CST計算智能家居中的電磁輻射應用案例
思科Cisco用CST計算智能家居物聯(lián)網(wǎng)的電磁輻射案例。
Covid-19后許多小伙伴從以前的現(xiàn)場辦公永久轉(zhuǎn)變成了遠程居家工作,更多時間在家工作或?qū)W習。智能家居辦公設(shè)備隨之也火了。現(xiàn)在很多新酒店已經(jīng)全面采用智能建筑設(shè)計:強力穿墻wifi、聯(lián)網(wǎng)的音響、小度、空氣凈化器、空調(diào)、馬桶、燈光控制等等。這就引發(fā)了很多健康、安全方面的問題。小伙伴們可要注意了,這些無線設(shè)備的輻射可能會對人類健康有害,特別是對那些健康狀況較差的人。
無線輻射的一些負面影響有細胞損傷、癌癥、腫瘤、激素水平的變化和神經(jīng)損傷。這里咱就可以用CST仿真來確定有線、混合和全無線智能家居內(nèi)部的輻射水平。對于智能家居設(shè)計工程師們能將輻射以及無線覆蓋量化,從而設(shè)計出對居住者造成低輻射而且可以有效工作的智能家居建筑。
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通常,住宅或商業(yè)建筑等室內(nèi)環(huán)境受到兩種類型的電磁輻射污染,一種來自極低頻,另一種來自微波和無線電頻率。前者的電磁輻射來源于如吹風機、電視等家用電器,后者來自無線設(shè)備,如路由器、手機、藍牙設(shè)備等等無線設(shè)備。在智能家居中,電磁輻射的暴露量將更高,原因有倆:一是將連接大量智能或物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,使室內(nèi)空間充滿輻射,二是由于越來越高的電磁波頻率如5G使用以及毫米波設(shè)備(這里也可以自行腦補推廣到當下的移動智能家居-新能源汽車)。WTO世衛(wèi)組織宣布,射頻源產(chǎn)生的電磁輻射會增加發(fā)生膠質(zhì)瘤(一種腦瘤)的風險,并將其列為2B類致癌物。但是,制造商、科學界、研究界對輻射的健康問題尚未達成共識,也并無特別嚴格的安全標準。
電磁輻射涉及的生理影響問題非常的復雜,人類也有自己的生物能量場。應用最廣的就是影像學利用生物電磁頻率處理宏觀和微觀生物狀態(tài)。我們熟悉的如:
腦電信號δ(0.5~4 Hz),θ(4~8 Hz),α(8~12 Hz),β(13~30 Hz),γ(31~60 Hz)。
皮膚電(galvanic skin response, GSR)信號的頻域特征主要是其信號頻率范圍內(nèi)(0~2.4 Hz)的譜功率,皮膚導電慢反應(0~0.2 Hz)和極慢反應0~0.08 Hz)的過零率。
心電(electrocardiograph, ECG)的頻域分析是將連續(xù)正常的R-R間期進行時-頻轉(zhuǎn)化,從而獲得各頻率段的功率譜密度,如低頻段(0~0.04 Hz)、中頻段(0.04~0.15 Hz)、高頻段(0.15~0.4 Hz)等,用以定量描述心率變異性的能量分布情況。
呼吸(respiration, RSP)信號的頻域特征主要是其頻率范圍內(nèi)(0~2.4 Hz)的譜功率及不同頻率段之間能量差值和比率。
皮膚溫度(skin temperature, SKT)的頻率特征主要是其頻率范圍(0~0.2 Hz)內(nèi)的譜功率。
肌電(electromyogram, EMG)和眼電(electrooculo-gram, EOG)的頻域特征與腦電特征相似,將原始的信號映射到頻域范圍內(nèi)再提取能量、功率、PSD等特征指標。
這一量子生物學的進步從本質(zhì)上來說,是人類使用了自然頻率0-30 Hz窗口。人體自身的細胞功能和組織愈合的腦功能就是使用的這個頻率范圍。那么無線信號對這些生物頻率腦電波多少是存在影響的。已有確鑿的實驗證明,人造電磁場能引起嗜睡和頭暈。大自然自有電磁頻率對人類健康和福祉至關(guān)重要,而人造的電磁輻射無論是50 Hz還是50 GHz,都是有害的。
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很少有人研究建筑物內(nèi)的電磁輻射污染,大多數(shù)研究都只關(guān)注無線設(shè)備之間的信號傳輸。一般通過在CST中使用平面波激勵來研究建筑物空間內(nèi)電磁輻射,而不使用真正的天線源激勵,也不考慮室內(nèi)陳設(shè)來真正展現(xiàn)空間內(nèi)的電磁輻射。使用5G的智能建筑中的輻射水平可能會非常高,所以有些策略是用有線方式搭建智能家居。目前,無線設(shè)備主要使用2.45 GHz,這是4G LTE覆蓋的頻率之一,但無線互聯(lián)網(wǎng)連接只能連接幾米的設(shè)備。因此,對于一個大型建筑來說,要獲得完全的信號覆蓋,就需要用到WiFi中繼器。
在樓宇設(shè)計的較早階段,采取適當?shù)念A防措施,可以減少整體輻射。接下來的案例就是使用CST探索在2.45 GHz的有線、混合和無線三種不同場景下,智能家居室內(nèi)環(huán)境中總輻射水平的差異。
這個來自于思科Cisco路由器作為核心控制中心的仿真案例,軟件過程大致是將天線場源導入CST,創(chuàng)建無線和混合設(shè)計場景。以有線設(shè)計為基準,對有線和混合的測量進行了評估。會用到Antenna Magus。
木材作為室內(nèi)環(huán)境的建筑材料(墻壁、地板和天花板)。仿真的頻率為2.45 GHz,目前物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備使用的是該頻段。
使用CST直接計算了全無線、混合的場景。有線和混合的電磁輻射使用7類和8類屏蔽雙絞線,認為有線模式下使用RJ-45電纜產(chǎn)生的電磁輻射為0。
為了區(qū)分智能設(shè)備在無線和有線模式下運行時整體電磁輻射的變化,當所有設(shè)備同時給予激勵時,仿真產(chǎn)生的電磁輻射作為全無線場景。
仿真的場景房間及室內(nèi)設(shè)備設(shè)備示意圖,無線設(shè)備有恒溫器、咖啡機、智能手機、打印機、筆記本電腦、智能電視、煙霧報警器、消防灑水裝置、智能窗簾、智能門、攝像頭、路由控制中心等等。在CST中建出房間場景。
混合模式的電場分布(5個無線和7個有線設(shè)備)。
無線模式的電場分布(12個無線設(shè)備):
在antenna magnus中設(shè)計生成矩形饋電貼片天線,在CST中計算天線,提取場源作為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的激勵源。下圖為從天線輻射出去的功率曲線。
取2個點測量電場P1和P2,一個在辦公室,另一個在臥室,
計算出各種混合模式和全無線模式下的E、H、遠場方向性數(shù)據(jù):
隨著模擬中一個接一個地添加無線設(shè)備,E值隨之上升。當設(shè)備數(shù)量從1個(109.12 V/m)增加到12個(138.101 V/m)時,最大電場增加了26.5%。但是,在不同的混合設(shè)置下,E值在P1和P2保持不變;例如,對于使用6-10個設(shè)備的混合場景,P1處的E場相同。同樣,P2處的E也很低,直到無線打印機的加入,所有設(shè)備無線運行計算,達到最大值9.725 V/m。雖然測量點只記錄了9.725 V/m的最大值,如果人非常接近手機和筆記本電腦位置的電場強度達到26V/m。
E隨著無線設(shè)備的增加而穩(wěn)定增加,但到第七個設(shè)備之后,會慢慢減少。這是因為第7個(門)和第8個(攝像頭)無線設(shè)備的位置更靠近墻壁,從而通過墻壁耗散了輻射能量。隨著第10個設(shè)備(恒溫器)的引入,最大值再次增加,最終達到最大值138.164 V/m。由此可見,室內(nèi)環(huán)境中的電磁輻射和室內(nèi)建筑材料的電磁特性、無線設(shè)備的位置、設(shè)備與居住者的距離、設(shè)備的數(shù)量以及頻率等因素相關(guān)。除有線場景外,所有場景得到的最大H場值幾乎恒定。
遠場方向性趨勢類似于最大電場,最初上升,然后緩慢下降,最后隨著最后一個無線設(shè)備的加入而達到峰值。原因也相似??拷诿鏁r,壁面發(fā)生背向散射,使方向性下降。
下圖為2個無線設(shè)備和12個無線設(shè)備的的遠場方向圖。顯然無線全開的方式輻射強度更大。
2無線設(shè)備遠場方向圖:
12個無線設(shè)備遠場方向圖:
所有的仿真是在2.45 GHz下進行的,比起高頻率場景產(chǎn)生的電磁輻射很小。盡管如此,暴露在2.45 GHz也對健康有影響?,F(xiàn)在設(shè)備都在向著更高的頻率發(fā)展,提高到28和58 GHz,電磁輻射將顯著增加。
即使頻率相對較低2.45 GHz,輻射區(qū)主要是離無線設(shè)備很近的地方,根據(jù)遠場天線輻射的平方反比定律,隨著距離的增加,輻射將顯著下降。使用屏蔽電纜和早期設(shè)計干預來降低建筑空間中的電磁輻射,適當選擇能夠有效減少輻射傳輸?shù)慕ㄖ牧隙际墙档碗姶泡椛涞姆椒?。即使是屏蔽的以太網(wǎng)線也可以設(shè)計成放置在墻內(nèi)而不是外面,進一步降低電磁輻射。