<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">medlit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Гигиена и санитария</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Hygiene and Sanitation</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0016-9900</issn><issn pub-type="epub">2412-0650</issn><publisher><publisher-name>Federal Scientific Center of Hygiene named after F.F. Erisman</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.47470/0016-9900-2025-104-8-961-965</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">qbatsw</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">medlit-5090</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ENVIRONMENTAL HYGIENE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых базовыми станциями в помещениях общественных зданий</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Hygienic assessment of electromagnetic fields generated by base stations in public buildings</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9475-0176</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Калинина</surname><given-names>Нина Ивановна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kalinina</surname><given-names>Nina I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Канд. мед. наук, ст. науч. сотр. отд. изучения электромагнитных излучений отд. физических факторов, ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», 191036, Санкт-Петербург, Россия</p><p>e-mail: n.kalinina@s-znc.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>PhD (Medicine), senior researcher, Department for the study of electromagnetic radiation, Department of physical factors, Northwest Public Health Research Center, Saint-Petersburg, 191036, Russian Federation</p><p>e-mail: n.kalinina@s-znc.ru</p></bio><email xlink:type="simple">n.kalinina@s-znc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4235-378X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Дубровская</surname><given-names>Екатерина Николаевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dubrovskaya</surname><given-names>Ekaterina N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Зав. отделением изучения электромагнитных излучений отд. физических факторов, науч. сотр., ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», 191036, Санкт-Петербург, Россия</p><p>e-mail: nikanorushka@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Researcher, Department for the study of electromagnetic radiation, Department of physical factors, Northwest Public Health Research Center, Saint-Petersburg, 191036, Russian Federation</p><p>e-mail: nikanorushka@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">nikanorushka@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0007-1334-7395</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Костина</surname><given-names>Ксения Евгеньевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kostina</surname><given-names>Kseniya E.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Лаборант-исследователь отделения изучения электромагнитных излучений отд. физических факторов, ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», 191036, Санкт-Петербург, Россия</p><p>e-mail: k.kostina@s-znc.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Laboratory assistant, researcher, Department for the study of electromagnetic radiation, Department of physical factors, Northwest Public Health Research Center, Saint-Petersburg, 191036, Russian Federation</p><p>e-mail: k.kostina@s-znc.ru</p></bio><email xlink:type="simple">k.kostina@s-znc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>NorthWest Public Health Research Center</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>27</day><month>09</month><year>2025</year></pub-date><volume>104</volume><issue>8</issue><fpage>961</fpage><lpage>965</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Калинина Н.И., Дубровская Е.Н., Костина К.Е., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Калинина Н.И., Дубровская Е.Н., Костина К.Е.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kalinina N.I., Dubrovskaya E.N., Kostina K.E.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.rjhas.ru/jour/article/view/5090">https://www.rjhas.ru/jour/article/view/5090</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. В общественных зданиях для обеспечения качества мобильной связи размещают базовые станции (БС) с внутренними (indoor) антеннами, формирующими электромагнитный фон в помещениях. Существует устойчивая тенденция приближения излучающей техники непосредственно к человеку, резко увеличивается численность населения, вынужденного контактировать с электромагнитными полями радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ), что определяет актуальность гигиенической оценки электромагнитной обстановки в различных общественных зданиях.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Изучены способы организации мобильной связи, технические характеристики и режимы работы оборудования, места размещения антенн. Проведены инструментальные измерения и гигиеническая оценка ЭМП РЧ, создаваемых внутренними антеннами базовых станций.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Измерения ЭМП РЧ от антенн базовых станций сотовых операторов ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл» выполнены в помещениях торговых центров и административных зданий. Инструментальные измерения (в отсутствие посетителей) не выявили превышения ПДУ 10 мкВт/см2 для диапазона 0,3–300 ГГц.</p></sec><sec><title>Ограничения исследования</title><p>Ограничения исследования. Представлены результаты исследования электромагнитной обстановки в шести торговых комплексах и административных зданиях.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Заключение. ЭМП РЧ в помещениях, как и электромагнитные поля, создаваемые антеннами РЭС на открытых территориях, являются фактором вынужденного риска для здоровья населения. Превышения предельно допустимых уровней при измерениях мы не обнаружили, тем не менее необходимо разработать методические подходы к определению уровней ЭМП, создаваемых радиоэлектронными средствами в общественных зданиях.</p><p>Соблюдение этических стандартов. Исследование не требует заключения по биомедицинской этике, поскольку является результатом обобщения многолетнего труда научных работников в данном направлении.</p></sec><sec><title>Участие авторов</title><p>Участие авторов: Калинина Н.И. – концепция и дизайн исследования, анализ данных, написание текста, редактирование; Дубровская Е.Н. – концепция и дизайн исследования, редактирование; Костина К.Е. – редактирование. Все соавторы – утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех её частей.</p></sec><sec><title>Конфликт интересов</title><p>Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.</p></sec><sec><title>Финансирование</title><p>Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.</p></sec><sec><title>Поступила</title><p>Поступила: 25.04.2025 / Поступила после доработки: 04.06.2025 / Принята к печати: 26.06.2025 / Опубликована: 25.09.2025</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. To ensure high-quality mobile communications, base stations (BS) with indoor ones are located in public buildings antennas, which forms the electromagnetic background in the rooms. There is a steady tendency for radiating technology to approach humans directly, and the number of people forced to come into contact with electromagnetic fields (EMF) in the radio frequency (RF) range is sharply increasing, and consideration of these issues is highly relevant. The article presents the results of a hygienic study of the electromagnetic environment in various public buildings.</p></sec><sec><title>Material and methods</title><p>Material and methods. The methods of managing mobile communications, the composition and technical characteristics, operating modes of equipment, and antenna locations were studied. Instrumental measurements and hygienic assessment of the RF EMF generated by the internal antennas of the base stations were carried out.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. Measurements of RF EMF levels were carried out from the antennas of base stations of mobile operators Megafon PJSC, MTS PJSC, VimpelCom PJSC, T2 Mobile LLC at the stage of commissioning and located in the premises of shopping malls and administrative buildings. Instrumental measurements (in the absence of visitors) revealed no excess of the EMF maximum permissible level of 10 MW/cm2 for the 0.3–300 GHz range.</p></sec><sec><title>Limitations</title><p>Limitations. The results of a study of the electromagnetic environment in six buildings of shopping malls and administrative buildings are presented.</p></sec><sec><title>Conclusion</title><p>Conclusion. RF EMF in the premises, as well as electromagnetic fields created by the antennas of the distribution zone in open areas, are a factor of forced risk to public health. Despite the fact that no exceedances of the maximum permissible levels were recorded during measurements, it was concluded that it was necessary to develop methodological approaches to measuring the levels of electromagnetic fields created by radio-electronic means of modern information technologies in public buildings.</p><p>Compliance with ethical standards. The study does not require a conclusion on biomedical ethics, since it is the result of generalization of many years of work of scientists in this direction.</p></sec><sec><title>Contribution</title><p>Contribution: Kalinina N.I. – the concept and design of the study, data analysis, writing a text, editing; Dubrovskaya E.N. – the concept and design of the study, editing; Kostina K.E. – editing. All authors are responsible for the integrity of all parts of the manuscript and approval of the manuscript final version.</p></sec><sec><title>Conflict of interest</title><p>Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.</p></sec><sec><title>Funding</title><p>Funding. The study had no sponsorship.</p></sec><sec><title>Received</title><p>Received: April 25, 2025 / Revised: June 4, 2025 / Accepted: June 26, 2025 / Published: September 25, 2025</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>электромагнитные поля радиочастотного диапазона</kwd><kwd>базовые станции</kwd><kwd>внутренние антенны</kwd><kwd>электромагнитная обстановка</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>electromagnetic fields of the radio frequency range</kwd><kwd>base stations</kwd><kwd>internal antennas</kwd><kwd>electromagnetic environment</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Оспанов Б.Т., Нестеренко И.С. Передвижная базовая станция на базе Урал-4320. Cifra. Машиностроение. 2023; 1(1): 1–6. https://doi.org/10.18454/ENGIN.2023.1.3 https://elibrary.ru/pbgtsx</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ospanov B.T., Nesterenko I.S. Mobile base station on the basis of Ural-4320. Cifra. Mashinostroenie. 2023; 1(1): 1–6. https://doi.org/10.18454/ENGIN.2023.1.3 https://elibrary.ru/pbgtsx (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Яковлев А.В. Анализ распределения электромагнитных полей устройств интернета вещей с помощью измерительной системы R&amp;S TS-EMF. Известия Российской военно-медицинской академии. 2020; 39(S3–1): 251–6. https://elibrary.ru/skxzsh</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yakovlev A.V. Analysis of electromagnetic fields distribution of iot devices using the measuring system R&amp;S TS-EMF. Izvestiya Rossiiskoi voenno-meditsinskoi akademii. 2020; 39(S3–1): 251–6. https://elibrary.ru/skxzsh (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Воронин В.В., Осипова Н.Г. Indoor-покрытие общежития. Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. 2021; 1: 154–9. https://elibrary.ru/qrxunu</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Voronin V.V., Osipova N.G. Indoor coverage of the FESTU hostel. Nauchno-tekhnicheskoe i ekonomicheskoe sotrudnichestvo stran ATR v XXI veke. 2021; 1: 154–9. https://elibrary.ru/qrxunu (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Литвинов А.В., Зайковский А.В., Замятин А.Ю., Лядова Е.Ф., Яковлев К.В. Конверсия радиочастотного спектра. Вопросы электромагнитной совместимости. М.: Сам Полиграфист; 2019. https://elibrary.ru/jdvccv</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Litvinov A.V., Zajkovskij A.V., Zamyatin A.Yu., Lyadova E.F., Yakovlev K.V. Conversion of the Radio Frequency Spectrum. Electromagnetic Compatibility Issues [Konversiya radiochastotnogo spektra. Voprosy elektromagnitnoi sovmestimosti]. Moscow: Sam Poligrafist; 2019. https://elibrary.ru/jdvccv (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ashraf M.A., Celik T. Evaluating radiofrequency electromagnetic field exposure in confined spaces: a systematic review of recent studies and future directions. Radiat. Prot. Dosimetry. 2024; 200(6): 598–616. https://doi.org/10.1093/rpd/ncae045</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ashraf M.A., Celik T. Evaluating radiofrequency electromagnetic field exposure in confined spaces: a systematic review of recent studies and future directions. Radiat. Prot. Dosimetry. 2024; 200(6): 598–616. https://doi.org/10.1093/rpd/ncae045</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">da L.A. Silva J., de Sousa V.A. Jr., Rodrigues M.E.C., Pinheiro F.S.R., da Silva G.S., Mendonça H.B., et al. Human exposure to non-ionizing radiation from indoor distributed antenna system: shopping mall measurement analysis. Sensors (Basel). 2023; 23(10): 4579. https://doi.org/10.3390/s23104579</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">da L.A. Silva J., de Sousa V.A. Jr., Rodrigues M.E.C., Pinheiro F.S.R., da Silva G.S., Mendonça H.B., et al. Human exposure to non-ionizing radiation from indoor distributed antenna system: shopping mall measurement analysis. Sensors (Basel). 2023; 23(10): 4579. https://doi.org/10.3390/s23104579</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мелдана. Усиление сотовой связи в торговом центре. Доступно: https://meldana.com/blog/dlya-torgovogo-tsentra/usilenie-sotovoy-svyazi-v-torgovom-sentre/</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Meldana. Enhanced cellular connectivity in the mall. Available at: https://meldana.com/blog/dlya-torgovogo-tsentra/usilenie-sotovoy-svyazi-v-torgovom-sentre/ (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Савочкин А.А., Абдулгазиев О.Р. Принципы организации и работы технологии фемтосот. Modern Science. 2021; (7): 372–7. https://elibrary.ru/mngfsv</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Savochkin A.A., Abdulgaziev O.R., Principles of organization and operation of femtocell technology. Modern Science. 2021; (7): 372–7. https://elibrary.ru/mngfsv (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мордачев В.И. Оценка вклада излучений пользовательского оборудования в антропогенный электромагнитный фон, создаваемый системами мобильной (сотовой) связи. Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. 2023; 21(5): 50–8. https://doi.org/10.35596/1729-7648-2023-21-5-50-58 https://elibrary.ru/gtgnme</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mordachev V.I. Assessment of the contribution of radiations of user equipment to the anthropogenic electromagnetic background created by mobile (cellular) communications. Doklady Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta informatiki i radioelektroniki. 2023; 21(5): 50–8. https://doi.org/10.35596/1729-7648-2023-21-5-50-58 https://elibrary.ru/gtgnme (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Звездина М.Ю., Кутукова В.Д., Позднякова А.В., Шокова Ю.А. Модели распространения электромагнитных волн внутри помещения. Научный альманах. 2016; (7–1): 384–9. https://doi.org/10.17117/na.2016.07.01.384 https://elibrary.ru/wktkax</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zvezdina M.Yu., Kutukova V.D., Pozdnyakova A.V., Shokova Yu.A. Models of indoors wave propagation. Nauchnyi al‘manakh. 2016; (7–1): 384–9. https://doi.org/10.17117/na.2016.07.01.384 https://elibrary.ru/wktkax (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Михайлов В.Ю., Омельянчук Е.В., Семенова А.Ю., Котляров Е.Ю. Оценка применимости эмпирических моделей распространения радиоволн внутри помещений для интернета вещей. Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. 2023; 14(5): 31–9. https://elibrary.ru/nuipaj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mikhailov V.Yu., Omelyanchuk E.V., Semenova A.Yu., Kotlyarov E.Yu. Assessment of the applicability of empirical models of indoor radio wave propagation for the Internet of Things. Sistemy sinkhronizatsii, formirovaniya i obrabotki signalov. 2023; 14(5): 31–9. https://elibrary.ru/nuipaj (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мордачев В.И., Ционенко Д.А. Влияние пространственной избирательности излучения базовых станций мобильной связи на уровень создаваемого ими электромагнитного фона. Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. 2022; 20(7): 56–64. https://doi.org/10.35596/1729-7648-2022-20-7-56-64 https://elibrary.ru/cyozkh</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mordachev V.I., Tsyanenka D.A. Influence of spatial selectivity of radiation of mobile communication base stations on the level of electromagnetic background introduced by them. Doklady Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta informatiki i radioelektroniki. 2022; 20(7): 56–64. https://doi.org/10.35596/1729-7648-2022-20-7-56-64 https://elibrary.ru/cyozkh (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Львович И.Я., Преображенский А.П. Проблемы оценки характеристик распространения электромагнитных волн внутри помещений. В кн.: Глобализация современных научных исследований. Монография. Иваново; 2019: 42–8. https://elibrary.ru/xckgbf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lvovich I.Y., Preobrazhenskiy A.P. Problems of estimating the propagation characteristics of electromagnetic waves indoors. In.: The Globalization of Modern Scientific Research [Globalizatsiya sovremennykh nauchnykh issledovanii]. Ivanovo; 2019: 42–8. https://elibrary.ru/xckgbf (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зайчик Е. Распределенные антенные системы в сетях мобильной связи. Первая миля. 2020; (7–8): 54–9. https://elibrary.ru/esnymy</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zaichik E. Distributed antenna systems in mobile networks. Pervaya milya. 2020; (7–8): 54–9. https://elibrary.ru/esnymy (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bonato M., Dossi L., Chiaramello E., Fiocchi S., Tognola G., Parazzini M. Stochastic dosimetry assessment of the human RF-EMF exposure to 3D beamforming antennas in indoor 5G networks. Appl. Sci. 2021; 11(4): 1751. https://doi.org/10.3390/app11041751</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bonato M., Dossi L., Chiaramello E., Fiocchi S., Tognola G., Parazzini M. Stochastic dosimetry assessment of the human RF-EMF exposure to 3D beamforming antennas in indoor 5G networks. Appl. Sci. 2021; 11(4): 1751. https://doi.org/10.3390/app11041751</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сагымбаев А.А., Джылышбаев М.Н., Лаценко О.А. Технология покрытия 5G сети внутри помещения. Инженер: научное и периодическое издание инженерной академии Кыргызской Республики. 2022; (25): 20–31. https://elibrary.ru/ixdhnf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sagimbayev A.A., Dzhylyshbayev M.N., Lutsenko O.A. Indoor 5G network coverage technology. Inzhener: nauchnoe i periodicheskoe izdanie inzhenernoi akademii Kyrgyzskoi Respubliki. 2022; (25): 20–31. https://elibrary.ru/ixdhnf (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рыссухин Е.А., Кустова М.Н. Результаты тестирования уровней ЭМИ БС 5G внутри помещений В кн.: XXIX Российская научно-техническая конференция. Материалы XXIX Российской научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов университета с приглашением ведущих ученых и специалистов родственных вузов и организаций. Самара; 2022: 36–7. https://elibrary.ru/uhccgm</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ryssuhin E.A., Kustova M.N. The results of testing the levels of EMR BS 5G indoors. In: XXIX Russian Scientific and Technical Conference. Proceedings of the XXIX Russian Scientific and Technical Conference of the University’s Faculty, Researchers and Postgraduates with the Invitation of Leading Scientists and Specialists from Related Universities and Organizations [XXIX Rossiiskaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya. Materialy XXIX Rossiiskoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii professorsko-prepodavatel’skogo sostava, nauchnykh sotrudnikov i aspirantov universiteta s priglasheniem vedushchikh uchenykh i spetsialistov rodstvennykh vuzov i organizatsii]. Samara; 2022: 36–7. https://elibrary.ru/uhccgm (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Karpowicz J., De Miguel-Bilbao S., Zradzńnski P., Gryz K., Falcone F., Ramos V. Comparative study of radiofrequency electromagnetic exposure in the public shopping centers. In: 2018 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE). IEEE; 2018: 972–5. https://doi.org/10.1109/EMCEurope.2018.8485113</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Karpowicz J., De Miguel-Bilbao S., Zradzńnski P., Gryz K., Falcone F., Ramos V. Comparative study of radiofrequency electromagnetic exposure in the public shopping centers. In: 2018 International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC EUROPE). IEEE; 2018: 972–5. https://doi.org/10.1109/EMCEurope.2018.8485113</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Onishi T., Ikuyo M., Tobita K., Liu S., Taki M., Watanabe S. Radiofrequency exposure levels from mobile phone base stations in outdoor environments and an underground shopping mall in Japan. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021; 18(15): 8068. https://doi.org/10.3390/ijerph18158068</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Onishi T., Ikuyo M., Tobita K., Liu S., Taki M., Watanabe S. Radiofrequency exposure levels from mobile phone base stations in outdoor environments and an underground shopping mall in Japan. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021; 18(15): 8068. https://doi.org/10.3390/ijerph18158068</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Celaya-Echarri M., Azpilicueta L., Ramos V., Lopez-Iturri P., Falcone F. Empirical and modeling approach for environmental indoor RF-EMF assessment in complex high-node density scenarios: public shopping malls case study. IEEE Access. 2021; 9: 46755–75. https://doi.org/10.1109/access.2021.3067852</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Celaya-Echarri M., Azpilicueta L., Ramos V., Lopez-Iturri P., Falcone F. Empirical and modeling approach for environmental indoor RF-EMF assessment in complex high-node density scenarios: public shopping malls case study. IEEE Access. 2021; 9: 46755–75. https://doi.org/10.1109/access.2021.3067852</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
