Профессиональный поставщик оборудования для обнаружения радиации

18 лет производственного опыта
баннер

Схема применения системы оперативного мониторинга электромагнитной обстановки

С развитием электрификации и информатизации электромагнитная обстановка становится всё более сложной, что оказывает существенное влияние на жизнь и здоровье человека. Для обеспечения безопасности и охраны здоровья населения всё большую значимость приобретает онлайн-мониторинг электромагнитной обстановки. Рассмотрим значение, технические средства, области применения, преимущества и перспективы развития онлайн-мониторинга электромагнитной обстановки.

мониторинг электромагнитной обстановки

1.Значимость онлайн-мониторинга электромагнитной обстановки

Онлайн-мониторинг электромагнитной обстановки позволяет отслеживать интенсивность электромагнитного излучения, распределение спектра и другие параметры электромагнитной обстановки в режиме реального времени, своевременно выявлять загрязнения электромагнитной обстановки и аномальные ситуации, обеспечивая безопасность здоровья и имущества населения. Кроме того, онлайн-мониторинг электромагнитной обстановки позволяет лучше понять характеристики и закономерности электромагнитной обстановки, что создает научную основу для дальнейших исследований и расширения применения методов защиты и управления электромагнитной обстановкой, а также для совершенствования технологий защиты.

2.Технические средства онлайн-мониторинга электромагнитной обстановки

Онлайн-мониторинг электромагнитной обстановки в основном зависит от оборудования и технологий, таких как датчики и системы сбора данных. Датчик может измерять интенсивность, частоту и даже поляризацию электромагнитного сигнала в электромагнитной среде, а система сбора данных может собирать, обрабатывать и анализировать полученные датчиком данные. С развитием Интернета вещей и технологий облачных вычислений онлайн-мониторинг электромагнитной обстановки позволяет осуществлять удалённый мониторинг и обмен данными в режиме реального времени, повышая эффективность и точность мониторинга.

3. Сценарий применения онлайн-мониторинга электромагнитной обстановки

Оперативный мониторинг электромагнитной обстановки широко используется в сфере охраны окружающей среды, промышленности, научных исследований, медицины, испытаний и других областях. В промышленности высоковольтные линии электропередачи, трансформаторы и другое оборудование можно контролировать в режиме реального времени для предотвращения электротравм; в области научных исследований можно углубленно изучать источники электромагнитных волн и воздействие электромагнитного излучения; в медицине можно оценивать и контролировать воздействие электромагнитного излучения на организм человека.

4. Преимущества онлайн-мониторинга электромагнитной обстановки

Автоматизированная система онлайн-мониторинга электромагнитной обстановки обладает такими преимуществами, как высокая точность, высокая эффективность в режиме реального времени и простота обслуживания. Благодаря мониторингу в режиме реального времени и обмену данными, можно своевременно выявлять нештатные ситуации, повышать скорость и точность реагирования, а также заблаговременно организовывать аварийные механизмы. В то же время онлайн-мониторинг может быть автоматизирован и интеллектуален, что снижает затраты на ручное масштабное тестирование и обслуживание.

онлайн-мониторинг электромагнитной обстановки

5. Некоторые типичные случаи из других стран и регионов

Греция: Греческая национальная обсерватория электромагнитного поля организована как сетевая платформа, состоящая из 500 стационарных (480 широкополосных и 20 селективных частот) и 13 мобильных (бортовых селективных частот) измерительных станций по всей Греции, которые непрерывно контролируют уровни электромагнитного поля с различных антенных станций в диапазоне частот от 100 кГц до 7 ГГц.

измерительные станции
мониторинг электромагнитного поля

Румыния: измерения с использованием портативных устройств и устройств онлайн-мониторинга через Бухарест и 103 других региона страны (расположенных в учебных заведениях, больницах, общественных зонах учреждений, местах скопления людей (например, на вокзалах, рынках и т. д.) или в общественных зонах, где имеются концентрации источников электромагнитного поля).

Румыния

Парагвай: предоставляет в режиме реального времени результаты измерений напряженности электромагнитного поля Национальной комиссии по телекоммуникациям (CONATEL) с помощью 31 стационарного датчика мониторинга, установленного в центре города.

электромагнитные измерения

Сербия: Точками мониторинга в основном являются учебные заведения, больницы, общественные зоны учреждений, места массового скопления людей (например, железнодорожные вокзалы, рынки и т. д.) или близлежащие общественные места, где скапливаются источники электромагнитного поля. Помимо Закона о защите от неионизирующего излучения, подзаконные акты также предусматривают более детальное регулирование методов проверки в сфере развивающихся рынков.

картина

6. Тенденции будущего развития

Благодаря непрерывному развитию науки и технологий онлайн-мониторинг электромагнитной обстановки будет развиваться в направлении интеллектуальности, сетевых технологий и мобильности. Интеллектуализация позволит повысить точность мониторинга и анализа данных, сетевые технологии – расширить возможности обмена данными и удалённого мониторинга, а мобильность позволит осуществлять мониторинг и реагирование на чрезвычайные ситуации в любое время и в любом месте. Кроме того, в будущем онлайн-мониторинг электромагнитной обстановки будет всё шире применяться в сфере охраны окружающей среды, общественной безопасности, умных городов и других областях, внося больший вклад в развитие человеческого общества.
Короче говоря, онлайн-мониторинг электромагнитной обстановки имеет большое значение для обеспечения здоровья и безопасности. С непрерывным развитием технологий и расширением сфер применения онлайн-мониторинг электромагнитной обстановки будет играть всё более важную роль и оказывать мощную поддержку устойчивому развитию человеческого общества.


Время публикации: 21 декабря 2023 г.