
- •Введение
- •Глава 1. Анализ существующих сетей сотовой связи
- •Принципы построения сети сотовой связи
- •1.2. Цифровые сотовые сети подвижной радиосвязи
- •1.3. Цифровая сотовая сеть стандарта gsm-900
- •1.4 Цифровые сотовые системы подвижной радиосвязи cdma
- •1.4.1 Обслуживание вызова в сетях стандарта cdma
- •1.4.2 Организация каналов в стандарте cdma
- •Глава 2. Технология сотовой связи в стандарте gsm
- •2.1. Подключение и отключение подвижной станции
- •2.2. Поиск подвижной станции
- •2.3. Установление исходящего вызова
- •2.4. Установление входящего вызова
- •2.5. Организация эстафетной передачи
- •2.6. Обновление данных местонахождения
- •2.7. Организация роуминга
- •3.1. Расчет числа радиоканалов
- •3.2. Определение размерности кластера
- •3.3. Расчет числа радиоканалов, которые используются одной bts
- •3.4. Расчет допустимой телефонной нагрузки
- •3.5. Расчет числа абонентов, которые обслуживаются одной bts
- •3.10. Расчет вероятности ошибки
- •Глава 4. Анализ методов защиты телефонных соединений в сетях сотовой связи
- •4.1. Защита от несанкционированного доступа
- •4.2. Алгоритм соединение в системе gsm-900
- •4.3 Конфиденциальность и аутентификация пользователя
- •4.4 Средства защиты идентичности пользователя.
- •4.5 Архитектура и протоколы
- •Глава 5. Разработка вопросов по экологии и бжд
- •5.1 Поля и излучения высокой частоты.
- •5.2 Воздействие электромагнитных полей на организм
- •5.3. Защита от электромагнитных излучений
5.3. Защита от электромагнитных излучений
Действие электромагнитного излучения на организм человека в основном определяется поглощенной в нем энергией. Известно, что излучение, попадающее на тело человека, частично отражается и частично поглощается в нем. Поглощенная часть энергии электромагнитного поля превращается в, тепловую энергию. Эта часть излучения проходит через кожу и распространяется в организме человека в зависимости от электрических свойств тканей (абсолютной диэлектрической проницаемости, абсолютной магнитной проницаемости, удельной проводимости) и частоты колебаний электромагнитного поля.
Существенные различия электрических свойств кожи, подкожного жирового слоя, мышечной и других тканей обусловливают сложную картину распределения энергии излучения в организме человека. Точный расчет распределения тепловой энергии, выделяемой в организме человека при облучении, практически невозможен. Тем не менее, можно сделать следующий вывод: волны миллиметрового диапазона поглощаются поверхностными слоями кожи, сантиметрового — кожей и подкожной клетчаткой, дециметрового — внутренними органами.
Кроме теплового действия электромагнитные излучения вызывают поляризацию молекул тканей тела человека, перемещение ионов, резонанс макромолекул и биологических структур, нервные реакции и другие эффекты.
Из сказанного следует, что при облучении человека электромагнитными волнами в тканях его организма происходят сложнейшие физико-биологические процессы, которые могут явиться причиной нарушения нормального функционирования как отдельных органов, так и организма в целом.
Люди, работающие под чрезмерным электромагнитным излучением, обычно быстро утомляются, жалуются на головные боли, общую слабость, боли в области сердца. У них увеличивается потливость, повышается раздражительность, становится тревожным сон. У отдельных лиц при длительном облучении появляются судороги, наблюдается снижение памяти, отмечаются трофические явления (выпадение волос, ломкость ногтей и т. д.).
Нормы допустимого облучения устанавливаются для обеспечения безопасных условий труда обслуживающего персонала источников излучения и всех окружающих лиц.
Напряженность электромагнитных полей на рабочих местах не должна превышать:
1) по электрической составляющей: в диапазоне частот 60 кГц—3 МГц — 50. В/м; 3—30 МГц — 20. В/м; 30—50 МГц — 10 В/м; 50—300 МГц — 5 В/м;
2) по магнитной составляющей: в диапазоне частот 60 кГц— 1, 5 МГц — 5 А/м; 30 МГц—50 МГц — 0, 3 А/м.
Предельно допустимая плотность потока энергии электромагнитных полей в диапазоне частот 300 МГц — 300 ГГц и время пребывания на рабочих местах и в местах возможного нахождения персонала, связанного профессионально с воздействием полей (кроме случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн), взаимосвязаны следующим образом: пребывание в течение рабочего дня —до 0, 1 Вт/м2; пребывание не более 2ч— 0, 1—1 Вт/м2, в остальное рабочее время плотность потока энергии не должна превышать 0, 1 Вт/м2; пребывание не более 20 мин — 1—10 Вт/м2 при условии пользования защитными очками. В остальное рабочее время плотность потока энергии не должна превышать 0, 1 Вт/м2.
Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) в электроустановках напряжением 400 кВ и выше для персонала, систематически (в течение каждого рабочего дня) обслуживающего их, не должна превышать при пребывании человека в электрическом поле: без ограничения времени—до 5 кВ/м; не более 180 мин в течение одних суток 5—10 кВ/м; не более 90 мин в течение одних суток 10—15 кВ/м; не более 10 мин. в течение одних суток 15-30 кВ/м; не более 5 мин в течение суток 20-25 кВ/м. Остальное время суток человек должен I находиться в местах, где напряженность электрического поля не превышает 5 кВ/м.
Результаты исследования воздействия на человека работающего мобильного телефона показано на рис. 5.1.
Рис. 5.1 Воздействия работающего мобильного телефона на биополя человека
Способы защиты
Наклейки на мобильный (сотовый) телефон из шунгита, используя энергию излучения включённого телефона, усиливают напряжение биополя до его нормальных значений, тем самым, компенсируют вредное воздействие радиоволн, которые излучаются постоянно для связи с базовыми станциями, даже когда нет телефонных вызовов. Эффективность поглощения электромагнитных полей от 50 до 99.7 %. Установлена по результатам испытаний ОАО «ЦКБ РМ».
Наклейка на телефон представляет собой окружность, диаметром 25 мм. Изготовлена из запатентованного материала, на основе минерала шунгит, который в свою очередь обеспечивает все защитные свойства. С внешней стороны шунгитовой наклейки нанесено оригинальное цветное изображение, которое покрыто полимерной смолой. За счёт такого покрытия изображение на наклейке выглядит достаточно красиво и эффектно. На обратной стороне наклейки из шунгита нанесён слой клея для прочного и надёжного крепления наклейки на задней панели телефона.
Рис.5.2.Наклейка на телефон
Электромагнитное излучение мобильного телефона (компьютера, ноутбука, нетбука, телевизора и т. д.) оказывает огромное негативное воздействие на нервную систему и мозг человека. В последствии результатом такого воздействия электромагнитного излучения может быть: головная боль, ухудшение памяти, раздражительность, усталость, даже замедление реакции и инициирование прочих болезней. Стоит выделить, что особенно опасно такое влияние на молодой развивающийся организм ребенка!
Шунгиты - это части упавшего на Землю гигантского метеорита-осколка планеты Фаэтон, которая миллионы лет назад существовала в Солнечной системе.
Минерал Шунгит был обнаружен только в одной точке нашей планеты: Россия, Южная Карелия, поселок Шунга. Возраст шунгита – более 1 000 000 лет.
Состав: шунгит содержит практически всю таблицу Менделеева. Это единственная известная в настоящее время порода в мире, которая содержит в своем составе фуллерены – недавно открытую форму углерода.
Заключение
В дипломной работе анализирован методы защиты телефонных соединений. Рассмотрены общее принципы работы сотовых системы связи стандарта GSM и его отдельных компонентов. Подробно анализированы принцип работы регистры идентификации подлинности абонента и центра аутентификации. Подробно анализировано способы шифрования информации. Важным элементом обеспечения конфиденциальности в системе GSM - это модуль идентификации абонента (англ. Subscriber Identify Module - SIM-карта).
Также рассмотрены вопроси влияния сотовых систем связи на организм человек и защиты от него.
Литература
Г. П. Катунин, Г. В. Мамчев, В.Н. Папантонопуло, В. П. Шувалов Телекоммуникационные системы и сети, том 2, Радиосвяз, радиовещание, телевидение, М- Горячая линия –Телеком, 2005, 672с.
Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. - М.: МЦНТИ, 1996. - 242с.
Ратынский М.В. Основы сотовой связи / Под ред. Д.Б. Зимина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь. - 2000. - 248 с.
Модели и методы расчета абонентской нагрузки в сотовых сетях, Лониис И.Р., Гершман, June 04, 1999
Мобильные системы №3 1997г.
Андрианов В.И., Соколов А.В. Средства мобильной связи. - СПб.: BHV - Санкт- Петербург, 1998. - 256 с.
Горностаев Ю.М. Мобильные системы 3-го поколения. - М.: МЦНТН, 1998. - 57 с.
Самуилов К.Е., Никитина М.В. Сети сотовой подвижной связи в стандарте GSM // Сети. - 1996. - № 10. -С. 10-14.
Громаков Ю. A. GSM на пороге очередного взлета II Сети. - 1997. - № 10. - С. 62-68.
Хонкасало X. Эволюция GSM // Сети и системы связи. - 1996. - № 4. - С. 32-37
Lee W.C. Y. Mobile cellular telecommunications systems. - Howard W. Sam’s & Co., 1989.
Masaharu Hata. Empirical formula for propagation loss in land mobile radio services// IEE Tr. VT-29. - №3. - 1980. - P. 317-144.
Лившиц Б.С., Пшеничников А.П., Харкевич А.Д. Теория телетрафика . - М.: Связь, 1979. - 224 с.
ETSI Recommendation ETS 300 527, “Handover procedures (GSM 03.09)”, February 1995
Тихвинский В.О. Оценка инвестиционных затрат на развитие сетей связи третьего поколения // Мобильные системы. - 2002. - № 10. - С. 36-41.
Тихвинский В.О., Исаев A.M. Прогноз тарифов на услуги подвижной связи 3-го поколения в России / Доклады международной конференции «Мобильная связь 3-го поколения».-М. 2001.-Т. 1.-С. 106-114.
Тихвинский В.О. Регулирование и экономика подвижной связи / Под редакцией чл.-корр. РАН Ю.Б. Зубарева. - М.: Радио и связь, 2003. - 366 с.
Баклашов Н. И., Китаева Н. Ж., Терехов Б. Д. “Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды”, М., “Радио и связь”, 1989
Долбилина Е. В., Костюк Е. В., Курбатов В. А., Седов В. В. “Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие”/ МТУСИ - М., 1997.
ВКР.14.450103-02.Д/О.ПЗ