической задачи возбуждения модели головы человека антенной мобильного средства связи. Результаты расчета искажений антенных характеристик аппарата связи в присутствия модели.
8 Численные результаты расчета параметров поглощения электромагнитной мощности, излучаемой антенной аппарата связи в модели.
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка работ, опубликованных по теме диссертации, списка литературы и приложений. Объем диссертации составляет 124 страницы основного текста, содержит 152 рисунка, 7 таблиц, 6 страниц списка литературы (69 наименований), 8 страниц приложений.
6.6 Выводы.
В данной главе рассмотрены вопросы, связанные с рассеянием и поглощением электромагнитных волн сотовых диапазонов моделью головы человека, в частности:
В качестве модели головы человека, выбрана шестислойная сферическая структура. Модель построена на основе анатомических данных и результатов экспериментальных измерений характеристик живых тканей. Приведены характеристики слоев модели для трех распространенных стандартов сотовой связи: ИМТ-450, 08М-900, 08М-1800.
Приведены диаграммы рассеяния в главных плоскостях (ср = 0, л/2) для трех обозначенных стандартов сотовой связи. Форма диаграмм близка к осесимметричной. Главный лепесток сужается с ростом электрического радиуса модели (к0а). На высоких частотах (СЭМ-1800) уровень и число боковых лепестков увеличивается. На частоте 900 МГц Е0-составляющая имеет повышенный уровень боковых лепестков, что определяет самый большой (из трех диапазонов) коэффициент рассеяния арж =2.254. Характер диаграмм рассеяния сохраняется для оп и кп в диагональной плоскости.
Отмеченный выше рост боковых лепестков диаграммы в стандарте ОБМ-900 привел к значительному увеличению потерь на образование кп в секторе углов 70° <0<11О°.
Для стандартов С8М-900, С8М-1800 существует несколько направлений, где уровень поля кп выше уровня поля оп. Для попутного направления (в = л) на любой частоте Е0&bdquo- = Екп, что является следствием уникальной симметрии сферического тела. Этот факт, наблюдается также при дифракции на проводящих сферах.
Модель на частоте 900 МГц имеет наибольший коэффициент рассеяния и экстинкции. Это, по-видимому, связано с тем, что на этих частотах модель имеет максимальное приближение к резонансу (2а «0.54/^).
Анализ результатов показывает, что модель головы оказывает существенное рассеивающее действие. Приближенные оценки показывают, что до 40% излученной антенной мощности перехватывается моделью головы. Модель головы пользователя оказывает влияние не только на диаграмму направленности, но и на сопротивление излучения антенны — Rj-, которое определяет излученную мощность.
Шестислойная модель существенно изменяет сопротивление излучения антенны по сравнению с сопротивлением излучения антенны в свободном пространстве. Значение сопротивления излучения антенны в присутствии шестислойной модели достигает значения сопротивления излучения вибратора в свободном пространстве при расстоянии между антенной и моделью 20 см и более.
Методика расчета позволяет определить параметры, характеризующие поглощение мощности, излучаемой вибратором, в отдельных слоях модели (удельный коэффициент поглощения SAR — specific absorption ratio).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
1 При решении задачи дифракции используется универсальная запись тензоров Грина для многослойных сферических областей. Представление компонентов тензоров в виде цепных дробей способствуют алгоритмизации вычислительных процедур при расчетах.
2 Получены результаты о дифракционных характеристиках металлических и диэлектрических сфер. В частности, получены данные о дифракции на сферах с конечной проводимостью, определена мутация фазового центра при рассеянии.
3 Исследованы дифракционные свойства объектов, выполненных из мета-материалов. Выявлены аномальные явления рассеяния.
4 Исследовано влияние защитных материалов на эффективную площадь рассеяния сферических объектов. Выявлено влияние поверхностных волн в структурах на снижение эффективной площади рассеяния.
5 Исследовано рассеяние и поглощение электромагнитных волн принятой моделью — пользователя персональным средством связи. В качестве модели головы человека, выбрана шестислойная сферическая структура. Модель построена на основе анатомических данных и результатов экспериментальных измерений характеристик живых тканей. Основной электрофизической характеристикой является комплексная относительная диэлектрическая проницаемость слоев.
6 Для выделенных стандартов сотовой связи получены данные о диаграммах рассеяния, коэффициентах рассеяния и поглощения.
7 Поставлена и решена электродинамическая задача возбуждения модели головы человека антенной мобильного средства связи. Проведен расчет антенных характеристик электрического вибратора. Присутствие модели головы человека вблизи антенны существенно изменяет сопротивление излучения антенны по сравнению с сопротивлением излучения данной антенны в свободном пространстве. Кривая зависимости значения сопротивления излучения антенны от расстояния до центра модели имеет колебательный характер. С увеличением расстояния между вибратором и центром сферы, значение сопротивления излучения антенны асимптотически стремится к значению сопротивления излучения антенны в свободном пространстве. Влияние сферы становится пренебрежимо малым.
Присутствие модели вблизи антенны сотового телефона приводит к искажениям диаграммы направленности антенны аппарата связи. С учетом много-слойности структуры и высоких значений комплексной диэлектрической проницаемости отдельных слоев, модель обладает высокими экранирующими свойствами.
Основным фактором, способствующим уменьшению искажений антенных характеристик аппарата связи, является расстояние от антенны аппарата связи до модели.
8 Методика расчета позволяет определить зависимости значения напряженности электрического поля антенны от координат в слоях модели, поглощение электромагнитной мощности, излученной вибратором в слоях образования, то есть, определить параметры, характеризующие поглощение мощности, излучаемой вибратором, в отдельных слоях модели (удельный коэффициент поглощения SAR — specific absorption ratio).
9 Разработаны, опробованы и систематически применялись собственные подпрограммы расчета последовательности функций Бесселя полуцелого порядка от комплексного аргумента. При расчетах гарантировалась заданная точность вычислений.
СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ.
1 Панченко Б., Глотов Е., Козлов С., Гизатуллин М. Электромагнитное рассеяние сферических тел, выполненных из материалов с мнимым и отрицательным коэффициентом преломления // Вестник УГТУ-УПИ. Информационные системы и технологии в радиотехнике, связи, автоматике и управлении: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005, № 17 (69). — 323 с.
2 Панченко Б. А., Козлов С. А., Глотов Е. Н, Гизатуллин М. Г. Коэффициент рассеяния сферического тела из композиционного материала с отрицательным коэффициентом преломления // Вестник УГТУ-УПИ. Теория и практика радиолокации земной поверхности: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005, № 19 (71).
3 Панченко Б. А., Гизатуллин М. Г. Рассеяние электромагнитных волн круговой поляризации на сферических телах // Теория, техника и экономика сетей связи: Сборник научно-технических трудов. Выпуск 4 / Под редакцией Е. А. Субботина. — Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2005. — 252 с.
4 Панченко Б. А., Гизатуллин М. Г. Поляризационные потери при дифракции электромагнитных волн на сфере // Теория, техника и экономика сетей связи: сборник научно-технических трудов. Выпуск 4 / Под редакцией Е. А. Субботина. — Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2005. — 252 с.
5 Panchenko В., Glotov Е., Gizatullin М. Scattering and absorption of electromagnetic waves in inhomogeneous bodies // EuCAP, Nice, France, 2006, vol. 1, p. 218.
6 Панченко Б. А., Бачурин B.C., Гизатуллин М. Г., Глотов Е. Н. Современные аспекты задач электромагнитной дифракции на сферических телах // Научные труды международной научно-практической конференции «СВЯЗБ-ПРОМ 2006». Екатеринбург: ЗАО «Компания Реал-Медиа», 2006. — 500 с.
7 Панченко Б. А., Гизатуллин М. Г. Дифракция на диэлектрических сферах. Внутренняя задача // Теория, техника и экономика сетей связи: Сборник научно-технических и методических трудов. Выпуск 5 / Под редакцией Е. А. Субботина. — Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2006. — 296 с.
8 Панченко Б. А., Гизатуллин M.Г., Игитханян Г. В. Рассеяние и поглощение электромагнитных волн на неоднородных телах // Теория, техника и экономика сетей связи: Сборник научно-технических и методических трудов. Выпуск 5 / Под редакцией Е. А. Субботина. — Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «Сиб-ГУТИ», 2006. — 296 с.
9 Panchenko В., Gizatullin M. Synthesis of plane and curved multilayer electromagnetic absorbers // EuCAP, Edinburgh, UK, 2007, p. 518.
10 Панченко Б.A., Гизатуллин М. Г. Дифракция электромагнитных волн на металлических и диэлектрических сферах — Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2007. — 88 с.
11 Панченко Б. А., Гизатуллин М. Г. Синтез покрытий с минимальным рассеиванием электромагнитных волн // 2-я Всероссийская научно-техническая конференция «Радиовысотометрия-2007», Каменск-Уральский, ОАО «УПКБ «Деталь», 2007.
12 Панченко Б. А., Гизатуллин М. Г. Дифракция электромагнитной волны круговой поляризации на слоистой структуре // Теория, техника и экономика сетей связи: Сборник научно-технических и методических трудов. Выпуск 6 / Под редакцией Е. А. Субботина. — Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2007. — 292 с.
13 Панченко Б. А., Гизатуллин М. Г., Глотов Е. Н. Дифракция плоской электромагнитной волны на проводящей сфере с поглощающим слоем // Научные труды международной научно-практической конференции «СВЯЗЬ-ПРОМ 2007» в рамках 4-го Евро-Азиатского форума «СВЯЗЬПРОМЭКСПО 2007». Екатеринбург: ЗАО «Компания Реал-Медиа», 2007. — 464 с.
14 Panchenko Boris, Gizatullin Marat, Knyazev Sergey, Shabunin Sergey. Metamaterials using for radiation enhancing of coaxial transmission // Metamaterials, Pamplona, Spain, 2008.
15 Панченко Б.A., Гизатуллин М. Г. Воздействие электромагнитного облучения сотовых диапазонов связи на модель головы пользователя // Научные труды международной научно-практической конференции «СВЯЗЬ-ПРОМ.
2008″ в рамках 5-го Евро-Азиатского форума «СВЯЗЬПРОМЭКСПО 2008». Екатеринбург: ЗАО «Компания Реал-Медиа», 2008.
16 Панченко Б. А., Гизатуллин М. Г. Рассеяние и поглощение электромагнитных волн слоистыми структурами: Монография. — Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2008. — 117 с.
Список литературы
- Хёнл X., Мауэ А., Вестпфаль К. Теория дифракции. М.: Мир, 1964.
- Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1973.
- Марков Г. Т., Чаплин А. Ф. Возбуждение электромагнитных волн. М.: Радио и связь, 1983.
- Rayleigh W., Mag. Phil, 1881, (4), 12.
- Фок В.А. //Journ. of Phys. (СССР), 1946, 10.
- Vladimir I. Okhmatovski, Andreas C. Cangellaris. Efficient calculation of the electromagnetic dyadic Green’s function in spherical layered media // IEEE Transactions on antennas and propagation, 2003, vol. 51, № 12, pp. 3209−3220.
- Веселаго В.Г. Электродинамика веществ с одновременно отрицательными значениями виц// Успехи физических наук, 1967, Том 92, Вып. № 3.-517 с.
- Pendry J.B., Holden A.J., Robbins D.J., and Stewart W.J. Magnetism from conductors and enhanced nonlinear phenomena // IEEE Trans. Microw. Theory Tech., 1999, vol. 47, № 11, pp. 2075−2081.
- Smith D.R., Padilla W.J., Vier D.C., Nemat-Nasser S.C., and Schultz S. Composite medium with simultaneously negative permeability and permittivity // Phys. Rev. Lett., 2000, vol. 84, pp. 4184−4187.
- Eleftheriades G.V., Iyer A.K., Kremer H.C. // IEEE Trans. MTT, 2002, vol. 50, № 20, pp. 2702−2712.
- Ziolkowski R.W. // IEEE Trans., AP, 2003, vol. 51, № 7, pp. 1516−1529.
- Кобак В.О. Радиолокационные отражатели. М.: Советское радио, 1975.
- Cui S., Weile D.S., Volakis J.L. Novel planar electromagnetic absorber designs using genetic algorithms // IEEE Transactions on antennas and propagation, 2006, vol. 54, № 6, pp.1811−1817.
- Коффи Питер. К дискуссии о безопасности радиоизлучения присоединяется IEEE //PC Week, 2003, № 41.
- Курушин А., Титов А. Расчет мощности излучения сотового телефона, поглощаемой в голове пользователя // Chip news, 2002, № 10 (63).
- Fujimoto К., James J.R. Mobile Antenna Systems Handbook // 2-ed, 2001, p.710.
- Mimaki H., Nakano H. Double patch helical Antenna // Samlung of papers IEEE, 1998.
- Trueman C.W., Kubina S.J., Slater M. Modeling Helix Antenna with NEC4 //Montreal, IEEE, 1997.
- Haapala Paivi, Vainikainen Pertti. Helical Antennas for multi-mode mobile phones // 26th EuMC, 1996.
- Taki Masao, Wake Kanako. Exposure assessment for epidemiological study on possible risk of head diseases due to mobile phone use // Proceedings of the XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Hansson Mild Kjell, Wilen Jonna. On the need for a better exposure assessment in mobile phone human volunteer studies // Proceedings of the XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Lagroye I., Poulletier de Gannas F. Effect of GSM 900 radiofrequency on apoptosis of immune and nervous cells // Proceedings of the XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Li Xu, Tandradinata Henri, Hagness Susan C. Anatomically realistic FDTD modeling of microwave interactions with human breast // Proceedings of the
- XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Miyakoshi Junji, Nakahara Takehisa. Cellular and molecular effects of ELF electromagnetic fields // Proceedings of the XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Ikehata Masateru, Takashima Yoshio. Effects of electric and magnetic fields on mutation and gene expression // Proceedings of the XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Leszczynski Dariusz. Effect of GSM mobile phone radiation on blood-brain barrier // Proceedings of the XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Hata K., Yamaguchi H. Short-Term Effects of High Frequency Electromagnetic Fields on Melatonin Synthesis in Rats // Proceedings of the XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Anderson Larry. Investigations of various cancer models in experimental animals exposed to EMF // Proceedings of the XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Bendjebara Naila. Statistical analysis and characterization of spatial distribution of absorbed power of GSM mobile phones // Proceedings of the XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Nagawa Hirokazu. Recent advantages in study on mobile phone exposure to the rain of the rat // Proceedings of the XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Barnes F. S. and Na Hasun. A review of some RF epidemiological studies // Proceedings of the XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, Netherlands, 2002.
- Нарбут В.П., Хмель В. Ф. Поляризация излучения зеркальных антенн. -Киев: Высшая школа, 1978. — 279 с.
- Панченко Б.А., Князев С. Т. и др. Электродинамический расчет полоско-вых антенн. М.: Радио и связь, 2002.
- Ван де Хюлст Г. Рассеяние света малыми частицами. М.: ИЛ, 1961.
- Mie G., Physik Ann. d., 1908, 25, 377.
- Debye P., Physik Ann. d., 1909, 30, 57.
- Морс Ф.М., Фешбах Г. Методы теоретической физики. — М.: Мир, 1960.
- Бриллюэн JI., Пароди М. Распространение волн в периодических структурах. М.: ИЛ, 1959. — 457 с.
- Shelby A., Smith D.R., and Schultz S. Experimental verification of a negative index of refraction // Science, 2001, vol. 292, pp. 77−79.
- Lagarkov V.N., Kissel V.N. // Pros, of the Symp. F. IS VAT 2003. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2003, pp. 157−160.
- Панченко Б.А., Нефедов Е. И. Микрополосковые антенны. М.: Радио и связь, 1986.- 144 с.
- Strifors Н.С., Gaunaurd G.C. Scattering of electromagnetic pulses by simple-shaped targets with radar cross section modified by a dielectric coating // IEEE Transactions on antennas and propagation, 1998, vol. 46, № 9, pp. 1252−1262.
- Li L.W., Leong M.S., Kooi P. S. et al. // J. of electromagnetic Waves and Appl, 2000, vol. 14, p. 987.
- Panchenko В., Kozlov S., Knyazev S. // International Symposium on Antennas. Nice, 2002, vol. 1, p. 215.48Панченко Б.А. // РЭ, 2004, Т. 49. № 11.- 1350 c.
- Панченко Б.А. //РЭ. 2007. Т. 52. № 11. 1366 с. I
- Фелсен Л., Маркувиц Н. Излучение и рассеяние волн. М.: Мир, 1978.
- Иванов Е.А. Дифракция электромагнитных волн на двух телах. -Минск: Наука и техника, 1968. 584 с.
- Панченко Б.А., Нечаев Ю. Б. Характеристики полосковых антенн на подложках ограниченных размеров. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. — 91с.
- Марков Г. Т. Возбуждение шара // ЖТФ, 1953, 23, 838.
- Бреховских JI.M. Волны в слоистых средах. М.: издательство Академии наук СССР, 1957.
- Engheta N. An idea for thin sub wavelength cavity resonators using metamaterials with negative permittivity and permeability // IEEE Antennas Wireless Propag Lett., 2002, vol. 1, № 1, pp. 10−13.
- Engheta N., Ziolkowski R.W. A positive future for double-negative metamaterials // IEEE Trans. Microw. Theory Tech., 2005, vol. 53, № 4, pp. 1535−1537.
- Council Recommendation // EC of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz), 1999, p. 519.
- Радиационная медицина, Т. 4. Гигиенические проблемы неионизирую-щих излучений. Авторский коллектив под ред. Григорьева Ю. Г. и Степанова B.C. М.: Изд. AT, 1999. — 304 с.
- Григорьев Ю.Г. Сотовая связь: радиобиологические проблемы и оценка опасности // Радиационная биология. Радиоэкология, 2001, Т. 41, № 5, сс. 500 513.
- Гаврилов А.А., Нестеров Е. К., Оленьев В. В., Сомов А. Ю. Добровольный и вынужденный экологический риск при воздействии электромагнитного излучения, создаваемого системами сотовой связи // Известия Академии промышленной экологии, 2002, № 2, сс. 43−46.
- Григорьев Ю.Г., Степанов B.C., Григорьев О. А., Меркулов А. В. Электромагнитная безопасность человека. -М.: 1999. 145 с.
- Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи // Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190−03.
- Hata М. Empirical formula for Propagation Loss in Land Mobile Radio Services // IEEE Trans, on Vehicular Technology, 1980, vol. 29, pp. 317−325.
- Григорьев О.А., Меркулов A.B., Темников А. Г. Оценка электромагнитной обстановки в районах размещения базовых станций системы сотовой связи // Материалы 2-й международной конференции «Электромагнитные поля издоровье человека». M., 1999, сс. 114−115.
- Трешневиков А.Н., Маликов А. Н., Кравченко А. А., Нестеров Е. Н., Пет-рученко Н.М., Родвикова И. В., Сомов А. Ю. Экологический налог за воздействие электромагнитного излучения: региональный аспект проблемы // Проблемы региональной экологии, 2001, № 6.
- Бабина Ю.В. Электромагнитные излучения: будем ли мы платить за их вредные воздействия? // Экос-информ, 1999, № 12, сс.26−35.
- Colburn Joseph S., Rahmat-Samii Yahya. Human proximity effects on circular polarized antennas in personal satellite communications // IEEE Transactions on antenns and propagation, 1998, vol. 46, № 6.
- Dielectric Properties of Body Tissues at RF and Microwave Frequencies // http://www.fcc.gov/cgi-bin/dielec.sh.