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UKW-Radiosender

Gehört zu:
Hörfunksendeanlage
Synonyme:
FM-Radiosender, UKW-Radiosendeanlage
Beschreibung:

UKW-Radiosender senden Radiowellen im Frequenz-Bereich zwischen 87,5 - 108 MHz. Sie dienen der Übertragung von Radio-Programmen.

Frequenzbereiche:
  • 87,5–108 MHz (VHF-Band II)
Feldtyp:
elektromagnetisch

Messwerte (lt. Literatur)

Messgröße Wert Merkmal Bemerkungen
elektrische Feldstärke 0,046–0,27 µV/m (Maximum) - in einer Parkanlage in Ghana [1]
elektrische Feldstärke 0,54 mV/m (Maximum) - gemessen in Ghana in einem Einkaufszentrum [1]
elektrische Feldstärke 0,1 V/m (Maximum) - maximal gemessene Feldstärke [2]
elektrische Feldstärke 0,26 V/m (Maximum) - tagsüber in einem Büro gemessen [3]
elektrische Feldstärke 0,62 V/m (Maximum) - Maximalwert aus 55 Messungen in einer Vorstadtregion [4]
elektrische Feldstärke 1,17 V/m (Maximum) - Maximalwert aus 77 Messpunkten in städtischen Gebieten [4]
elektrische Feldstärke 1,44 V/m (Maximum) - Maximalwert von 311 durchgeführten Messungen [4]
elektrische Feldstärke 1,44 V/m (Maximum) - Maximalwert aus 47 Messpunkten in einem Wohnviertel [4]
elektrische Feldstärke 2–200 V/m (Maximum) - auf Bodenhöhe bei variierendem Abstand [5]
elektrische Feldstärke 3,6 V/m (Mittelwert, gemessen) - Feldmessung an Sendemast A mit FM-VHF 91 MHz Signal von Sendemast B aus 20 m Entfernung. Messstandort am vorrübergehenden Arbeitsplatz eines Wartungsarbeiters. RMS-Wert über 6 Minuten gemittelt. [6]
elektrische Feldstärke 4 V/m (Maximum) - öffentliche Exposition in einem Abstand von 1500 m von einem 300 kW FM Mast [7]
magnetische Flussdichte 0,01 µT (Maximum) - Maximalwert in einem Abstand von 1 m [8]
magnetische Flussdichte 1 µT (Maximum) - in einem Abstand von 30 cm [8]
magnetische Flussdichte 16–56 µT (Maximum) - in einem Abstand von 3 cm [8]
Leistungsflussdichte 0,25 nW/m² (Maximum) - Maximalwert aus 20 Sendemasten in Ghana [1]
Leistungsflussdichte 0,133 µW/m² (Maximum) - Median-Wert [9]
Leistungsflussdichte 1,1 µW/m² (gemessen) - in ländlichen Gebieten von Schweden [10]
Leistungsflussdichte 6,63–12,63 µW/m² (Maximum) - Durchschnittswerte (je nach Messverfahren) ab dem 5. Stockwerk [2]
Leistungsflussdichte 0,01 mW/m² (Maximum) - bei zusätzlichem telefonieren [11]
Leistungsflussdichte 13 µW/m² (gemessen) - in der Hauptstadt von Schweden (Stockholm) [10]
Leistungsflussdichte 19,19 µW/m² (gemessen) - gemittelt aus 130 Messpunkten im Jahr 2006 [12]
Leistungsflussdichte 31,86 µW/m² (gemessen) - gemittelt aus 130 Messpunkten im Jahr 2009 [12]
Leistungsflussdichte 35,65 µW/m² (gemessen) - gemittelt aus 213 Messpunkten im Jahr 2009 [12]
Leistungsflussdichte 40 µW/m² (Maximum) - - [9]
Leistungsflussdichte 47 µW/m² (gemessen) - in städtischen Gebieten von Schweden [10]
Leistungsflussdichte 50 W/m² (Maximum) - bezogen auf eine Dipol-Panel-Antenne [13]
SAR 29,77 µW/kg (Maximum) - max. Wert, Kind (1 Jahr alt), gemittelt über den ganzen Körper [3]
Leistung 0–0,1 kW (Maximum) - betrifft 150 von 350 Messpukten [7]
Leistung 10–50 kW (Maximum) - Zufuhrleistung einer einzelnen Antenne [13]
im Gebäude
Messgröße Wert Merkmal Bemerkungen
elektrische Feldstärke 0,097 V/m (Mittelwert, gemessen) - durchschnittliche Exposition aus 40 unterschiedlichen Messorten innerhalb von verschiedenen Gebäuden in Griechenland; pro Messort wurden 11 Messungen durchgeführt: drei im Zentrum eines Zimmers bei unterschiedlichen Höhen (1,1 m, 1,5 m, 1,7 m), vier in den Ecken eines Raumes in einer Entfernung von 1 m zum Maximum bei jeweils einer Höhe von 1 m, drei neben einem Fenster und eine an der Stelle des maximalen elektrischen Feldes. [14]
elektrische Feldstärke 0,18 V/m (Mittelwert, gemessen) - gemittelter Maximalwert gemessen an 13 verschiedenen Messorten innerhalb eines Gebäudes in einer Vorstadt in Griechenland [14]
elektrische Feldstärke 0,23 V/m (Maximum, gemessen) - gemittelter Maximalwert gemessen an 27 verschiedenen Messorten innerhalb eines Gebäudes in einer Innenstadt in Griechenland [14]
elektrische Feldstärke 0,31 V/m (Maximum, gemessen) - gemittelte maximale Exposition aus 40 unterschiedlichen Messorten innerhalb von verschiedenen Gebäuden in Griechenland; pro Messort wurden 11 Messungen durchgeführt: drei im Zentrum eines Zimmers bei unterschiedlichen Höhen (1,1 m, 1,5 m, 1,7 m), vier in den Ecken eines Raumes in einer Entfernung von 1 m zum Maximum bei jeweils einer Höhe von 1 m, drei neben einem Fenster und eine an der Stelle des maximalen elektrischen Feldes. [14]

Quellen

  1. Azah CK et al. (2013): Levels of electric field strength within the immediate vicinity of FM radio stations in Accra, Ghana
  2. Breckenkamp J et al. (2012): Residential characteristics and radiofrequency electromagnetic field exposures from bedroom measurements in Germany
  3. Joseph W et al. (2010): Estimation of whole-body SAR from electromagnetic fields using personal exposure meters
  4. Joseph W et al. (2012): Assessment of RF exposures from emerging wireless communication technologies in different environments
  5. Mantiply ED et al. (1997): Summary of measured radiofrequency electric and magnetic fields (10 kHz to 30 GHz) in the general and work environment
  6. Lopresto V et al. (2015): A case-study to assess compliance with exposure limit values for workers exposed to multiple frequency electromagnetic sources
  7. Swerdlow AJ et al. (2012): Health Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields - RCE 20
  8. Keine Autoren angegeben (2019): Strahlung und Strahlenschutz
  9. Bornkessel C et al. (2007): Bestimmung der Exposition der Bevölkerung in der Umgebung von digitalen Rundfunk- und Fernsehsendern
  10. Estenberg J et al. (2014): Extensive frequency selective measurements of radiofrequency fields in outdoor environments performed with a novel mobile monitoring system
  11. Frei P et al. (2010): Classification of personal exposure to radio frequency electromagnetic fields (RF-EMF) for epidemiological research: Evaluation of different exposure assessment methods
  12. Tomitsch J et al. (2012): Trends in residential exposure to electromagnetic fields from 2006 to 2009
  13. Jokela K et al. (1999): Occupational RF Exposures
  14. Markakis I et al. (2013): Radiofrequency exposure in Greek indoor environments