[发明专利]电磁辐射检测方法和电子设备有效
申请号: | 201210082635.1 | 申请日: | 2012-03-26 |
公开(公告)号: | CN103368662B | 公开(公告)日: | 2017-05-24 |
发明(设计)人: | 姚胜;胡兆伟;路凯;冶春梅 | 申请(专利权)人: | 联想(北京)有限公司 |
主分类号: | H04B17/00 | 分类号: | H04B17/00 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所11105 | 代理人: | 安之斐 |
地址: | 100085*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电磁辐射 检测 方法 电子设备 | ||
技术领域
本发明涉及电磁辐射检测方法和电子设备。
背景技术
随着工业的发展以及各种电子设备的普及,在以往的工业区以外,包括生活区在内的很多地方都日渐遇到了电磁辐射的问题。并且,在这种电磁辐射较强的地区,会对人体造成不利的影响。基于对健康的考虑,人们越来越希望能够了解自己身处的环境中的电磁辐射量,从而远离那些电磁辐射比较强的地方。
当前已经开发出了很多电磁辐射检测仪,用于检测周边环境下的电磁辐射的强度。但是,这些电磁辐射检测仪作为专用的电磁辐射检测仪,普遍成本较高,且不便于携带。并且,由于这些电磁辐射检测仪大多用于工业用途,普通用户对它们并没有很多了解,甚至不知道存在这种电磁辐射检测仪,所以其普及度相对比较低。
因此,为了用户能够方便地检测到周围所处环境中的电磁辐射的强度,需要新颖的和改进的电磁辐射检测方法和电子设备,从而使得用户能够以简单的操作方便地检测电磁辐射。
发明内容
因此,针对上述现有技术中存在的问题和需求做出本发明。
本发明实施例的目的是提供一种电磁辐射检测方法和电子设备,其能够通过无线通信模块检测天线的接收信号强度,从而获得相应通信频段的电磁辐射强度。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种电磁辐射检测方法,应用于一电子设备,用于检测通信频段的电磁辐射强度,所述电磁辐射检测方法包括:所述电子设备包括无线通信模块和与所述通信频段对应的第一天线;所述无线通信模块检测所述第一天线的接收信号强度;以及利用所述接收信号强度获得所述通信频段的电磁辐射强度。
在上述电磁辐射检测方法中,在获得所述通信频段的电磁辐射强度的步骤之后进一步包括:所述电子设备进一步包括显示单元;以及在所述显示单元上显示所述电磁辐射强度。
在上述电磁辐射检测方法中,所述通信频段的电磁辐射强度以所述通信频段的电磁辐射功率密度Pd来体现。
在上述电磁辐射检测方法中,所述通信频段的电磁辐射强度与所述通信频段的电磁辐射功率密度Pd成正比。
在上述电磁辐射检测方法中,所述通信频段的电磁辐射功率密度Pd以下面公式来计算:Pd=10[(p+k)/10]mw/cm2,其中p是所述无线通信模块检测到的所述第一天线的接收信号强度且单位为dBm,并且k是所述第一天线的校正因子且单位为dB。
在上述电磁辐射检测方法中,所述第一天线的校正因子k与所述第一天线的有效截面积相关。
在上述电磁辐射检测方法中,所述通信频段是Wifi频段、3G频段、LTE频段或者4G频段。
在上述电磁辐射检测方法中,所述在所述显示单元上显示所述电磁辐射强度的步骤具体包括:将获得所述通信频段的电磁辐射强度由单片机转换为所述电子设备可读取的形式的第一信号;通过所述电子设备的CPU将所述第一信号显示在所述电子设备的所述显示单元上。
在上述电磁辐射检测方法中,进一步包括:所述电子设备进一步包括工作于非通信频段的第二天线;所述无线通信模块检测所述第二天线的接收信号强度;利用所述接收信号强度获得所述非通信频段的电磁辐射强度。
根据本发明实施例的另一方面,提供了一种电子设备,包括:与所述电子设备的通信频段对应的第一天线;无线通信模块,用于检测所述第一天线的接收信号强度;和电磁辐射检测模块,用于利用所述接收信号强度获得所述通信频段的电磁辐射强度。
通过根据本发明实施例的电磁辐射检测方法和电子设备,可以通过电子设备的天线的接收信号来方便地检测相应频段的电磁辐射强度,从而实现成本低和操作简便的电磁辐射检测,以提高电磁辐射检测的普及度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是示出根据本发明实施例的电磁辐射检测方法的示意性流程图;
图2是示出根据本发明实施例的电子设备的示意性流程图
图3是示出根据本发明实施例的电子设备的电磁辐射检测模块的示意性框图。
具体实施方式
下面,将结合附图详细描述根据本发明实施例的电磁辐射检测方法和电子设备。
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